СЫВОРОТОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МОЧЕВИНЫ И АБСОЛЮТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЦИРКУЛИРУЮЩИХ CD4+-КЛЕТОК КАК БИОМАРКЕРЫ УРОВНЯ СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ У ЕДИНОБОРЦЕВ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ
Аннотация
Цель исследования: сравнительный анализ биохимических и иммунологических параметров крови в группах единоборцев высокого класса с разным уровнем спортивных достижений. Материалы и методы. В исследование были включены спортсмены мужского пола (n = 78), члены сборной команды России по одному из видов спортивной борьбы; средний возраст – 25,2 (21,5–28,9) лет, средний вес – 76,9 (68,4–83,4) кг. Всем провели лабораторные исследования: биохимические (содержание мочевины, активность трансаминаз – АЛТ, АСТ, креатинкиназы – КФК, концентрация тестостерона, кортизола и их соотношение) и иммунологические (лейкоцитарная формула, абсолютное и относительное содержание CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD19+ лимфоцитов; иммунорегуляторный индекс – CD4+/CD8+, фагоцитоз, IgА, IgМ, IgG, IgЕ). Тестируемые спортсмены были стратифицированы на две группы по уровню спортивных достижений: в группу СВД (сверхвысокие достижения) вошли спортсмены (n = 19), имеющие в своем активе победы и призовые места на крупнейших международных соревнованиях (Олимпийские Игры, чемпионаты Мира и Европы), а в группу ВСС (входящие в состав сборной) – не имеющие подобных достижений (n = 59). Результаты. Многофакторная оценка взаимосвязи спортивной результативности с биохимическими и иммунологическими показателями крови позволила выявить два биомаркера, отклонения которых от пороговых значений позволяют прогнозировать вероятный уровень спортивных достижений: концентрация мочевины с порогом 5,75 мМ/л (чувствительность – 73,3 %, специфичность – 68,7 %) и абсолютное содержание CD4+лимфоцитов – 0,865·109/л (чувствительность – 81,3 %, специфичность 59 %); снижение сывороточного содержания мочевины и повышение уровня циркулирующих CD4+ клеток ассоциированы со сверхвысокими спортивными результатами. Использование пороговых значений одновременно двух маркеров в прогнозе спортивных достижений повышает значение вероятности именно сверхвысоких достижений в 3 раза относительно использования только одной переменной – абсолютного содержания субпопуляции лимфоцитов CD4+. Отношения шансов составили 24,0 (95 % ДИ 6,23–92,5, р < 0,001) и 8,147 (95 % ДИ 2,121–31,3, р = 0,001) соответственно. Выводы. Уровень мочевины в сыворотке крови как важнейший показатель оптимальности белкового обмена со значениями показателя менее 5,75 ммоль/л и количество циркулирующих CD4+ лимфоцитов как фактор, определяющий устойчивость функционирования иммунной системы, со значениями параметра более 0,865·109/л отражают способность спортсменов лучше переносить предъявляемые тренировочные и соревновательные нагрузки, а также более эффективно противостоять инфекционным агентам.
Литература
2. Никулин, Б.А. Биохимический контроль в спорте: научн.-метод. пособие / Б.А. Никулин, И.И. Родионова. – М.: Совет. спорт, 2011. – 232 с.
3. Полетаев, А.Б. Клиническая и лабораторная иммунология: избранные лекции / А.Б. Полетаев. – М.: ООО «Мед. информ. агентство», 2007. – 184 с.
4. Ремоделлинг фенотипа субпопуляций нейтрофильных гранулоцитов CD64–CD32+CD16+ CD11B+Hr CD64+CD32+CD16+CD11B+Hr в созданной de novo экспериментальной модели вирусно-бактериальной инфекции в системе in vitro / И.В. Нестерова, Г.А. Чудилова, Т.В. Русинова и др. // Инфекция и иммунитет. – 2021. – Т. 11, № 1. – С. 101–110.
5. Суздальницкий, Р.С. Новые подходы к пониманию спортивных стрессорных иммуно-дефицитов / Р.С. Суздальский, В.А. Левандо // Теория и практика физ. культуры. – 2003. – № 1. – С. 18–22.
6. Шаройко, В.В. Перспективы использования биомаркеров в системе физической подготовки спортсменов / В.В. Шаройко, Е.Н. Курьянович, О.О. Борисова // Теория и практика физической подготовки в вооруженных силах Российской Федерации: опыт и перспективы: материалы Всерос. науч.-практ. конф. – СПб., 2017. – С.156–167.
7. Шиловский, И.П. Применение комбинированных препаратов в лечении респираторных вирусных инфекций / И.П. Шиловский // Медицинский совет. – 2016. – Т. 17. – С. 45–48.
8. Campbell, J.P. Debunking the Myth of Exercise-Induced Immune Suppression: Redefining the Impact of Exercise on Immunological Health Across the Lifespan: Review Article / J.P. Campbell, J.E. Turner // Front Immunol. – 2018. – 16 Aprile. DOI: 10.3389/fimmu.2018.00648
9. Hackney, A.K. Clinical Management of Immuno-Suppression in Athletes Associated with Exercise Training: Sports Medicine Considerations / A.K. Hackney // Acta Medica Iranica. – 2013. – No. 51 (11). – P. 751–756.
10. How much is too much? (Part 2). International Olympic Committee consensus statement on load in sport and risk of illness / M. Schwellnus, T. Soligard, J.-M. Alonso et al. // Br J Sports Med. – 2016. – No. 50. – Р. 1043–1052. DOI: 10.1136/bjsports-2016-096572
11. Upper Respiratory Symptoms, Gut Health and Mucosal Immunity in Athletes West / С. Colbey, A.J. Cox, D.B. Pyne et al. // Sports Med. – 2018. – Vol. 48 (Suppl 1). – Р. 65–77. DOI: 10.1007/s40279-017-0846-4
References
1. Iordanskaya F.A., Portugalov S.N., Tsepkova N.K. Mineral'nyy obmen v sisteme monitoringa funktsional'noy podgotovlennosti vysokokvalifitsirovannykh sportsmenov [Mineral Exchange in the System of Monitoring the Functional Fitness of Highly Qualified Athletes]. Moscow, Soviet Sports Publ., 2014. 96 p.2. Nikulin B.A., Rodionova I.I. Biokhimicheskiy kontrol' v sporte: nauchno-metodicheskoe posobie [Biochemical Control in Sports]. Moscow, Soviet Sports Publ., 2011. 232 p.
3. Poletaev A.B. Klinicheskaya i laboratornaya immunologiya: izbrannye lektsii [Clinical and Laboratory Immunology]. Moscow, LLC Medical Information Agency Publ., 2007. 184 p.
4. Nesterova I.V., Chudilova G.A., Rusinova T.V. et al. [Phenotype Remodeling in Neutrophilic Granulocyte Subsets CD64–CD32+CD16+CD11B+Hr CD64+CD32+CD16+CD11B+Hr in de Novo Experimental Model of Viral-Bacterial Infection in Vitro]. Infektsiya i immunitet [Infection and Immunity], 2021, vol. 11, no. 1, pp. 101–110. (in Russ.) DOI: 10.15789/2220-7619-ROT-1517
5. Suzdal'skiy R.S., Levando V.A. [New Approaches to Understanding Sports Stress Immuno-deficiency]. Teoriya i praktika fizicheskoy kul’tury [Theory and Practice of Physical Culture], 2003, no. 1, pp. 18–22. (in Russ.)
6. Sharoyko V.V., Kur'yanovich E.N., Borisova O.O. [Prospects for the Use of Biomarkers in the System of Physical Training of Athletes]. Teoriya i praktika fizicheskoy podgotovki v vooru-zhennykh silakh Rossiyskoy Federatsii: opyt i perspektivy: Materialy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Theory and Practice of Physical Training in the Armed Forces of the Russian Federation. Experience and Prospects: Materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference], 2017, pp. 156–167. (in Russ.)
7. Shilovskiy I.P. [The Use of Combined Drugs in the Treatment of Respiratory Viral Infections]. Meditsinskiy Sovet [Medical Advice], 2016, vol. 17, pp. 45–48. (in Russ.) DOI: 10.21518/2079-701X-2016-17-45-48
8. Campbell J.P., Turner J.E. Debunking the Myth of Exercise-Induced Immune Suppression: Redefining the Impact of Exercise on Immunological Health Across the Lifespan: Review Article. Front Immunol, 2018, vol. 16. DOI: 10.3389/fimmu.2018.00648
9. Hackney A.K. Clinical Management of Immuno-Suppression in Athletes Associated with Exercise Training: Sports Medicine Considerations. Acta Medica Iranica, 2013, no. 51 (11), pp. 751–756.
10. Schwellnus M., Soligard T., Alonso J.-M. et al. How Much is too Much? (Part 2). International Olympic Committee Consensus Statement on Load in Sport and Risk of Illness. Br J Sports Med., 2016, no. 50, pp. 1043–1052. DOI: 10.1136/bjsports-2016-096572
11. Colbey С., Cox A.J., Pyne D.B. et al. Upper Respiratory Symptoms, Gut Health and Mucosal Immunity in Athletes West Sports Med, 2018, no. 48 (1), pp. 65–77. DOI: 10.1007/s40279-017-0846-4
Copyright (c) 2022 Человек. Спорт. Медицина
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.