Влияние эпибрассинолида на липидный спектр у легкоатлетов. — КиберПедия 

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Влияние эпибрассинолида на липидный спектр у легкоатлетов.

2021-03-17 74
Влияние эпибрассинолида на липидный спектр у легкоатлетов. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

В базовом периоде подготовки были отобраны 10 легкоатлетов-прыгунов квалификацией от МС до МСМК, у которых определили высокие значения общего холестерина сыворотки (>4,6 ммоль/л). Субстанция ССР назначалась им в суточной дозе 15 мкг в один прием (таблица 22).

В результате исследования отмечено некоторое снижение уровня общего холестерина сыворотки крови с возвращением средних значений в пределы нормы: с 5,70±0,67 до 4,73±0,67 ммоль/л (p>0,05). При анализе липидограммы отмечено, что динамика показателя общего холестерина реализуется, в большей мере, за счет уменьшения содержания фракции ЛПНП с 4,03±0,56 до 2,97±0,68 ммоль/л (p=0,05). Содержание ЛПВП изменялось незначительно (с 1,50±0,08 до 1,44±0,04 ммоль/л). Динамика содержания ЛПОНП хотя и носила достоверный характер, но не имела существенного значения. Достоверное возрастание триглицеридов подтверждает факт активации липолиза.

Таблица 22

Изменение показателей липидограммы у легкоатлетов-прыгунов с гиперхолестеринемией

Показатель, ед. измерения Норма До приема, М1±m1 После приема,  М2± m2 p1-2
Холестерин, ммоль/л 3,2–5,2 5,70±0,67 4,73±0,67 >0,05
ТГ, ммоль/л 0,49–2,0 0,37±0,08 0,67±0,08 <0,05
ЛПВП, ммоль/л 1,03-1,52 1,50±0,08 1,44±0,04 >0,05
ЛПОНП, ммоль/л <2,6 0,17±0,04 0,30±0,04 <0,05
ЛПНП, ммоль/л < 3,9 4,03±0,56 2,97±0,68 0,05
Коэффициент атерогенности <3 2,77±0,27 2,28±0,42 >0,05

 

Раннее выявление и коррекция дислипидемических нарушений у спортсменов с помощью незапрещенной в спорте субстанции ССР, эффективной в микрограммовых количествах, устраняет один из факторов, лимитирующих спортивную работоспособность, тем самым предотвращая срыв адаптации и расширяя границы адаптационных возможностей организма. Новизна подтверждена Патентом РБ на изобретение № 15826 «Способ повышения устойчивости организма млекопитающего к стресс-воздействию».

6. Разработка способа моделирования физической нагрузки на эспериментальных животных для определения влияния лекарственных средств на показатели их работоспособности и резервные возможности организма.

Устройство для моделирования физической нагрузки. Методика тренировки и тестирования животных.

Исследования в области спортивной фармакологии сопряжены со сложностью набора однородных групп из числа спортсменов одного вида спорта, потому для выработки оптимальных схем фармакологической поддержки, которые могли бы быть рекомендованы во время интенсивных психоэмоциональных и физических нагрузок спорта, исследователи вынуждены прибегать к экспериментам на животных.

Попытки моделирования физических нагрузок у животных с использованием существующих промышленных тредбанов (типа PanLab, Harvard Apparatus) выявили их конструктивные недостатки: травматичность для животного, тренировка только 1 особи за цикл. Необходимость длительной тренировки (на протяжении 2 и более недель) для выработки адаптационных реакций к физическим нагрузкам, формирование выборок минимальной численностью 8 особей для достоверного суждения об эффективности исследуемых препаратов, высокий травматизм животных при применении тредбана PanLab заставили разработать и изготовить собственное устройство для моделирования физнагрузки (Патент РБ на полезную модель № 8649).

Предложено устройство, содержащее беговую дорожку и установленную на ней раму.  Внутри рамы выполнены перегородки вдоль и поперек, образующие ячейки. Внутри каждой ячейки на высоте 0,1-0,6 мм от беговой дорожки и поперек нее установлены электроды для электрошока, каждая ячейка имеет автономную крышку.

Помимо этого была выработана стандартная методика постепенной адаптации животного к физической нагрузке. Тренировка крыс проводилась в течение 10 дней по схеме: 30 минутный бег на дорожке (таблица 23) и вибрация на виброплатформе. Параметры вибрации: частота 60, высокая амплитуда, 10-кратные повторения вибрации по 100 секунд с промежутками отдыха в 100 секунд между ними.

На фоне тренировок исследуемые фармакологические препараты назначались каждый тренировочный день после нагрузки и в день съема после первой нагрузки.

Таблица 23

Схема предъявления тренирующих нагрузок лабораторным животным

Дни Скорость ленты, км/ч Угол наклона дорожки Длительность бега, мин.
1 1,1 0 30
2-4 1,2 0 30
5-6 1,2 5 30
7-10 1,2 10 30

 

Методика итогового тестирования животных. Контрольное тестирование проводилось по схеме: бег до изнеможения, введение препарата животным основной группы или аналогичного количества растворителя (физраствора) контрольной группе, через 1 час бег до полного изнеможения. Критерием полного утомления считали нахождение животного на электроде более 10 секунд подряд при силе тока 2 мА (в среднем наступает на 25-30 минутах от момента старта).

По окончании нагрузки животное подвергалось эвтаназии с отбором крови из левого предсердия для определения основных биохимических, гематологических показателей и исследования внутренних органов.

По результатам учета продолжительности первого и повторного бега производился расчет суммарной продолжительности двойного бега и показатель восстановления работоспособности, определяемый как процентное отношение времени повторного бега к первичному. Животное препарировалось, органы триады Селье взвешивались, рассчитывались массовые коэффициенты тимуса, надпочечников, селезенки. На слизистой оболочке желудка оценивали наличие язв и геморрагий. В образцах крови определяли содержание основных метаболических показателей мышечного утомления, МСМ, стрессовых гормонов, продуктов перекисного окисления липидов и активность компонентов антиоксидантной защиты, показатели кислотно-основного состояния.


Поделиться с друзьями:

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.01 с.