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



