Последовательность восстановления энергетических запасов после мышечной работы



Биохимическая характеристика процессов восстановления при мышечной деятельности

 

Биохимические изменения в организме человека, вызванные выполнением избранного упражнения, не ограничиваются только временем работы, а распрос­траняются также на значительный период времени от­дыха после завершения работы. Такое биохимическое последействие упражнения обычно обозначается тер­мином «восстановление». В этот период осуществля­ется переход метаболизма от катаболических процес­сов, происходящих в работающих мышцах во время упражнения, к процессам анаболической направлен­ности, способствующим восстановлению разрушен­ных при работе клеточных структур, восполнению растраченных энергетических ресурсов и возобновле­нию нарушенного эндокринного и водно-электролит­ного равновесия организма.

В ходе процессов восстановления после мышеч­ной работы выделяются три фазы — срочное, от­ставленное и замедленное восстановление.

 Фаза срочного восстановления охватывает первые 30 мин после окончания упражнения и связана с восполне­нием внутримышечных ресурсов АТФ и креатинфосфата, а также с оплатой алактатного компонента кис­лородного долга.

В фазе отставленного восстанов­ления, продолжающейся от 0,5 до 6—12 ч после окончания упражнения, происходит восполнение растраченных углеводных и жировых резервов, воз­вращение к исходному состоянию водно-электролит­ного равновесия организма.

 

В фазе замедленного восстановления, которая может продолжаться до 2— 3 сут, усиливаются процессы протеиносинтеза и происходят формирование и закрепление в организ­ме адаптационных сдвигов, вызванных выполнением упражнения.

 

Каждая фаза восстановления имеет свои особенности в динамике происходящих мета­болических процессов.

Динамика биохимических процессов восстановления после мышечной работы

В период отдыха после работы биохимические изменения, произошедшие в мышцах и других органах во время выполнения упражнения, постепенно ликвидируются. Наиболее выраженные изменения обнаруживаются в сфе­ре энергетического обмена. В процессе работы в мышцах и других тканях снижается содержание энергетических субстратов (КрФ, гликогена, а при длительной работе — и липидов) и повышается содержание продуктов внутриклеточного метаболизма (АДФ, АМФ, Н3РО4, молочной кислоты, ке­тоновых тел и т. п.). Накопление продуктов "рабочего" метаболизма и уси­ление гормональной активности стимулируют окислительные процессы в тканях в период отдыха после работы, что способствует восстановлению внутримышечных запасов энергетических веществ, приводит в норму вод­но-электролитный баланс организма и обеспечивает индуктивный синтез белков в органах, подвергнутых воздействию нагрузки.

 

Как следует из табл. 31, процессы восстановления в период отдыха после мышечной работы протекают с различной скоростью и завершают­ся в разное время (явление гетерохронизма). Быстрее всего восстанавли­ваются резервы О2 и КрФ в работавших мышцах, затем — внутримышеч­ные запасы гликогена и гликогена печени и в последнюю очередь — ре­зервы жиров и разрушенные при работе белковые структуры.

 

Интенсивность протекания восстановительных процессов и сроки вос­полнения энергетических запасов организма зависят от интенсивности их расходования во время выполнения упражнения (правило Энгельгардта). Интенсификация процессов восстановления ^приводит к тому, что в определённыи момент отдыха после работы запасы энергетических веществ превышают их дорабочий уровень. Это явление получило название супер­компенсация, или сверхвосстановление.

Данное явление преходяще: после фазы значительного превышения исходного уровня содержание энергетических веществ постепенно воз­вращается к норме. Чем больше расход энергии при работе, тем быстрее происходит ресинтез энергетических веществ и тем значительнее превы­шение исходного уровня в фазе суперкомпенсации. Следует, однако, от­метить, что это правило применимо лишь в ограниченных пределах. При чрезмерно напряженной работе, связанной с очень большим расходом энергии и накоплением продуктов распада, скорость восстановительных процессов может снизиться, а фаза суперкомпенсации будет достигнута в более поздние сроки и выражена в меньшей степени.

Длительность фазы суперкомпенсации во времени зависит от общей продолжительности выполнения работы и глубины вызываемых ею биохимических сдвигов в организме. После мощной кратковременной работы эта фаза наступает быстро и столь же быстро завершается. На­пример, при восстановлении внутримышечных запасов КрФ она обнару­живается уже на 3—4-й минуте отдыха и завершается через 1,5—2ч после завершения упражнения; восстановление АТФ происходит еще быстрее, поскольку осуществляется за счет энергии аэробного метабо­лизма.

При выполнении длительных упражнений, когда имеет место выраженный ацидоз из-за усиления гликолиза в работающих мышцах, суперкомпенсация содержания КрФ наступает только через 12 мин после окончания упражнения и продолжается в течение несколь­ких часов. Причины явления суперкомпенсации связаны с по­вышением концентрации гормонов анаболического действия в период отдыха после работы и индукцией ими синтеза белков-ферментов, кон­тролирующих процессы восстановления энергетических ресурсов в ске­летных мышцах.

Последовательность восстановления энергетических запасов после мышечной работы

 

Общие закономерности динамики биохимических процессов в период от­дыха после мышечной работы наиболее полно проявляют свое действие в ходе восстановления затраченных при работе энергетических субстратов, в частности при восстановлении внутримышечных запасов фосфагенов (АТФ + КрФ) и гликогена.

Между интенсивностью выполняе­мого упражнения и скоростью исчерпания внутримышечных запасов фос­фагенов существует линейная зависимость. Такая же зависимость связы­вает показатели интенсивности выполняемого упражнения со скоростью восполнения запасов фосфагенов после работы. Максимальные значения скорости восстановления внутримышечных запасов фосфагенов зафикси­рованы сразу после окончания упражнения. В момент окончания работы запасы КрФ в мышцах могут быть снижены на 70—90 % от исходного уровня. Темпы их возвра­щения к дорабочему уровню зависят от скорости аэробного ресинтеза АТФ, и этот процесс обычно разделяется на две фазы. Первая, быстро протекающая, фаза с константой "половинного времени" около 22 с. рас­пространяется на первые 3—4 мин восстановления и в ней ресинтезируется примерно 60 % использованного за время работы КрФ ("половинное время" — это время, за которое запасы КрФ в работающих мышцах уве­личиваются на 50 % их исходного уровня). Вторая медленно протекающая фаза восстановления внутримышечных запасов КрФ имеет константу по­ловинного времени более 3 мин. В обычных условиях при таких кинетичес­ких характеристиках полное восстановление запасов КрФ достигается на 5—8-й минутах с момента окончания упражнения.

Скорость восстановления запасов фосфагенов в мышцах обнаружива­ет тесную связь со скоростью оплаты быстрой фракции кислородного дол­га. Это означает, что чем большее количество имеющихся запасов КрФ бу­дет использовано при работе, тем больше кислорода необходимо доста­вить в работающие мышцы в период отдыха после работы, чтобы обес­печить восстановление запасов креатинфосфата. Большая часть АТФ, необходимой для обеспечения процесса восстановле­ния запасов КрФ в работающих мышцах, образуется за счет аэробного окислительного распада углеводов и жиров в цикле Кребса и в дыхатель­ной цепи митохондрий. Некоторое ее количество может быть получено от анаэробного гликолиза, еще протекающего параллельно с окислительными превращениями в работающих мышцах в первые минуты восстановления.

В отличие от процесса восполнения запасов фосфагенов в период от­дыха после работы, реставрация внутримышечных резервов гликогена, ис­пользованных во время упражнения, происходит в течение многих часов и даже дней. На процессы восстановления внутримышечных запасов углево­дов заметное влияние оказывают тип выполняемого упражнения, его ин­тенсивность и продолжительность, а также характер и объем углеводного питания в период отдыха после работы. В фазе срочного восстановления (в течение первого часа отдыха после окончания упражнения) степень восполнения внутримышечных углеводных ресурсов даже в условиях диеты с высоким содержанием углеводов отно­сительно невелика.

Достижение выраженной суперкомпенсации по содер­жанию гликогена в мышцах требует не менее 2—3 сут. Для ресинтеза гликогена в мышцах после работы могут использоваться как внутренние субстраты, в частности молочная кислота и глюкоза, образовавшаяся из веществ неуглеводной природы, так и дополнительные количества углево­дов, которые вводятся с пищей.

 

Устранение продуктов распада


Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 2660; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!