mokymo fiziologija

Oksidacinis stresas ir mankšta

Dr. Danilo Bondi

Per pastaruosius dešimtmečius labai padidėjo oksidacinio streso, sveikatingumo ir sporto veiklos santykių tyrimų panorama; tačiau prieš analizuojant kai kuriuos šios srities aspektus, reikia pradėti nuo dviejų būtinų paaiškinamųjų patalpų.

Pirmasis susijęs su oksidacinio streso apibrėžimu kaip „nesubalansuotumu tarp oksidantų ir antioksidantų, galinčių pakenkti organizmui“: dabar jis yra redukcinis, nes neatsižvelgia į santykių sudėtingumą dinaminėje sistemoje, pvz. redokso biologija.

Tinkamesnis apibrėžimas galėtų būti „redokso signalizavimo ir kontrolės takų keitimas“, kuriame jau suprantama, kaip tokie pakeitimai nebūtinai turi turėti neigiamą reikšmę, bet turi būti kontekstualizuoti: žinome, kaip jie dažnai prisiima laikiną ir fiziologinį pobūdį, jie yra pagrindiniai organinių prisitaikymo skatinimo veiksniai [1].

Kita terminologinė prielaida susijusi su cheminių rūšių, galinčių nustatyti redokso pokyčius, apibrėžimu: mes kalbame apie reaktyvias rūšis, iš kurių didžiausią dėmesį skiria deguonis (ROS) ir azotas (RNS); bendras RONS akronimas, kuris apima abu; laisvieji radikalai yra tarp reaktyvių rūšių ir yra būdingi vienai ar daugiau nesusijusių elektronų buvimui išorinėse orbituose.

Sporto lauke labiausiai žinomi radikalai RONS yra superoksidas (.O2), hidroksilas (.OH) ir azoto oksidas (.NO), o tarp ne radikalių yra vandenilio peroksidas (H 2 O 2 ), singletinis deguonis (1O2) ir peroksinitritas (ONOO-) kaip superoksido ir azoto oksido derinys.

Redokso homeostazėje RONS yra subalansuotos antioksidacinėmis sistemomis, tiek fermentinėmis, tiek ne fermentinėmis: tarp pirmųjų randame, pavyzdžiui, superoksido dismutazę (SOD), katalazę (CAT) ir glutationo arba tioredoksino kompleksus, polifenolius, albuminas ir vitaminai A, C ir E.

Redokso aplinka ląstelės viduje apibūdina jo gyvenimą, nes ji nukreipia ramybę, proliferaciją, remontą, apsaugą, iki apoptozės ir nekrozės, nors mes vis dar nežinome tikslaus demarkacijos lygio, redokso indeksų, tarp pradinės būklės, ataskaitinio etapo ir žalos fazės [2].

RONS yra neabejotinai daugelio patologinių tyrimų centre, taip pat jų vaidmuo patogenezėje ir (arba) įvairių ligų eigoje, įskaitant vėžį, endotelio disfunkciją, nutukimą, neurodegeneracines ligas, raumenų atrofiją, senėjimo sarkopeniją, žalos iš išemija - reperfuzija [3, 4, 5, 6].

Tačiau, jei ūminės RONS koncentracijos yra toleruojamos, organizmas atlieka specifinius genetinio pobūdžio [7] ir agenikos [8] pritaikymus, todėl nuolatinis ir racionalus fizinis pratimas gali išprovokuoti tokias super kompensacijas, šiuo atveju redox-mediated, kurios leidžia palengvinti stimulus palaipsniui didėjant.

Vis dėlto dėl fizinio krūvio RONS veikia kaip vazodilatacijos tarpininkai, reguliuoja kontraktinę funkciją ir insulino signalizaciją [9].

Kalbant apie ūminį poveikį, reikšmingų redokso takų pakitimų buvimas gali trukti kelias dienas, jei yra raumenų pažeidimas (nesuprantamas kaip akivaizdus pažeidimas), santykinai aktyvavus neutrofilus; RONS gamyba treniruotės metu ir po jo faktiškai nesibaigia raumenų pluoštuose, bet taip pat apima trombocitus, leukocitus ir eritrocitus [10, 11]; RONS taip pat turi nusistovėjusį vaidmenį nuovargio atžvilgiu, ypač sub-maksimaliose pratybose [12].

Būtent dėl ​​to, kad redoksiniu būdu perduodama sistema yra fiziologinis atsakas ir yra būtina paskata skirtingoms kompensacinėms adaptacijoms, antioksidantų papildymo klausimas, kuris dažnai yra nenaudingas ar net žalingas [13], neturėtų būti nepakankamai įvertintas: iš tikrųjų, jei viena vertus privalome vengti baimės, kai treniruojasi, o kita vertus, turime išsaugoti fizinio krūvio antioksidacinį potencialą [14]; kalba yra kitokia, jei susiduriame su trūkumais ar mitybos perviršiais.

Apibendrinant galima teigti, kad papildomas antioksidantas gali būti naudingas ypatingomis situacijomis (pvz., Didelės apkrovos etapuose prieš sezoną) [15] arba esant mitybos trūkumams, kitaip pakankamas vitaminų ir mineralų suvartojimas išlieka. geriausias požiūris.

bibliografija

[1] Brigelius-Flohe R "Komentaras: persvarstytas oksidacinis stresas" Genes Nutr 4: 161-163, 2009

[2] Powers SK, Jackson MJ "Pratimai sukeltas oksidacinis stresas: ląstelių mechanizmai ir poveikis raumenų jėgos gamybai" Physiol Rev 88: 1243-1276, 2008

[3] Urso C ir Caimi G "Oksidacinis stresas ir endotelio disfunkcija" Minerva Med 102: 59-77, 201

[4] Vincent HK ir Taylor AG "Biomarkeriai ir galimi nutukimo sukelto oksidatoriaus streso mechanizmai žmonėms" Tarptautinis nutukimo leidinys 30: 400-418, 2006

[5] „ButterfieldA“, „PerluigiM“, „ReedT“, „MuharibT“, „HughesCP“, „Robinson RA“, „Sultana R“ „Redox proteomika pasirinktose neurodegeneracinėse ligose: nuo kūdikystės iki būsimų programų“ Antioksidinis redoksinis signalas. 2012 m. Sausio 18 d

[6] Gomez-Cabrera MC, Snchis-Gomar F, Garcia-Valles R, Pareja-Galeano H, Gambini J, Borras C, Vina J "Mitochondrija kaip ląstelių senėjimo žalos šaltiniai ir tikslai" Clin Chem Lab Med. 50: 1287 -1295, 2012

[7] Brigelius-Flohé R ir Flohé "Pagrindiniai principai ir atsirandančios koncepcijos transkripcijos faktorių redokso kontrolėje" Antioxid Redox Signal 15: 2335-2381, 201

[8] Kirpėjai E ir Sestili P "Reaktyviosios deguonies rūšys skeleto raumenų signalizavimo srityje" J Signal Transduct 2012

[9] Džeksonas MJ "Reaktyvaus deguonies rūšies gamybos kontrolė skeleto raumenyse" Antioxid Redox Signal 15: 2477-2486, 201

[10] Levada-Pires AC, Fonseca CE, Hatanaka E, Alba-Loureiro T, D'Angelo A, Velhote FB, Curi R, Pithon-Curi TC "Nuotykių lenktynių poveikis limfocitams ir neutrofilų mirtims " Eur J Appl Physiol 109: 447-453, 2010

[11] Ferrer MD, Tauler P, Sureda A, Tur JA, Pons A "Antioksidantų reguliavimo mechanizmas neutrofilams ir limfocitams po intensyvaus pratimo" J Sports Sci 27: 49-58, 2009

[12] Ferreira LF ir Reid MB "Raumenų kilmės ROS ir tiolio reguliavimas raumenų nuovargyje" J Appl Physiol 104: 853-860, 2008

[13] „Teixeira VH“, „Valente HF“, „Casal SI“, „Marques AF“, „Moreira PA“ „Antioksidantai neužkerta kelio pertexidacinei peroksidacijai ir gali atidėti raumenų atsistatymą“ Med Ski Sports Exerc 41: 1752-60, 2009

[14] Ristow M, Zars K, Oberbach A, Kloting N, Birringer M, Kiehntopf M, Stumvoll M, Kahn CR ir Bluher M "Antioksidantai neleidžia sveikatai skatinti fizinio krūvio poveikį žmonėms" PNAS 106: 8665-8670, 2009

[15] Martinovic J, Dopsaj V, Kotur-Stevuljevic J, Dopsaj M, Vujovic A, Stefanovic A, Nesic G "Oksidacinio streso biomarkerio stebėjimas elitinių moterų tinklinio sportininkų per 6 savaičių treniruočių laikotarpį" J Stiprumas Cond Res 25: 1360 -137, 2011