koolituse füsioloogia

Oksüdatiivne stress ja liikumine

Danilo Bondi

Viimastel aastakümnetel on oksüdatiivse stressi, heaolu ja spordi jõudluse vaheliste seoste uurimine oluliselt laienenud; enne selle valdkonna mõnede aspektide analüüsimist on siiski vaja alustada kahe vajaliku selgitusruumiga.

Esimene puudutab oksüdatiivse stressi määratlust kui "oksüdeerijate ja antioksüdantide vahelist tasakaalustamatust, mis võib kahjustada organismi": see on nüüd redutseeriv, kuna selles ei võeta arvesse suhete keerukust dünaamilises süsteemis, nagu näiteks redoksbioloogia.

Sobivam määratlus võiks olla "redokssignaali andmise ja juhtimise radade muutmine", kus juba tajutakse, kuidas sellised muutused ei pea tingimata võtma negatiivset tähendust, vaid pigem tuleks neid kontekstuaalselt muuta: me teame tegelikult, kuidas nad sageli võtavad ajutise ja füsioloogilise iseloomu, ja on põhilised orgaaniliste kohanduste esilekutsumiseks [1].

Terminoloogia teine ​​eeldus hõlmab keemiliste liikide määratlemist, mis on võimelised määrama redoks-muutusi: me räägime reaktiivsetest liikidest, millest enamik keskendub hapnikule (ROS) ja lämmastikule (RNS); RONS akronüümi ühine kasutamine, mis hõlmab mõlemat; vabad radikaalid kuuluvad reaktiivsete liikide hulka ja neid iseloomustab ühe või enama paaritu elektronide olemasolu välimistes orbitaalides.

Spordis on kõige tuntumad radikaalid RONS superoksiid (.02), hüdroksüül (.OH) ja lämmastikoksiid (.NO), samas kui vesinikperoksiid (H20) 2 ), superletsiidi ja lämmastikoksiidi kombinatsioonina üksiku hapniku (1O2) ja peroksünitriti (ONOO-).

Redoks homeostaasis tasakaalustavad RONSid nii ensümaatilised kui ka mitte-ensümaatilised antioksüdeerimissüsteemid: esimeste seas leidub viimaste polüfenoolide hulgas näiteks superoksiidi dismutaasi (SOD), katalaasi (CAT) ja glutatioonil või tioredoksiinil põhinevaid komplekse. albumiin ja vitamiinid A, C ja E.

Rakkude sees toimuv redokskeskkond iseloomustab selle elu, kuna see suunab selle luhtumist, proliferatsiooni, parandamist, kaitset kuni apoptoosini ja nekroosini, kuigi me ei tea ikka veel täpselt piiritlemise tasemeid, redoksindeksi puhul, basaalolek, signalisatsioonifaas ja kahjustuste faas [2].

RONS on kahtlemata paljude patoloogiliste uuringute keskmes, kuna nende roll erinevate haiguste patogeneesis ja / või kulgemises on kindel, sealhulgas vähk, endoteliaalne düsfunktsioon, rasvumine, neurodegeneratiivsed haigused, lihaste atroofia, vananemise sarkopeenia, kahjustused isheemia - reperfusioon [3, 4, 5, 6].

Siiski, kui RONSi ägedad kontsentratsioonid on talutavad, läbib organism nii geneetilisi [7] kui ka agenico [8] spetsiifilisi kohandusi, mistõttu on pidev ja ratsionaalne kasutamine võimeline provotseerida neid superkompensatsioone, antud juhul redox-vahendatud, mis võimaldab meil järk-järgult suurendada stiimuleid.

Jällegi seoses füüsilise koormusega toimivad RONS vasodilatatsiooni vahendajatena, reguleerivad kontraktiilset funktsiooni ja insuliini signaalimist [9].

Akuutsete mõjude puhul võib redoks-radadel esinevate oluliste muutuste esinemine püsida isegi mõneks päevaks, kui esineb lihaste kahjustusi (ei ole mõeldud selge kahjustusena), neutrofiilide suhteline aktiveerimine; RONide tootmine füüsilise treeningu ajal ja pärast seda ei lõpe lihaskiudude tasemega, vaid hõlmab ka trombotsüüte, leukotsüüte ja erütrotsüüte [10, 11]; RONSil on ka kindel roll väsimuses, eriti submaximaalsetes harjutustes [12].

Just sellepärast, et redoks-vahendatud süsteem kujutab endast füsioloogilist vastust ja on vajalik stiimul erinevate ülekompenseerivate kohanduste tegemiseks, ei tohiks alahinnata antioksüdantide integratsiooni küsimust, mis on sageli kasutu või isegi kahjulik [13]: tegelikult, kui ühelt poolt me peame vältima kohutavasse ülestõusu sündroomi sattumist, teisest küljest peame säilitama füüsilise koormuse antioksüdandi potentsiaali [14]; olukord on teistsugune, kui me seisame silmitsi toitumispuudujääkide või ülemääraste probleemidega.

Kokkuvõtteks võib öelda, et antioksüdantide lisamine võib olla kasulik eriliste olukordade puhul (näiteks eelhooajal raske koormuse faasis) [15] või toitumispuudulikkuse esinemisel, vastasel juhul jääb piisav vitamiinide ja mineraalsoolade sisaldus. parim lähenemisviis.

bibliograafia

[1] Brigelius-Flohe R "Kommentaar: oksüdatiivne stress uuesti läbi vaadatud" Genes Nutr 4: 161-163, 2009

[2] Powers SK, Jackson MJ "Harjutuse indutseeritud oksüdatiivne stress: rakumehhanismid ja mõju lihasjõudude tootmisele" Physiol Rev 88: 1243-1276, 2008

[3] Urso C ja Caimi G "Oksüdatiivne stress ja endoteliaalne düsfunktsioon" Minerva Med 102: 59-77, 201

[4] Vincent HK ja Taylor AG "Biomarkerid ja võimalikud ülekaalulisuse oksüdeerija stressi mehhanismid inimestel" International Journal of Obesity 30: 400–418, 2006

[5] ButterfieldA, PerluigiM, ReedT, MuharibT, HughesCP, Robinson RA, Sultana R "Redox proteoomika valitud neurodegeneratiivsetes häiretes: lapsekingades kuni tulevaste rakendusteni" Antioksüdse redokssignaali. 2012. aasta 18. jaanuar

[6] Gomez-Cabrera MC, Snchis-Gomar F, Garcia-Valles R, Pareja-Galeano H, Gambini J, Borras C, Vina J "Mitokondrid rakulise vananemise kahjustuste allikana ja sihtmärgina" Clin Chem Lab Med. -1295, 2012

[7] Brigelius-Flohé R ja Flohé "Põhiprintsiibid ja tekkivad kontseptsioonid transkriptsioonifaktorite redoks-kontrollis" Antioxid Redox Signal 15: 2335-2381, 201

[8] Barbieri E ja Sestili P "reaktiivsed hapniku liigid skeletilihaste signalisatsioonis" J Signal Transduct 2012

[9] Jackson MJ "Reaktiivse hapniku liigi tootmise kontroll skeletilihaste kontraktsioonis" 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 „Seiklusrasside mõju lümfotsüütide ja neutrofiilide surmale” Eur J Appl Physiol 109: 447-453, 2010

[11] Ferrer MD, Tauler P, Sureda A, Tur JA, Pons A "Antioksüdantide regulatiivne mehhanism neutrofiilides ja lümfotsüütides pärast intensiivset treeningut" J Sports Sci 27: 49-58, 2009

[12] Ferreira LF ja Reid MB "Lihasest saadud ROS ja tiooli reguleerimine lihaste väsimuses" J Appl Physiol 104: 853-860, 2008

[13] Teixeira VH, Valente HF, Casal SI, Marques AF, Moreira PA „Antioksüdandid ei takista postexercise peroksüdatsiooni ja võivad aeglustada lihaste taastumist” Med Sci Sports Exerc 41: 1752-60, 2009

[14] Ristow M, Zarse K, Oberbach A, Kloting N, Birringer M, Kiehntopf M, Stumvoll M, Kahn CR ja Bluher M „Antioksüdandid takistavad kehalise liikumise tervist edendavat mõju inimestele” PNAS 106: 8665–8670, 2009

[15] Martinovic J, Dopsaj V, Kotur-Stevuljevic J, Dopsaj M, Vujovic A, Stefanovic A, Nesic G „Oksüdatiivse stressi biomarkeri seire eliit naiste võrkpalli sportlastel 6-nädalase koolitusperioodi jooksul” J Tugevus Cond Res 25: 1360 -137, 2011