ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.20799751

Ключевые слова:

сердечно-сосудистая система, микроциркуляция крови, лазерная допплеровская флуометрия (ЛДФ), физические нагрузки

Лицензия

Метаданные этой статьи распространяются под лицензией CC BY 4.0

Аннотация

Статья посвящена исследованию изменений показателей микроциркуляции крови у студентов 17–19 лет под влиянием физических нагрузок. Экспериментальное исследование включало изучение функционального состояния микроциркуляции крови с помощью метода лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ). При интенсивных физических нагрузках наблюдалось значительное увеличение показателей состояния микроциркуляции крови. Динамика показателей микроциркуляции крови показывает, что под влиянием физических нагрузок у человека создаются значительные функциональные резервы для перераспределения тока крови и для улучшения внутриорганного капиллярного кровотока. Морфо-функциональные перестройки сердечно-сосудистой системы человека формируются несколькими компонентами микроциркуляции крови: кровотоком в транспортном направлении, регулирующим кровоснабжение в соответствии с потребностями тканей и обменным компонентом гистохимического барьера.

Скачивания

Данные по скачиваниям пока не доступны.

Библиографические ссылки

1. Цапаева, Н. Л. Микроциркуляция (часть 1–главные действующие «лица» и их роль в системе кровообращения) / Цапаева Н. Л., Цапаев В. Г. // Неотложная кардиология и кардиоваскулярные риски. – 2023. – Т. 7, № 2. – С. 1903-1910. – DOI: 10.51922/2616-633X.2023.7.2.1903. – EDN: CMJXOZ.

2. Постокклюзионная реактивная гиперемия у лиц с артериальной гипертензией по данным портативного двухканального лазерного анализатора микроциркуляции крови / П.В. Михайлов, А.В. Замышляев, Ю.Ю. Артеменко, А.В. Муравьев // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. – 2025. – Т. 24, № 4(96). – С. 32-39. – DOI: 10.24884/1682-6655-2025-24-4-32-39. – EDN: EXZYEC.

3. Horban, D. Changes of capillary blood flow during the local hyperemia // International independent scientific journal. – 2021. – No. 29. – Р. 9-12. – EDN: OQVIGO.

4. Реактивность стресс-реализующей системы в условиях изменения светового режима в эксперименте / О.В. Злобина, С.С. Пахомий, И.О. Бугаева и др. // Оптика и спектроскопия. – 2022. – Т. 130, № 6. – С. 890-893. – DOI: 10.21883/OS.2022.06.52631.35-22. – EDN: PCNPRF.

5. Бочарин, И. В. Мониторинг состояния гемодинамики студентов медицинского вуза в условиях тестирования физической нагрузки минимальной мощности / И.В. Бочарин, А.К. Мартусевич, М.С. Гурьянов // Медицинский альманах. – 2021. – № 3(68). – С. 32-36. – EDN: WGFFYK.

6. Артеменко, Ю.Ю. Адаптация системы микроциркуляции к мышечным нагрузкам разной интенсивности и длительности // Естествознание: исследования и обучение. – 2019. – С. 13-18. – EDN: KJSDBE.

7. Козлов, В.И. Развитие системы микроциркуляции. – Москва: РУДН, 2012. – 314 с. – EDN: QKUPVH.

8. Duranteau, J. The future of intensive care: the study of the microcirculation will help to guide our therapies / J. Duranteau, D. De Backer, K. Donadello // Critical Care. – 2023. – No 27. – Р. 190. – DOI: 10.1186/s13054-023-04474-x. – EDN: MULDDO.

9. Cutolo, M. Detection of microvascular changes in systemic sclerosis and other rheumatic diseases / M. Cutolo, V. Smith // Nature reviews rheumatology. – 2021. – No 17. – Р. 665-677. – DOI: 10.1038/s41584-021-00685-0. – EDN: BKWWKZ.

10. A chronology of basic and clinical research in the coronary microcirculation / W.M. Chilian, T. Ahmed, C.N.B. Merz, Cet al. // Journal of Molecular and Cellular Cardiology. – 2025. – Т. 203. – С. 59-66. – DOI: 10.1016/j.yjmcc.2025.04.004. – EDN: SEVXTU.

11. Prolonged endothelial-dysfunction in human arterioles following infection with SARS-CoV-2 / D.X. Zhang, Y. Nishijima, S.N. Hader et al. // Cardiovascular research. – 2022. – Vol. 118, No. 1. – P. 18-19. –DOI: 10.1093/cvr/cvab339. – EDN: HMKCGI.

12. Лазерная допплеровская флоуметрия в оценке состояния и расстройств микроциркуляции крови / В.И. Козлов, Г.А. Азизов, О.А. Гурова, Ф.Б. Литвин. – Москва: РУДН ГНЦ лазерной медицины, 2012. – 32 с. – URL: http://angiologia.ru/specialist/cathedra/recommendations/2012/001.pdf.

13. Власова, Т.И. Современные методы оценки микроциркуляции / Власова Т.И., Власов Т.Д. // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. – 2024. – Т. 23, №. 4. – С. 5-21. – DOI: 10.24884/1682-6655-2024-23-4-5-21. – EDN: OFFBFB.

14. Федорович, А.А. Новые тренды развития направления по неинвазивному исследованию микроциркуляции в коже человека. Описательный обзор // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2025. – Т. 24, №. 6. – С. 95-105. – EDN: XFFGNI.

15. Просекин, Г.А. Дисфункция эндотелия и нарушение микроциркуляции у юных спортсменов как проявление синдрома перенапряжения: методы оценки и коррекция специализированными продуктами на основе апикомпонентов / Г.А. Просекин, В.Н. Ким // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. – 2025. – Т. 24, № 1. – С. 14-23. – DOI: 10.24884/1682-6655-2025-24-1-14-23. - EDN: AGECGN.

16. Крупаткин, А.И. Лазерная допплеровская флоуметрия микроциркуляции крови / А.И. Крупаткин, В.В. Сидоров. – Москва: Изд-во «Медицина», 2005. – 254 с. – EDN: QLLIIZ.

17. Мавлиев, Ф.А. Особенности микроциркуляции и факторы, её обусловливающие, у спортсменов, тренирующихся на выносливость // Наука и спорт: современные тенденции. – 2019. – Т. 7, № 3. – С. 100-107. – DOI: 10.36028/2308-8826-2019-7-3-100-107. – EDN: WQWOIY.

18. Двурекова, Е.А. Влияние занятий фитнесом на функциональное состояние системы микроциркуляции // Медико-биологические и педагогические основы адаптации, спортивной деятельности и здорового образа жизни. – 2020. – С. 325-328. – EDN: TEWKDF.

REFERENCES

1. Tsapaeva, N. L., & Tsapaev, V. G. (2023). Microcirculation (Part 1 – the main active «players» and their role in the circulatory system). Emergency Cardiology and Cardiovascular Risks, 7(2), 1903–1910. (In Russian).

2. Mikhailov, P. V., Zamyshlyaev, A. V., Artemenko, Yu. Yu., & Muravyev, A. V. (2025). Post-occlusive reactive hyperemia in patients with arterial hypertension according to a portable two-channel laser analyzer of blood microcirculation. Regional Hemodynamics and Microcirculation, 24(4), 32–39. (In Russian).

3. Horban, D. (2021). Changes of capillary blood flow during the local hyperemia. International Independent Scientific Journal, (29), 9–12.

4. Zlobina, O. V., Pakhomiya, S. S., Bugaeva, I. O., Ivanov, A. N., Moskvina, A. O., & Kostromina, E. M. (2022). Reactivity of the stress‑realizing system under conditions of changing light regime in the experiment. Optics and Spectroscopy, 130(6), 890–893. (In Russian).

5. Bocharin, I. V., Martusevich, A. K., & Guryanov, M. S. (2021). Monitoring of hemodynamic status of medical university students under minimal power physical load testing. Medical Almanac, (3(68)), 32–36. (In Russian)

6. Artemenko, Yu. Yu. (2019). Adaptation of the microcirculation system to muscular loads of different intensity and duration. In Natural Science: Research and Education (pp. 13–18). (In Russian)

7. Kozlov, V. I. (2012). Development of the microcirculation system. Moscow: RUDN University. (In Russian)

8. Duranteau, J., De Backer, D., & Donadello, K. (2023). The future of intensive care: the study of the microcirculation will help to guide our therapies. Critical Care, 27(190). https://doi.org/10.1186/s13054-023-04474-x

9. Cutolo, M., & Smith, V. (2021). Detection of microvascular changes in systemic sclerosis and other rheumatic diseases. Nature Reviews Rheumatology, 17, 665–677. https://doi.org/10.1038/s41584-021-00685-0

10. Chilian, W. M., Ahmed, T., Merz, C. N. B., Pepine, C. J., Domingo, C. N., & Mehta, P. K. (2025). A chronology of basic and clinical research in the coronary microcirculation. Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 203, 59–66.

11. Zhang, D. X., Nishijima, Y., Hader, S. N., Hanson, A. J., Sparapani, R., Gutterman, D. D., & Beyer, A. M. (2022). Prolonged endothelial dysfunction in human arterioles following infection with SARS-CoV-2. Cardiovascular Research, 118(1), 18–19.

12. Kozlov, V. I., Azizov, G. A., Gurova, O. A., & Litvin, F. B. (2012). Laser Doppler flowmetry in assessment of blood microcirculation state and disorders. Moscow: RUDN University / State Research Center for Laser Medicine. (In Russian)

13. Vlasova, T. I., & Vlasov, T. D. (2024). Modern methods for evaluating microcirculation. Regional Hemodynamics and Microcirculation, 23(4), 5–21. (In Russian)

14. Fedorovich, A. A. (2025). New trends in the development of non-invasive skin microcirculation research: a descriptive review. Cardiovascular Therapy and Prevention, 24(6), 95–105. (In Russian)

15. Prosekin, G. A., & Kim, V. N. (2025). Endothelial dysfunction and microcirculation disorders in young athletes as a manifestation of overtraining syndrome: assessment methods and correction with special apicomponent-based products. Regional Hemodynamics and Microcirculation, 24(1), 14–23. (In Russian)

16. Krupatkin, A. I., & Sidorov, V. V. (2005). Laser Doppler flowmetry of blood microcirculation. Moscow: Meditsina. (In Russian)

17. Mavliev, F. A. (2019). Features of microcirculation and its determinants in endurance-trained athletes. Science and Sport: Current Trends, 24(3), 100–107. https://doi.org/10.36028/2308-8826-2019-7-3-100-107 (In Russian)

18. Dvurekova, E. A. (2020). Influence of fitness training on the functional state of the microcirculation system. In Medical-biological and pedagogical foundations of adaptation, sports activity and healthy lifestyle (pp. 325–328). (In Russian)

Опубликован

2026-06-05