ВЛИЯНИЕ ФЕНОТИПОВ АРХИТЕКТУРЫ ЛОЖНЫХ ХОРД В ЛЕВОМ ЖЕЛУДОЧКЕ НА ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СПОРТСМЕНОВ
Аннотация
Цель: изучить влияние фенотипов ложных хорд в левом желудочке (ЛХЛЖ) сердца у спортсменов на их физическую работоспособность. Материалы и методы. В исследовании приняли участие 69 спортсменов циклических и игровых видов спорта в возрасте 16–26 лет. Всем участникам исследования была проведена трансторакальная эхокардиография, на основании чего была определена топология ЛХЛЖ и параметры глобальной и региональной структуры и функции миокарда. Нагрузочное тестирование атлетов было выполнено по максимальному протоколу с регистрацией ЭКГ и газоанализа. Результаты. Установлено: наличие двух поперечных ЛХЛЖ или сетевая архитектура хорд (более трех различных по ориентации элементов) являются наиболее неблагоприятными топологическими вариантами с точки зрения расходования функционального резерва и физической работоспособности. Это обусловлено значимым увеличением механической неоднородности миокарда, а также снижением экономизации расходования функционального резерва при адаптации сердца к физическим нагрузкам (увеличением прироста систолического напряжения стенки ЛЖ и снижением максимального потребления кислорода). Наиболее благоприятным с точки зрения занятий спортом является фенотип архитектуры ЛХЛЖ, для которого характерны единичные тонкие поперечные или малоугловые ЛХЛЖ. Заключение. Фенотипы архитектуры ЛХЛЖ детерминируют способность сердца адаптироваться к нагрузкам за счет соответствующего влияния аномалий на структурно-функциональную неоднородность стенки левого ЛЖ.
Литература
2. Шарыкин, А.С. Ложные хорды левого желудочка как источник аритмий: миф или реальность? / А.С. Шарыкин, В.А. Бадтиева // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. – 2018. – № 97 (3). – С. 125–132. DOI: 10.24110/0031-403X-2018-97-3-125-132
3. Ahmad, Z.S. Echocardiographic study of left ventricular false tendons / Z.S. Ahmad, C. Ko-shy, G.A. Koshy // Journal of the Indian Academy of Echocardiography and Cardiovascular Imaging. – 2019. – Vol. 3 (3). – Р. 150–155.
4. Cardiac ventricular false tendons: A meta-analysis / M. Carrasco, T.M.S. Cabrito, M.J. Montablano et al. // Clinical Anatomy. – 2024. – Vol. 37 (1). – Р. 114–129. DOI: 10.1002/ca.24116
5. European Association of Preventive Cardiology (EAPC) and European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) joint position statement: recommendations for the indication and interpretation of cardiovascular imaging in the evaluation of the athlete’s heart / A. Pelliccia, S. Caselli, S. Sharma et al. // European Heart Journal. – 2017. – Vol. 0. – Р. 1–27. DOI: 10.1093/eurheartj/ehx532
6. Patterns of left ventricular longitudinal strain and strain rate in Olympic athletes / S. Caselli, D. Montesanti, C. Autore et al. // J Am Soc Echocardiogr. – 2015. – Vol. 28. – Р. 245–253.
7. Sokolov S.Yu., Kolchanova S.G., Ustuzganin S.S., Blyakhman F.A. A program DICOR for the determination of the regional myocardial contractility. Program for PC, database, IC topology. Patent RU No. 2002610607. – 2002. – Vol. 3. – Р. 79.
References
1. Burdina E.N., Shopin A.N., Sobolev Ya.B. et al. [Differences in Left Ventricular Geometry in Healthy Individuals. Shape Optimization or the Onset of Remodeling]. Fundamental’niye issledovaniya [Fundamental Research], 2010, no. 3, pp. 30–36. (in Russ.)2. Sharykin A.S., Badtyieva V.A. [False Chords of the Left Ventricle as a Source of Arrhythmias: Myth or Reality?]. Pediatriya. Zhurnal im. G. N. Speranskogo [Pediatrics. Journal named after G.N. Speransky], 2018, vol. 97 (3), pp. 125–132. (in Russ.) DOI: 10.24110/0031-403X-2018-97-3-125-132
3. Ahmad Z.S., Koshy C., Koshy G.A. Echocardiographic Study of Left Ventricular False Tendons. Journal of the Indian Academy of Echocardiography and Cardiovascular Imaging, 2019, vol. 3 (3), pp. 150–155. DOI: 10.4103/jiae.jiae_40_19
4. Carrasco M., Cabrito T.M.S., Montablano M.J. et al. Cardiac Ventricular False Tendons: A Meta-analysis. Clinical Anatomy, 2024, vol. 37 (1), pp. 114–129. DOI: 10.1002/ca.24116
5. Pelliccia A., Caselli S., Sharma S. et al. European Association of Preventive Cardiology (EAPC) and European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) Joint Position Statement: Recommendations for the Indication and Interpretation of Cardiovascular Imaging in the Evaluation of the Athlete’s Heart. European Heart Journal, 2017, vol. 0, pp. 1–27. DOI: 10.1093/eurheartj/ehx532
6. Caselli S., Montesanti D., Autore C. et al. Patterns of Left Ventricular Longitudinal Strain and Strain Rate in Olympic Athletes. Journal American Society Echocardiogramma, 2015, vol. 28, pp. 245–253. DOI: 10.1016/j.echo.2014.10.010
7. Sokolov S.Yu., Kolchanova S.G., Ustuzganin S.S., Blyakhman F.A. A Program DICOR for the Determination of the Regional Myocardial Contractility. Program for PC, Database, IC Topology. Patent RU no. 2002610607, 2002, vol. 3, 79 p.
Copyright (c) 2026 Человек. Спорт. Медицина

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.













