Изучение влияния изолимонной кислоты и содержащей ее специализированной пищевой продукции на динамику показателей кислородтранспортной системы крови и гемостаза у профессиональных футболистов

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

  • Жанна Валерьевна Гришина Национальный центр спортивной медицины Федерального медико биологического агентства https://orcid.org/0000-0002-9051-9580
  • Елена Владимировна Ломазова Национальный центр спортивной медицины Федерального медико биологического агентства https://orcid.org/0000-0001-6034-9878
  • Тимофей Александрович Яшин Национальный центр спортивной медицины Федерального медико биологического агентства; Футбольный клуб «Спартак-Москва» https://orcid.org/0000-0002-6015-4947
  • Никита Сергеевич Гладышев Национальный центр спортивной медицины Федерального медико биологического агентства https://orcid.org/0000-0003-2732-5676
  • Сергей Андреевич Парастаев Национальный центр спортивной медицины Федерального медико биологического агентства; Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова https://orcid.org/0000-0002-2281-9936
  • Александр Анатольевич Деревоедов Национальный центр спортивной медицины Федерального медико биологического агентства
  • Кирилл Валерьевич Козлов Национальный центр спортивной медицины Федерального медико биологического агентства; Футбольный клуб «Спартак-Москва» https://orcid.org/0009-0003-3900-9686
  • Павел Александрович Деханов Футбольный клуб «Спартак-Москва» https://orcid.org/0009-0004-9707-1688
  • Владимир Владимирович Завьялов Национальный центр спортивной медицины Федерального медико биологического агентства https://orcid.org/0000-0001-6567-0118
  • Андрей Вячеславович Калинин Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта; Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова https://orcid.org/0000-0003-4401-4538
Ключевые слова:
isocitric acid Krebs cycle energy metabolism substrates antioxidants antihypoxants hypocoagulation coagulogram football iron metabolism изолимонная кислота цикл Кребса субстраты энергетического обмена антиоксиданты антигипоксанты гипокоагуляция коагулограмма футбол обмен железа

Аннотация

Введение. В современной спортивной медицине, и в футболе в частности, остро стоит вопрос поиска новых безопасных веществ, способных оптимизировать обменные процессы у атлетов в условиях гипоксии на фоне профессиональных нагрузок. Одним из перспективных веществ, относящихся к потенциальным антигипоксантам, является изолимонная кислота. Она снимает блок сукцинатдегидрогеназы в цикле Кребса, при котором снижается скорость всего цикла и, следовательно, выработка энергии, а также падает потребление кислорода. Цель — изучить влияние изолимонной кислоты и содержащей ее специализированной пищевой продукции на динамику отдельных лабораторных показателей систем гемостаза, эритропоэза и обмена железа. Материалы и методы. Проведено слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование влияния изолимонной кислоты и специализированной пищевой продукции на ее основе на динамику отдельных лабораторных показателей кислородтранспортной системы и гемостаза, выполненное на профессиональных футболистах на соревновательном этапе годового тренировочного цикла. Результаты. У футболистов, принимавших 200 мг изолимонной кислоты, статистически значимо изменились показатели кислородтранспортной системы: снизились процент насыщения трансферрина, содержание сывороточного железа и увеличилась ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки крови. У футболистов, принимавших 100 мг изолимонной кислоты в составе специализированной
пищевой продукции, увеличился уровень гемоглобина, уменьшилось количество эритроцитов. У футболистов, принимавших 200 мг изолимонной кислоты или 100 мг изолимонной кислоты в составе специализированной пищевой продукции, наблюдается схожая динамика показателей коагулограммы: статистически значимо увеличивались показатели активированного частичного тромбопластинового времени, международные нормализованные отношения, протромбиновое время, и статистически значимо уменьшались такие показатели, как протромбиновый индекс, фибриноген, что указывает на целенаправленное влияние изолимонной кислоты на систему гемостаза — гипокоагуляцию. Заключение. Изолимонная кислота улучшает адаптацию к умеренной гипоксии, что приводит к перестройке метаболизма, улучшению реологических свойств крови и, как следствие, к росту работоспособности, особенно в анаэробном режиме.

Биографии авторов

Жанна Валерьевна Гришина, Национальный центр спортивной медицины Федерального медико биологического агентства

к.б.н., биохимик кабинета спортивной диетологии и нутритивной поддержки

Елена Владимировна Ломазова, Национальный центр спортивной медицины Федерального медико биологического агентства

к.м.н., врач по спортивной медицине отдела медицинского обеспечения спортивных сборных команд и соревнований

Тимофей Александрович Яшин, Национальный центр спортивной медицины Федерального медико биологического агентства; Футбольный клуб «Спартак-Москва»

заведующий кабинетом спортивной диетологии и нутритивной поддержки, Национальный центр спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства; специалист по нутритивной поддержке, футбольный клуб «Спартак-Москва»

Никита Сергеевич Гладышев, Национальный центр спортивной медицины Федерального медико биологического агентства

младший научный сотрудник научно-исследовательского отдела

Сергей Андреевич Парастаев, Национальный центр спортивной медицины Федерального медико биологического агентства; Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова

д.м.н., профессор кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова; главный научный сотрудник отдела научно-исследовательских услуг, Национальный центр спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства

Александр Анатольевич Деревоедов, Национальный центр спортивной медицины Федерального медико биологического агентства

к.м.н., ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела

Кирилл Валерьевич Козлов, Национальный центр спортивной медицины Федерального медико биологического агентства; Футбольный клуб «Спартак-Москва»

начальник медицинского департамента, врач по спортивной медицине, футбольный клуб «Спартак-Москва»

Павел Александрович Деханов, Футбольный клуб «Спартак-Москва»

врач по спортивной медицине

Владимир Владимирович Завьялов, Национальный центр спортивной медицины Федерального медико биологического агентства

врач по спортивной медицине, отдел медицинского обеспечения спортивных сборных команд и соревнований

Андрей Вячеславович Калинин, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта; Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова

д.м.н., профессор кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет; директор института здоровья и реабилитологии, Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта; профессор кафедры факультетской терапии, Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова

Библиографические ссылки

1. Авдеева М.Г., Арансон М.В., Безуглов Э.Н. Бушуева Т.В., Ваваев А.В., Виноградов М.А. и др. Практическая спортивная медицина для тренеров. М.: Спорт. 2022. 624 с. Edn: Zuicff.

2. Howarth K.R., Le Blanc P.J., Heigenhauser G.J.F., Gibala M.J. Effect of endurance training on muscle Tca cycle metabolism during exercise in humans. J Appl Physiol. 2004.97(2):579–584. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.01344.2003.

3. Ломазова Е.В., Калинин А.В., Слепова Д.А. К вопросу о применении метаболического препарата на различных этапах подготовки высококвалифицированных спортсменов. Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. 2025.(2):127–130. Edn: Xoagsq.

4. Kamzolova S.V., Morgunov I.G. Microbial production of (2 R,3 S) isocitric acid: state of the arts and prospects. Applied Microbiology and Biotechnology. 2019.103:9321–9333 https://doi.org/10.1007/s00253-019-10207-4.

5. Stoddard B.L., Dean A., Koshland D.E. Structure of isocitrate dehydrogenase with isocitrate, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, and calcium at 2.5 — a resolution: a pseudo Michaelis ternary complex. Biochemistry. 1993.32:9310–9316. https://doi.org/10.1021/bi00087a008.

6. Колонтьева Н.А. Малые молекулы — переключатели обмена веществ. Дис. д ра. ... мед. наук. Самара. 2021. 297 с.

7. R Core Team. stats: Wilcoxon Rank Sum and Signed Rank Tests (wilcox.test). In: R: A language and environment for statistical computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing. 2025. Url: https://www.rdocumentation.org/packages/stats/topics/wilcox.test_ (дата_обращения:_12.03.2026).

8. dplyr: Wickham H., François R., Henry L., Müller K. dplyr: A Grammar of Data Manipulation. R package version 1.1.4. 2023. https://cran.r_project.org/package=dplyr_(дата_обращения:_12.03.2026).

9. Peeling P., Dawson B., Goodman C., Landers G., Trinder D. Athletic induced iron deficiency: new insights into the role of inflammation, cytokines and hormones. Eur J Appl Physiol. 2008.103(4):381–391. https://doi.org/10.1007/s00421-008-0726-6.

10. Sim M., Garvican Lewis L.A., Cox G.R., Govus A., Mc Kay A.K.A., Stellingwerff T., Peeling P. Iron considerations for the athlete: a narrative review. Eur J Appl Physiol. 2019.119(7):1463–1478. https://doi.org/10.1007/s00421-019-04157_y.

11. Camaschella C., Pagani A. Iron and erythropoiesis: a dual relationship. Int J Hematol. 2011.93(1):21–26. https://doi.org/10.1007/s12185-010-0743-1.

12. Koury M.J., Ponka, P. New insights into erythropoiesis: the roles of folate, vitamin B12, and iron. Annu Rev Nutr. 2004.24:105–131. https://doi.org/10.1146/annurev.nutr.24.012003.132306.

13. Simmonds M.J. Blood rheology and aging. J Geriatr Cardiol. 2013.10(3):291–301. https://doi.org/10.3969/j.issn.1671-5411.2013.03.010.

14. Lippi G., Salvagno G.L., Montagnana M., Schena F., Ballestrieri F., Guidi G.C. Influence of physical exercise and relationship with biochemical variables of Nt pro brain natriuretic peptide and ischemia modified albumin. Clin Chim Acta. 2006.367(1-2):175–180. https://doi.org/10.1016/j.cca.2005.11.018.

15. Robach P., Lafforgue E., Olsen N.V., Déchaux M., Fouqueray B., Westerterp Plantenga M., Westerterp K., Richalet J.P. Recovery of plasma volume after 1 week of exposure at 4,350 m. Pflugers Arch. 2002.444(6):821–828. https://doi.org/10.1007/s00424-002-0894_x.

16. Menzel K., Hilberg T. Blood coagulation and fibrinolysis in healthy, untrained subjects: effects of different exercise intensities controlled by individual anaerobic threshold. Eur J Appl Physiol. 2011.111(2):253–260. https://doi.org/10.1007/s00421-010-1640-2.

17. Smith J.E. Effects of strenuous exercise on haemostasis. Br J Sports Med. 2003.37(5):433–435. https://doi.org/10.1136/bjsm.37.5.433.

18. Mercer K.W., Densmore J.J. Hematologic disorders in the athlete. Clin Sports Med. 2005.24(3):599–621, ix. https://doi.org/10.1016/j.csm.2005.03.006.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 3 4 > >>