Оценка биохимических маркеров адаптации к физическим нагрузкам юных теннисистов
Мезенцева Юлия Андреевна; Короткова Татьяна Николаевна; Выборная Ксения Валерьевна; Ворожко Илья Викторович; Шурова Злата Михайловна; Никитюк Дмитрий Борисович
РезюмеПовышение спортивного мастерства и минимизация рисков получения травм в результате перетренированности и/или повреждения мышечной ткани юных теннисистов является одним из ключевых аспектов медико-биологического контроля тренировочного процесса.
Целью исследования являлась оценка биохимических маркеров адаптации к физическим нагрузкам и их корреляций с показателями состава тела юных теннисистов при учете их пищевых привычек.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 59 теннисистов (33 спортсмена женского пола, 26 - мужского пола) в возрасте от 7 до 17 лет. С использованием биохимического анализатора AU 680 (Beckman Coulter)
определяли концентрацию следующих биохимических маркеров в сыворотке крови: общий белок, мочевина, креатинин, мочевая кислота, глюкоза, холестерин и триглицериды, активность креатинфосфокиназы (КФК), аланин- (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ); рассчитывали индекс повреждения мышц (КФК/АСТ) и коэффициент де Ритиса (АСТ/АЛТ). Соматометрические показатели измеряли методом антропометрии по стандартной методике, компонентный состав тела определяли методом биоимпедансометрии с помощью анализатора АВС-01 "Медасс". Анализ структуры рациона проводили с использованием метода 24-часового воспроизведения питания за 3 дня опроса (2 тренировочных и 1 выходной).
Результаты. Выявлено превышение референсных норм концентрации креатинина у 20 девушек и 9 юношей, в большинстве случаев наблюдавшееся в младшем возрасте, что указывает на большую долю анаэробного механизма энергообеспечения по сравнению со старшей возрастной группой. Активность КФК в сыворотке крови была повышена у 14 из 33 спортсменок, в то время как у юношей находилась в пределах нормальных значений, что указывает на истощение адаптационных резервов, в связи с чем требуется коррекция тренировочного графика с предоставлением достаточного восстановительного периода. Статистически значимые корреляционные взаимосвязи в большей степени наблюдались между всеми изученными показателями компонентного состава тела, кроме доли жировой массы тела, и концентрацией таких биохимических маркеров, как креатинин и мочевая кислота, что может быть обусловлено пищевыми привычками и структурой рациона - оптимальным потреблением белка. Также выявлена взаимосвязь между уровнем триглицеридов в крови и жировой массой (ρ=0,336; p<0,01) и долей жировой массы тела (ρ=0,348; p<0,01), что связано с избыточной долей жиров в рационе.
Заключение. Оценка биохимических маркеров адаптации к физическим нагрузкам позволила определить текущее состояние физической работоспособности юных спортсменов-теннисистов. Для спортсменов, имеющих отклонения биохимических маркеров от референсных значений, рекомендуется проведение дополнительных скрининговых обследований и согласование с тренерским штабом коррекции объема и интенсивности физической нагрузки, а также восстановительного периода между тренировочными сессиями.
Ключевые слова: биохимические маркеры; креатинин; мочевая кислота; креатинфосфокиназа; состав тела; адаптация; физические нагрузки; теннис; дети
Финансирование. Поисково-аналитическая работа по подготовке рукописи проведена за счет средств субсидии на выполнение государственного задания FGMF-2025-0002.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие конфликта интересов.
Вклад авторов. Концепция и дизайн исследования - Никитюк Д.Б., Мезенцева Ю.А.; сбор и статистическая обработка данных - Мезенцева Ю.А., Короткова Т.Н., Выборная К.В., Ворожко И.В., Шурова З.М.; написание текста - Мезенцева Ю.А.; редактирование, утверждение окончательного варианта статьи, ответственность за целостность всех частей статьи - все авторы.
Для цитирования: Мезенцева Ю.А., Короткова Т.Н., Выборная К.В., Ворожко И.В., Шурова З.М., Никитюк Д.Б. Оценка биохимических маркеров адаптации к физическим нагрузкам юных теннисистов // Вопросы питания. 2026. Т. 95, № 3. С. 96-106. DOI: https://doi.org/10.33029/0042-8833-2026-95-3-96-106
Большой теннис является олимпийской дисциплиной, требующей интеграции физических, технических и физиологических компонентов тренированности спортсменов. В современном детско-юношеском спорте при постоянно возрастающих по объему и интенсивности физических нагрузках особенно важно изучить особенности адаптации организма ребенка к предъявляемым условиям тренировочного и соревновательного процесса [1]. Оценить переносимость физической нагрузки и определить оптимальное время адаптации организма в спортивной деятельности возможно только при контроле процессов утомления и восстановления, являющихся неотъемлемыми частями тренировочного процесса.
Повышение уровня спортивных результатов и снижение вероятности развития состояния перетренированности являются первостепенными целями, которые могут быть достигнуты за счет правильной организации тренировочного процесса. Уровень адаптации к физической нагрузке связан со спецификой, направленностью и степенью биохимических и функциональных изменений, происходящих во время мышечной работы [2]. Несоблюдение баланса между величиной физической нагрузки и периодом восстановления может привести к состоянию нефункционального перенапряжения (продолжительный период восстановления, не сопровождающийся суперкомпенсацией). На этой стадии первые признаки и симптомы длительной тренировочной нагрузки проявляются в виде снижения результативности, наличия психологических нарушений и гормонального дисбаланса [3].
Установление и анализ референсных интервалов различных показателей крови для спортсменов является важным инструментом в индивидуализации тренировочного процесса, что в конечном итоге позволяет снизить риск травматизма и достичь пика спортивной формы [4].
Цель исследования - оценка биохимических маркеров адаптации к физическим нагрузкам и их корреляций с показателями состава тела юных теннисистов при учете их пищевых привычек.
Материал и методы
В исследовании приняли участие 59 спортсменов в возрасте от 7 до 17 лет (33 девушки, средний возраст - 11,7±2,4 года; 26 юношей, средний возраст - 12,8±3,0 года), специализирующихся в большом теннисе. При оценке антропометрических показателей и параметров состава тела теннисисты были разделены на возрастные группы:
- младшая (7-10 лет): 10 мальчиков и 16 девочек;
- средняя (11-14 лет): 8 юношей и 13 девушек;
- старшая (15-17 лет): 8 юношей и 4 девушки.
Все спортсмены занимались большим теннисом в спортивных школах ЦСКА и Теннис.Ру г. Москвы не менее 1 года. Исследование проведено на специально-подготовительном этапе тренировочного цикла (май-июль 2025 г.).
Обследование проводили утром натощак по истечении не менее 12 ч после тренировки. Концентрацию биохимических маркеров адаптации к физическим нагрузкам (компоненты гликогенового и оксидативного патогенетических механизма развития перетренированности), таких как общий белок и мочевина, креатинин и мочевая кислота, глюкоза, холестерин и триглицериды, а также активность креатинфосфокиназы (КФК), аланин- (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке крови, определяли с использованием биохимического анализатора AU 680 (Beckman Coulter, США). На основе полученных данных рассчитывали индекс повреждения мышц (КФК/АСТ) и коэффициент де Ритиса (АСТ/АЛТ).
Фактические данные об уровне биохимических маркеров крови респондентов сравнивали с половозрастными референсными интервалами по каждому показателю. Половозрастные референсные интервалы регламентированы ГОСТ Р ИСО 15189-2015 "Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности", их формирование и использование приведено в инструкциях по применению тест-систем фирм-производителей. Референсные интервалы установлены для данных половозрастных групп в клинико-диагностической лаборатории ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии".
Соматометрические показатели измеряли методом антропометрии по стандартной методике [5]. Использовали весы электронные медицинские ВЭМ-150-"Масса-К" (АО "МАССА-К", РФ), металлический штанговый составной антропометр Мартина (GPM, Швейцария), прорезиненную сантиметровую ленту (GPM, Швейцария). Компонентный состав тела определяли методом биоимпедансометрии с помощью анализатора АВС-01 "Медасс" (НТЦ "Медасс", РФ) [6].
Анализ структуры рациона проводили с использованием метода 24-часового воспроизведения питания за 3 дня опроса (2 тренировочных и 1 выходной по стандартной методике). Обработку данных проводили с использованием компьютерной программы "Индивидуальная диета 5.0" (свидетельство Роспатента № 2021617735 от 19 мая 2021 г.)
Обработку первичного материала, расчеты и преобразования данных, а также статистическую обработку проводили с помощью программы IBM SPSS Statistics 20.0 (IBM, США). Нормальность распределения оценивали с помощью критерия Шапиро-Уилка. Поскольку переменные имели распределение, отличное от нормального, в качестве меры центральной тенденции выбрана медиана; параметры описательной статистики количественных данных включали также 25-й и 75-й перцентиль. Для оценки различий между 2 независимыми выборками применяли статистический U-критерий Манна-Уитни (Mann-Whitney U-test), при сравнении долей спортсменов мужского и женского пола, имеющих отклонения от референсных интервалов биохимических показателей, использовали статистический критерий χ². Для анализа взаимосвязи между переменными был проведен корреляционный анализ Спирмена. Для всех проведенных тестов различия считали достоверными при двустороннем уровне значимости р<0,05.
От всех родителей детей и спортсменов в возрасте от 14 до 17 лет включительно получено информированное согласие. Протокол исследования (№ 10 от 18.10.2024) был одобрен этическим комитетом ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии".
Результаты
Биохимические параметры крови обследованных спортсменов представлены в табл. 1.
)
Креатинин образуется в результате обменных процессов в мышечной ткани, и по увеличению в крови содержания продуктов обмена креатинфосфата в мышцах можно оценить степень подключения креатинфосфокиназного (анаэробного алактатного) механизма энергообеспечения при выполнении физических нагрузок.
Всего у 20 девушек и 9 юношей, специализирующихся в большом теннисе, была выявлена концентрация креатинина в сыворотке крови, превышающая референсные интервалы. Превышение содержания креатинина по большей части наблюдалось в возрастном диапазоне 5-12 лет - в 15 из 20 случаев у девушек и 6 из 9 случаев у юношей-теннисистов. Это может указывать на высокую долю анаэробного механизма энергообеспечения в теннисе как в высокоинтенсивном, прерывистом виде спорта, а также объясняться спецификой нагрузки спортсменов более младшего возраста (менее длительными розыгрышами по сравнению со взрослыми спортсменами).
Уровни общего белка, мочевины и мочевой кислоты находились в пределах референсных интервалов для теннисистов обоих полов. Однако в единичных случаях концентрация мочевой кислоты и мочевины выходила за рамки нормы: так, у 2 юношей старше 12 лет уровень мочевой кислоты был снижен и у 1 девушки до 12 лет - повышен, а уровень мочевины повышен у 3 юношей. Концентрация мочевины в крови является основным биохимическим показателем, отражающим метаболический ответ организма на нагрузку, и используется для оценки общей усталости спортсмена и его функционального состояния [7]. Для спортсменов характерна положительная взаимосвязь между концентрацией мочевины в крови и величиной физической нагрузки. Повышение содержания мочевины в крови при кратковременной физической работе может быть незначительным, а при длительном выполнении нагрузки достигать 4-5 раз [4]. В нашем исследовании концентрация общего белка, мочевой кислоты и мочевины, в большинстве случаев не выходящая за пределы половозрастных референсных интервалов, по всей видимости, обусловлена умеренными по объему и интенсивности нагрузками и достаточным временем восстановления после тренировки непосредственно до проведения исследования, а также оптимальным потреблением белкового компонента рациона (табл. 2).
)
Концентрация глюкозы (компонент гликогенового патогенетического механизма развития перетренированности) находилась в интервале нормальных значений у всех спортсменов за исключением 1 девушки старшей возрастной группы, у которой этот показатель составил 3,7 ммоль/л при минимальном рекомендуемом уровне 4,1 ммоль/л для детей старше 14 лет. Поскольку глюкоза является основным субстратом для работы в зоне субмаксимальной мощности, что характерно для прерывистых высокоинтенсивных видов спорта, по оптимальным общегрупповым значениям данного маркера можно судить о достаточной скорости восстановления запасов гликогена у юных теннисистов между тренировочными сессиями [8].
Некоторое снижение концентрации триглицеридов в течение общеподготовительного и/или специально-подготовительного периодов может быть обусловлено приоритетным количеством объемных аэробных тренировок, в ходе которых в значительной степени расходуются гликоген и липиды. Так, согласно зарубежному исследованию G. Di Gioia и соавт., оценка уровня триглицеридов у спортсменов, специализирующихся в силовых, сложнокоординационных и циклических дисциплинах, показала, что у атлетов, занимающихся видами спорта с акцентным развитием выносливости (аэробный механизм работы), наблюдался значительно меньший уровень триглицеридов по сравнению с показателем у спортсменов других специализаций (p=0,009) [9].
Полученные нами результаты подтверждают то положение, что теннис является смешанным (анаэробно-аэробным) видом спорта. Медианные значения и межквартильный размах по всем показателям липидного обмена находились в пределах референсных интервалов, что подтверждает специфику физической работы в большом теннисе, при котором чередуются короткие высокоинтенсивные действия с длительными, умеренными нагрузками.
Наибольшие отличия от возрастных норм и широкую вариативность у спортсменов имеет активность КФК [4], являющаяся основным маркером повреждения мышц. Чрезмерно повышенная активность КФК может наблюдаться при глубоком переутомлении, которое сопровождается истощением адаптационного резерва и, как следствие, снижением физической работоспособности.
Активность КФК была повышена у 14 теннисисток, что составило 42,4% от общего числа девушек, при этом у 2 спортсменок этот показатель в 3-4 раза превышал верхнюю границу референсного интервала. В данном случае необходимы пересмотр тренировочной программы и изменение периодов отдыха между тренировками до полного восстановления с целью снижения рисков травматизма и развития состояния перетренированности. Среди юношей повышение активности КФК было отмечено только у 1 спортсмена, что свидетельствует о лучшей адаптации организма мужского пола к предъявляемым физическим нагрузкам. Половые различия в активности КФК, скорее всего, обусловлены разницей в мышечной массе респондентов разных групп и особенностями компонентного состава тела теннисистов мужского и женского пола (табл. 3).
)
Мониторинг активности КФК во время тренировок имеет практическую ценность, поскольку данные о динамике этого показателя под воздействием физических нагрузок позволяют подобрать упражнения с разной интенсивностью и характером, не приводящие к повреждениям мышечной ткани. Повышенная активность КФК у спортсменов во время отдыха может служить сигналом для проведения комплексного диагностического обследования мышц. Это обследование направлено на выявление скрытых мышечных проблем, которые могут возникнуть вследствие тренировочных нагрузок и длительного утомления [10].
Активность клеточных трансаминаз - АЛТ и АСТ - была оптимальна у всех спортсменов, кроме 1 юноши, у которого активность этих ферментов превышала нормативные значения в 1,5-2,5 раза. Вместе с тем чуть более высокая активность изучаемых ферментов наблюдалась у юношей по сравнению с девушками, вне зависимости от возраста.
У юношей-теннисистов вариабельность показателей, т.е. выявление вне пределов референсных интервалов, наблюдалась существенно реже, чем у девушек. В то же время превышение уровня креатинина в сыворотке крови было выявлено у каждого третьего спортсмена, хотя и статистически значимо реже, чем среди обследованных женского пола. Наибольшие смещения показателей (доля лиц с уровнем больше нормы) у спортсменок были выявлены по таким маркерам, как активность КФК (42,4%) и концентрация креатинина (60,6%). Доля девушек-теннисисток, имеющих отклонения от половозрастных референсных интервалов по данным маркерам, была статистически значимо больше доли юношей соответственно в 11,2 (p=0,001) и 1,8 раза (p=0,041).
Сравнительный анализ показал, что антропометрические показатели и параметры состава тела детей обоего пола увеличиваются закономерно физиологическим законам роста и развития при переходе из одной возрастной группы в другую, более старшую. Между мальчиками и девочками внутри одной возрастной группы (7-10 лет) по длине тела (ДТ), массе тела (МТ), индексу массы тела (ИМТ) достоверных различий не выявлено, что говорит о схожести этих показателей у детей. Половой диморфизм в младшем возрасте выражен менее значительно, чем в старших возрастных группах (см. табл. 3). Так, достоверные различия между показателями мальчиков и девочек младшего возраста выявлены только по доле скелетно-мышечной массы (СММ) (p=0,001, ↑ у мальчиков).
Юноши и девушки среднего возраста статистически значимо отличаются друг от друга по жировой массе тела (ЖМТ) (p=0,007) и ее доле (p=0,011, ↑ у девушек), а также доле активной клеточной массы тела (АКМ) (p=0,019) и доле СММ (p=0,000, ↑ у юношей). В свою очередь, у спортсменов старшего возраста выявлены статистически значимые половые различия по ЖМТ (p=0,007) и ее доле (p=0,007, ↑ у девушек), СММ (p=0,042) и ее доле (p=0,007, ↑ у юношей).
Различия в компонентном составе тела ожидаемы и свидетельствуют о наличии полового диморфизма, при отсутствии статистически значимых отличий ДТ, МТ и ИМТ внутри возрастных групп между юношами и девушками, специализирующимися в большом теннисе. Это также было отмечено в исследовании A.J. Berral-Aguilar и соавт. при оценке статистической значимости различий антропометрических параметров, состава тела и соматотипа элитных молодых теннисистов мужского и женского пола в возрасте 13-16 лет [11].
На рисунке (А) представлены результаты оценки доли ЖМТ у спортсменов мужского пола. Во всех 3 возрастных группах медианные значения этого показателя соответствовали норме. В то же время у половины мальчиков в возрасте 7-10 лет доля ЖМТ превышала верхнюю границу нормальных значений. В возрастной группе 11-14 лет отмечено превышение по данному показателю: у 1 из теннисистов доля ЖМТ составляла 36,2% (выброс) и у 1 спортсмена выявлено незначительное смещение от верхней границы нормы (на 0,7%). Также установлено единичное снижение доли ЖМТ относительно нижней границы нормальных значений в средней возрастной группе юношей. В старшей возрастной группе мужского пола ни у одного спортсмена не отмечена избыточная или недостаточная доля ЖМТ.
)
Как следует из данных рисунка (Б), медианные значения доли ЖМТ в группах девочек 7-10 лет и девушек 11-14 лет, как и у спортсменов мужского пола, соответствовали норме, при этом превышение верхней границы референсных значений отмечалось у 4 из 16 теннисисток младшей возрастной группы и у 5 из 13 в средней. В группе девушек 15-17 лет медиана превышала интервал нормальных значений: 3 из 4 спортсменок старшей возрастной группы имели избыточную долю ЖМТ.
Для спортсменов с избыточной ЖМТ необходима коррекция рациона и уровня физических нагрузок с целью снижения этого показателя при периодическом контроле компонентного состава тела.
Текущее состояние фактического питания и пищевые привычки, формирующиеся в детском возрасте, представляют собой важную группу факторов, оказывающих влияние как на показатели компонентного состава тела, так и на возникновение и развитие синдрома перетренированности. Недостаточное потребление пищевых веществ препятствует восстановлению организма после физических нагрузок [12].
Анализ структуры привычного рациона спортсменов (см. табл. 3) не выявил статистически значимых возрастных и межполовых различий в структуре энергетической ценности. Отмечено существенное превышение рекомендуемой доли потребления жиров во всех группах обследованных при недостаточном уровне углеводного компонента рациона, что, однако, не имело прямой взаимосвязи с уровнем глюкозы в крови. Это может свидетельствовать о достаточной скорости восполнения гликогена между тренировочными сессиями. Доля потребления белка соответствовала рекомендуемому уровню, кроме девушек 11-14 лет, медианное значение потребления у которых было снижено.
На следующем этапе работы была проведена оценка взаимосвязи между показателями физического развития, в частности состава тела, и концентрацией биохимических маркеров в сыворотке крови юных теннисистов, отражающих физическую работоспособность.
Статистически значимые корреляционные взаимосвязи в большей степени наблюдались между всеми представленными показателями компонентного состава тела, кроме доли ЖМТ, и концентрацией таких биохимических маркеров, как креатинин и мочевая кислота. Также выявлена взаимосвязь между уровнем триглицеридов в крови и такими параметрами состава тела, как ЖМТ (ρ=0,336; p<0,01) и доля ЖМТ (ρ=0,348; p<0,01), что связано с пищевыми привычками спортсменов, включающими частое потребление продуктов с высоким содержанием жиров. Данная взаимосвязь также наблюдалась в исследовании F. Tyrała и B. Frączek среди спортсменов старшего возраста (>16 лет), представляющих индивидуальные и командные дисциплины [13].
Была выявлена положительная корреляционная взаимосвязь между уровнем креатинина в сыворотке крови и антропометрическими показателями, в частности ИМТ (ρ=0,546; p<0,01), что также отмечалось в недавнем исследовании взаимосвязи данных параметров у олимпийских атлетов различных дисциплин. Так, значимо более высокие концентрации креатинина в крови наблюдались у атлетов с самым высоким ИМТ, занятых в силовых видах спорта [9]. Уровень креатинина в сыворотке крови у спортсменов может варьировать в зависимости от вида спорта, тренировочной нагрузки, аэробного/анаэробного метаболизма, продолжительности тренировок/соревнований и на разных этапах соревновательного сезона у одних и тех же спортсменов [9, 14]. При увеличении СММ закономерно возрастает производство креатинина, что может приводить к повышению его уровня в крови, о чем свидетельствует положительная корреляционная связь высокой силы (ρ=0,752; p<0,01). Отрицательная корреляционная связь была отмечена между уровнем мочевины в крови и долей ЖМТ (ρ=-0,321; p<0,05). Поскольку мочевина является показателем белкового обмена, ЖМТ не является прямым фактором влияния на концентрацию данного маркера. Однако снижение процента ЖМТ может быть следствием повышения уровня физических нагрузок и, соответственно, концентрации мочевины в крови.
Положительные корреляционные взаимосвязи наблюдались между концентрацией мочевой кислоты и представленными антропометрическими параметрами (ДТ - ρ=0,510; МТ - ρ=0,470; p<0,01) и показателями состава тела, кроме доли ЖМТ. Повышенный уровень мочевой кислоты в сыворотке крови является фактором риска снижения мышечной массы [15, 16]. В связи с тем, что данный маркер находился в пределах оптимальных по возрасту и полу значений, отрицательной взаимосвязи не наблюдалось, отмечалась умеренная положительная связь с параметрами тощей массы (ρ=0,450; p<0,01), АКМ (ρ=0,478; p<0,01), доли АКМ (ρ=0,352; p<0,01), СММ (ρ=0,454; p<0,01) и доли СММ (ρ=0,344; p<0,01). Поскольку мочевая кислота является конечным продуктом распада пуринов, которые входят в состав белковых продуктов, наличие данной корреляции можно связать с достаточным потреблением белкового компонента рациона юными теннисистами. Между АКМ (ρ=0,270; p<0,01) и долей АКМ (ρ=0,321; p<0,01), в свою очередь, также имелась положительная взаимосвязь с уровнем общего белка крови, что тоже может быть обусловлено достаточным потреблением белка и адекватной степенью гидратации [8].
Для оценки уровня физической нагрузки и наличия повреждений в мышечной ткани используют индекс повреждения мышц (КФК/АСТ) и коэффициент де Ритиса, рассчитываемый как отношение активности АСТ к активности АЛТ (табл. 4).
)
Медианные значения КФК/АСТ не превышали 10 удельных единиц во всех группах, что свидетельствует об отсутствии повреждения клеток мышечной ткани, кроме единичных случаев повышения. Так, у 2 юношей старшей возрастной группы значения данного показателя составили 12,7 и 13,6 удельных единиц, а у 2 девушек в возрасте 11-14 лет - 12,3 и 21,0 удельных единиц.
Анализ значений коэффициента де Ритиса, имеющего важное диагностическое значение в оценке функционального состояния миокарда, скелетных мышц и печени, не выявил достоверных межгрупповых различий (р≥0,05). Коэффициент де Ритиса, превышающий диапазон нормальных значений, отмечался у половины девушек (16 из 33 спортсменок), в большей степени у теннисисток младшего возраста 7-10 лет (10 из 16 случаев). Среди юношей превышение показателя выявлено в 11 из 26 случаев. В исследовании Е.М. Степановой и соавт. при оценке коэффициента де Ритиса среди высококвалифицированных спортсменов мужского пола в возрасте 23,4±1,1 года в группе "игровой спорт" не выявлено превышений по данному показателю [17]. Это может свидетельствовать о более высокой степени адаптации организма спортсменов, достигаемой с повышением возраста, спортивного стажа и квалификации. Однако авторами были приведены только средние величины, без оценки минимальных и максимальных внутригрупповых показателей, что исключает возможность индивидуальной оценки отклонений от нормальных значений. Полученные нами результаты у спортсменов-теннисистов могут свидетельствовать о функционально адаптивной реакции при нормальных значениях АЛТ и АСТ, не выходящих за пределы референсных интервалов.
Заключение
Оценка биохимических маркеров адаптации к физическим нагрузкам позволила определить текущее состояние физической работоспособности юных спортсменов-теннисистов. Наибольшие отклонения показателей наблюдались у девушек по сравнению с юношами, в частности, выявлено превышение активности КФК (>40% случаев) и концентрации креатинина (60% случаев), в то время как у юношей превышение уровня креатинина отмечалось у 35% респондентов, а активность КФК находилась в пределах нормального диапазона, что является физиологическим ответом на интенсивную физическую нагрузку, однако требует периодической оценки с целью коррекции тренировочного процесса.
Уровни креатинина и мочевой кислоты, находящиеся в пределах нормальных значений, имеют статистически значимую взаимосвязь с компонентным составом тела, в частности с мышечной массой спортсмена, а также могут быть обусловлены пищевыми привычками теннисистов - достаточным потреблением белкового компонента. В то же время отмечена положительная взаимосвязь между уровнем триглицеридов в крови и ЖМТ, а также долей ЖМТ, свидетельствующая о значительной доле жиров в рационе юных спортсменов и, соответственно, негативном влиянии на компонентный состав тела. В данном случае требуется коррекция рациона - изменение структуры макронутриентного состава и снижение величины потребления жиров с обязательным учетом МТ (удельные единицы, г/кг МТ).
По результатам исследования родителям и тренерскому штабу спортивных школ были переданы индивидуальные отчеты по каждому спортсмену. Углубленные медицинские обследования, являющиеся обязательными для прохождения, проводятся с периодичностью не более 1-2 раз в год, что не позволяет отслеживать динамику изменений представленных маркеров за более короткие промежутки времени - на разных этапах тренировочного и соревновательного циклов. Это особенно важно для юных спортсменов, имеющих по результатам периодических профилактических обследований отклонения показателей от референсных значений. При хроническом повышении данных маркеров необходимо обратиться к профильному специалисту и согласовать с тренерским штабом изменения в тренировочном графике с предоставлением достаточного восстановительного периода, скорректировать объем и интенсивность предъявляемой к юному спортсмену нагрузки. Для спортсменов, находящихся в группе риска, рекомендуется проведение дополнительных скрининговых обследований.
Литература
1. Алиев И.С. Влияние тренировочных нагрузок на биохимические показатели адаптационного процесса у футболистов-подростков // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2022. № 1. С. 7-11.
2. Zaborova V.A., Balakin E.I., Yurku K.A., Aprishko O.E., Pustovoyt V.I. Model for predicting metabolic activity in athletes based on biochemical blood test analysis // Sports Med. Health Sci. 2025. Vol. 7, N 3. P. 202-207. DOI: https://doi.org/10.1016/j.smhs.2024.06.005
3. Маринич В.В. Современные подходы к диагностике перенапряжения и перетренированности спортсмена // Здоровье для всех. 2024. № 1. С. 3-12.
4. Шведова Н.В., Гилеп И.Л. Определение референтных интервалов биохимических показателей крови у легкоатлетов с учетом специализации и периода подготовки // Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия биологических наук. 2024. Т. 69, № 2. С. 153-160. DOI: https://doi.org/10.29235/1029-8940-2024-69-2-153-160
5. Тутельян В.А., Никитюк Д.Б., Выборная К.В., Батурин А.К., Бурляева Е.А., Гаппарова К.М. и др. Анатомо-антропонутрициологические методы оценки физического и пищевого статусов детского и взрослого населения с различным уровнем физической активности : методические рекомендации. Москва : Мультипринт, 2022. 112 с. ISBN: 978-5-6048236-0-6. DOI: https://doi.org/10.56188/978-5-6048236-0-6-2022
6. Николаев Д.В., Щелыкалина С.П. Лекции по биоимпедансному анализу состава тела человека: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Томск: Луна-принт, 2022. 156 с. ISBN: 978-5-906159-06-9.
7. Yang Y., Hu D. Changes in biochemical indicators in scientific load training in tennis players // Rev. Bras. Med. Esporte. 2022. Vol. 29. Article ID e2022_0312. DOI: https://doi.org/10.1590/1517-8692202329012022_0312
8. Шешурина Т.А., Невзорова Т.Г., Коркмазо М.Ю., Кривопалов А.А., Талибов А.Х. Информативность и значимость определения основных биохимических маркеров при оценке адаптации тяжелоатлетов к физическим нагрузкам // Человек. Спорт. Медицина. 2024. Т. 24, №. 2. С. 23-32. DOI: https://doi.org/10.14529/hsm240203
9. Di Gioia G., Ferrera A., Serdoz A., Zampaglione D., Fiore R., Spinelli A. et al. Athlete’s blood: sport category specific hematological adaptations in a large cohort of Olympic athletes // Sport Sci. Health. 2025. Vol. 21. P. 1533-1542. DOI: https://doi.org/10.1007/s11332-025-01372-3
10. Рыбина И.Л. Практические аспекты использования сывороточных ферментов в мониторинге тренировочного процесса в биатлоне // Современная система спортивной подготовки в биатлоне. Омск, 2022. С. 136-148.
11. Berral-Aguilar A.J., Schröder-Vilar S., Rojano-Ortega D., Berral-de la Rosa F.J. Body composition, somatotype and raw bioelectrical impedance parameters of adolescent elite tennis players: age and sex differences // Int. J. Environ. Res. Public Health. 2022. Vol. 19, N 24. Article ID 17045. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph192417045
12. Fiala O., Hanzlova M., Borska L., Fiala Z., Holmannova D. Beyond physical exhaustion: understanding overtraining syndrome through the lens of molecular mechanisms and clinical manifestation // Sports Med. Health Sci. 2025. Vol. 7, N 4. P. 237-248. DOI: https://doi.org/10.1016/j.smhs.2025.01.006
13. Tyrała F., Frączek B. Dietary patterns and nutritional status of polish elite athletes // Nutrients. 2025. Vol. 17, N 16. Article ID 2685. DOI: https://doi.org/10.3390/nu17162685
14. Díaz Martínez A.E., Alcaide Martín M.J., González-Gross M. Basal values of biochemical and hematological parameters in elite athletes // Int. J. Environ. Res. Public Health. 2022. Vol. 19, N 5. Article ID 3059. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph19053059
15. Zhang J., Sun N., Zhang W., Yue W., Qu X., Li Z. et al. The impact of uric acid on musculoskeletal diseases: clinical associations and underlying mechanisms // Front. Endocrinol. 2025. Vol. 16. Article ID 1515176. DOI: https://doi.org/10.3389/fendo.2025.1515176
16. Wang F., Wen L., Guo X., Wang W., Cao Y., Zhou G. et al. Association of serum uric acid with relative muscle loss: a US population-based cross-sectional study // J. Cachexia Sarcopenia Muscle. 2025. Vol. 16, N 3. Article ID e13867. DOI: https://doi.org/10.1002/jcsm.13867
17. Степанова Е.М., Луговая Е.А. Некоторые биохимические показатели крови высококвалифицированных спортсменов г. Магадана // Человек. Спорт. Медицина. 2022. Т. 22, № 4. С. 44-50. DOI: https://doi.org/10.14529/hsm220405
Материалы данного сайта распространяются на условиях лицензии CC BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)
© ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа». Использование текстового и иллюстративного материала данного издания для обучения любых систем искусственного интеллекта, включая машинное обучение и нейросети, запрещено без письменного разрешения правообладателя.