Метод определенияСм. соответствующие исследования.
Исследуемый материалСм. соответствующие исследования.
Синонимы: Лабораторные тесты для занимающихся спортом; Лабораторные анализы для занимающихся фитнесом; Спортивный профиль.
Health athlete panel; Fitness lab tests; Sport lab panel.
Краткое описание исследования «Профиль для спортсменов (с оценкой генетического потенциала)»
Лабораторное обследование занимает важное место перед началом тренировочного процесса. Оно помогает оценить общее состояние здоровья, заподозрить нарушения функций органов и систем, выявить недостаток макро- и микроэлементов, заподозрить воспалительный процесс. Это позволит скорректировать рацион питания, а при необходимости – пройти обследование у врачей-специалистов. Поскольку в состав входит исследование для оценки генетического потенциала к занятиям спортом, профиль выполняется один раз в жизни. При желании исследование можно пройти однократно в любой момент во время тренировочного процесса. Комплексные исследования для периодического контроля за состоянием здоровья в процессе тренировок находятся в разделе «Спортивные профили».
Комплексное исследование включает оптимальный набор тестов, которые позволяют:
- оценить функции основных органов (печени, почек, щитовидной железы);
- уточнить состояние белкового, углеводного, липидного обмена;
- определить уровень кальция, фосфора и магния в крови;
- оценить риск развития таких патологий, как сахарный диабет, анемия, болезни сердца и сосудов;
- узнать индивидуальные генетические особенности для оценки спортивного потенциала и персонализации тренировочных программ.
Специфика применения тестов профиля
Общий анализ крови и лейкоцитарная формула – одни из самых распространенных лабораторных исследований, используемых для оценки общего состояния здоровья. Сдвиги показателей периферической крови позволяют заподозрить анемию, воспаление, аллергические реакции, которые могут ограничивать интенсивную физическую активность.
Глюкоза – главный источник энергии для организма. Определение уровня глюкозы в крови используют для оценки состояния углеводного обмена.
Гликированный гемоглобин – это соединение гемоглобина с глюкозой, уровень которого отражает среднее содержание глюкозы в крови за предшествующие два-три месяца. С помощью тестов на глюкозу и гликированный гемоглобин можно определить риск развития сахарного диабета или диагностировать его наличие.
Определение уровня общего холестерина используется для выявления нарушений липидного обмена и оценки риска развития атеросклероза.
К важным биохимическим показателям для оценки сердечно-сосудистых рисков относится определение высокочувствительного С-реактивного белка (СРБ). Тест используют в качестве маркера низкой степени активности системного воспаления, которое играет особую роль в развитии атеросклероза. Значительный рост уровня СРБ отмечается при разного рода инфекциях или воспалительных процессах.
Общий белок – это показатель белкового обмена, отражающий содержание всех фракций белков (альбумина и глобулинов) в сыворотке крови. Определение уровня общего белка в сыворотке крови используют в целях диагностики и контроля течения заболеваний, сопровождающихся потерей белка, включая патологии почек, печени, желудочно-кишечного тракта и пр.
Уровень ферментов АлАТ и АсАТ позволяет выявить повреждение клеток печени, а также мышечной ткани, а определение концентрации креатинина с расчетом скорости клубочковой фильтрации – оценить функциональное состояние почек.
Тиреотропный гормон (ТТГ) – это гормон-регулятор функции щитовидной железы. Изменение его уровня позволяет выявлять нарушения продукции гормонов щитовидной железы даже при отсутствии симптомов. Гормоны щитовидной железы контролируют обмен веществ, терморегуляцию, работу сердечно-сосудистой и нервной системы, влияют на потребление энергии и выносливость. При заболеваниях щитовидной железы наблюдаются повышенная утомляемость и мышечная слабость, нарушения ритма сердца.
Ферритин – это белок, в составе которого железо запасается в организме. Он содержится практически во всех органах и тканях. Недостаток железа может некоторое время быть скрытым, однако при высоких физических нагрузках дефицит может усугубиться и в результате развивается железодефицитная анемия, которая приводит к снижению работоспособности и перенапряжению. При дефиците железа уровень ферритина понижается еще до появления симптомов железодефицита, что позволяет вовремя спрогнозировать или диагностировать железодефицитную анемию.
Исследование уровня кальция, фосфора и магния позволяет оценить состояние минерального обмена. Кальций – основной компонент костной ткани и микроэлемент в крови, обладающий важными структурными, метаболическими и регуляторными функциями в организме. Кальций обеспечивает прочность костей и зубов, поддерживает мышечный тонус, участвует в процессе свертывания крови и др. Фосфор участвует во многих обменных процессах, а также необходим для формирования костей и нервной ткани. Магний активно участвует в обмене белков и аминокислот, играет важную роль в передаче нервных импульсов и необходим для ритмичной работы сердца.
ДНК-тест на генетическую предрасположенность к спорту помогает выявить ключевые маркеры, влияющие на мышечную силу, аэробную и анаэробную выносливость, скорость восстановления, риск травматизма, эффективность разных тренировочных методик. Знание индивидуальных генетических особенностей позволяет подобрать оптимальный вид спорта, скорректировать физическую нагрузку для достижения максимального результата, снизить риск травм и перетренированности, улучшить восстановление после физических нагрузок.
Дополнительные исследования
Электрокардиография (ЭКГ) (см. № 8051) – исследование, в основе которого лежит графическое изображение электрических импульсов сердца. С помощью прибора электрокардиографа измеряется частота и интенсивность сокращений сердечной мышцы и преобразуется в графическое изображение. По результатам ЭКГ определяется отсутствие или наличие отклонений в работе сердца.
С какой целью проводят исследование «Профиль для спортсменов (с оценкой генетического потенциала)»
Тесты, входящие в профиль, предназначены для оценки состояния организма перед началом спортивных тренировок или во время занятий спортом. Исследование проводится один раз в жизни.
Что может повлиять на результат исследования «Профиль для спортсменов (с оценкой генетического потенциала)»
Нарушение правил подготовки к исследованию может повлиять на результаты тестов.
Литература
- Граевская Н., Долматова Т. Спортивная медицина. Курс лекций и практические занятия. – 2022.
- Дергачева Л. И. и др. Стратегии управления сахарным диабетом у спортсменов //Медицина экстремальных ситуаций. – 2021. – Т. 23. – №. 3. – С. 114-122.
- Иссурин В. Подготовка спортсменов XXI века. Научные основы и построение тренировки. – 2020.
- Клинические рекомендации. Желудочковые нарушения ритма. Желудочковые тахикардии и внезапная сердечная смерть, – 2020.
- Приказ Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н. “Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях”.
- Рахманов Р. С. и др. Оценка адекватности любительского спорта по функциональному состоянию организма студентов //Здоровье населения и среда обитания. – 2021. – №. 10. – С. 60-66.
- Pelliccia A. et al. Рекомендации ESC по спортивной кардиологии и физическим тренировкам у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 2020 //Российский кардиологический журнал. – 2021. – Т. 26. – №. 5. – С. 4488.
- Carrard J. et al. Diagnosing overtraining syndrome: A scoping review //Sports health. – 2022. – Т. 14. – №. 5. – С. 665-673.
- Schranner D. et al. Metabolite concentration changes in humans after a bout of exercise: a systematic review of exercise metabolomics studies //Sports medicine-open. – 2020. – Т. 6. – С. 1-17.
- Ahmetov I. I. et al. Advances in sports genomics //Advances in Clinical Chemistry. – Elsevier, 2022. – Т. 107. – С. 215-263.
- Baumert P. et al. Genetic variation and exercise-induced muscle damage: implications for athletic performance, injury and ageing //European journal of applied physiology. – 2016. – Т. 116. – №. 9. – С. 1595-1625.
- Brand C. et al. Body fat percentage, cardiorespiratory fitness and arterial blood pressure in children and adolescents: a longitudinal analysis //BMC Cardiovascular Disorders. – 2022. – Т. 22. – №. 1. – С. 267.
- Johansen J. M. et al. No change–no gain; the effect of age, sex, selected genes and training on physiological and performance adaptations in cross-country skiing //Frontiers in physiology. – 2020. – Т. 11. – С. 581339.
- Tharabenjasin P., Pabalan N., Jarjanazi H. Association of PPARGC1A Gly428Ser (rs8192678) polymorphism with potential for athletic ability and sports performance: A meta-analysis //PloS one. – 2019. – Т. 14. – №. 1. – С. e0200967.