Абсолютная масса костной ткани

Оценка компонентного состава тела детей-спортсменов 11–12 лет, занимающихся каратэ кёкусинкай в г. Пенза

Дата публикации: 26.07.2014 2014-07-26

Статья просмотрена: 1186 раз

Библиографическое описание:

Агейкин, А. В. Оценка компонентного состава тела детей-спортсменов 11–12 лет, занимающихся каратэ кёкусинкай в г. Пенза / А. В. Агейкин. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 12 (71). — С. 381-383. — URL: https://moluch.ru/archive/71/12181/ (дата обращения: 11.02.2022).

Базовым показателем физического развития человека в процессе эволюции принято считать массу тела, которая складывается из различных тканей организма. Главные из них, а именно, костная, мышечная и жировая ткани, определяют компонентный состав тела человека. Для его оценки используют различные методы исследования. Наиболее доступным из них является аналитический метод, предложенный чешским антропологом Я. Матейко (1921) [5, 6,], который и был применен в ходе данной исследовательской работы.

Было обследовано 30 мальчиков — школьников, занимающихся каратэ Кекусинкай. Стаж занятий: 3 года –3 человека (10 %); 4 года — 10 человек (33,3 %); 5 лет — 17 человек (56,7 %) в возрасте 11–12 лет, проживающих в г. Пенза. Исследования проводились в физкультурно-оздоровительном диспансере на территории Пензенской областной клинической больницы им. Бурденко. Обследованные дети не отличались по социальному статусу семьи (средний), характеру и сбалансированности питания, количеству и продолжительности тренировочных процессов (3 раза в неделю по 1,5 часа) и не имели хронических заболеваний. При этом учитывалось добровольное информированное согласие родителей на проведение измерений.

Обследование включало объективный осмотр с антропометрией: определение тотальных, парциальных размеров тела, а также толщины подкожно-жировых складок (на передней и задней поверхности плеча, на предплечье, под нижним углом лопатки, на груди, животе, бедре, голени).

Расчёт жирового, мышечного и костного компонентов массы тела осуществлялся по специальным формулам, указанным ниже, с учетом антропометрических данных и метода калиперометрии.

Абсолютное количество жирового компонента в массе тела рассчитывалось по формуле:

где D — общее количество жира (вместе с кожей), кг; d — половина среднего значения толщины жировой складки (вместе с кожей) на плече спереди и сзади, предплечье сзади, бедре спереди, голени сзади, груди, животе, спине, мм; S поверхность тела, м²; k константа, равная 1,3.

где d1…d8 — толщина кожно-жировых складок, мм.

Площадь тела (S) (м 2 ) = ((100+вес (кг) + (длина тела (см)– 160))/100

Относительное количество жирового компонента определялось по формуле:

где D1 относительное количество жирового компонента, %; D абсолютное количество жирового компонента, кг; P масса тела, кг.

Абсолютное количество мышечного компонента в массе тела рассчитывалось по формуле:

гдеM абсолютное количество мышечной ткани, кг; L длина тела, см; r средние значение радиусов плеча, предплечья, бедра и голенибез подкожного жира и кожи, см; k константа, равная 6,5.

где r средние значение радиусов плеча, предплечья, бедра и голенибез подкожного жира и кожи, см; R — средние значение радиусов плеча, предплечья, бедра и голенисподкожным жиром и кожей, см; d — толщинаподкожного жира и кожи плеча, предплечья, бедра, голени, мм.

где L средняя длина окружностей плеча, предплечья, бедра и голени, см.

Относительное количество мышечного компонента определялось по формуле:

где M1 относительное количество мышечного компонента, %.

Читайте также: Можно ли обклеить тканью мебель

Абсолютное количество костного компонента в массе тела рассчитывалось по формуле:

где О — абсолютная масса костной ткани, кг; L — длина тела, см; O² — квадрат средней величины диаметров дистального частей плеча, предплечья, бедра и голени, см; k — константа, равная 1,2.

Относительное количество костного компонента определялось по формуле:

где O1 относительное количество костного компонента, %.

При оценке компонентного состава тела мальчиков в возрасте 11–12 лет, занимающихся каратэ Кекусинкай, было выявлено: среднее абсолютное и относительное количество костного компонента = 11,87±1,85 кг (29,3 %); среднее абсолютное и относительное количество мышечного компонента = 14,04±0,61 кг (34,6 %); среднее абсолютное и относительное количество жирового компонента = 9,59±1,07 кг (23,6 %) — рисунок 1.

Рисунок 1. Средние относительные значения компонентного состава тела детей-спортсменов 11–12 лет

Данное исследование показывает, что уровень физического развития обследованных мальчиков — спортсменов 11–12 лет соответствует нормам физиологического и морфологического развития детей этой возрастной группы. Имеются также и некоторые особенности в развитии детей данного возраста, занимающихся спортом, а именно: увеличение среднего абсолютного и относительного значений мышечного компонента. Преобладание мышечного компонента говорит о более раннем начале усиленного роста мышечной массы у мальчиков — спортсменов в этот возрастной период по сравнению с мальчиками этого возраста, не занимающихся спортом.

1. Алексанянц Г. Д., Абушкевич В. В., Тлехас Д. Б., Филенко А. М., Ананьев И. Н., Гричанова Т. Г. Спортивная морфология, учебное пособие.- М., 2005.– 92 с.

2. Башкиров П. Н. Учение о физическом развитии. — М., МГУ, 1962.– 399 с.

3. Никитюк Б. А., Гладышева А. А. Анатомия и спортивная морфология: Учебное пособие для ИФК. — М.: ФиС, 1989. — 387 с..

4. Мартиросов Э. Г Морфологический статус в экстремальных условиях спортивной деятельности / Э. Г. Мартиросов // Итоги науки и техники. Антропология. Т. 1. — М.: ВИНИТИ, 1985. — 83 с.

5. Мартиросов Э. Г. Методы исследования в спортивной антропологии /Э. Г. Мартиросов. — М.: Физкультура и спорт, 1982. — 200 с.

Состав тела. Индекс массы тела.

Количественная характеристика состава тела, оценка соотношения жира и других компонентов являются в конечном итоге отражением баланса энергии и степени удовлетворения потребности организма в энергии.

Масса тела человека: сумма веса костей, мышц, внутренних органов, жидкости и жировой ткани. Вода составляет 60-65 от общей массы тела и является быстро изменяющимся компонентом, хотя и в небольших количествах.

В теле человека принято различать два компонента — безжировую тощую и жировую части. Безжировая тощая масса тела человека представлена белком, водой и минеральными веществами. У здорового человека тощая масса тела имеет постоянный состав: вода — 72-74 , белок — около 20 , калий 60-70 ммоль/кг у мужчин и 50-60 ммоль/кг у женщин. В отличие от тощей части тела количество жировой части может изменяться в значительных пределах.

Антропометрические методы: измерение массы тела, роста (длины тела), окружности талии и обхват бедер, толщины подкожных жировых складок, окружностей различных частей тела и расчет ряда индексов и соотношений. Антропометрические измерения включают массу тела, рост (длина тела), окружности тела и конечностей и толщину подкожных жировых складок.

Читайте также: Мрт мягких тканей в колпино

У детей скорость роста является абсолютным показателем положительного энергетического баланса. У взрослых изменения массы тела также свидетельствуют об изменении баланса потребляемой и затрачиваемой энергии.

Масса тела является основной мерой накопления жира в организме и мерой пищевого статуса. Однако абсолютные величины массы тела зависят в значительной степени от роста человека и размеров частей тела. Поэтому для диагностики пищевого статуса используется характеристика соотношения массы тела и роста.

Классификация индекса массы тела.

Предложено несколько показателей, характеризующих соотношение массы тела и роста. Наиболее доступен и информативен — индекс массы тела (ИМТ, индекс Кетле), который расчитывается по формуле: масса тела, кг/рост, м)2.

Формула ИМТ учитывает увеличение массы тела при увеличении роста, т.е. оценка величин ИМТ не зависит от роста человека, пригоден для характеристики пищевого статуса и диагностики ожирения только у взрослых в возрасте от 20 до 65 лет. У детей и подростков метод расчета ИМТ для диагностики пищевого статуса (недостаточности питания, ожирения) не принят, так как величина ИIМТ изменяется с возрастомэ. Величина ИМТ прямо коррелирует с количеством жира в организме, т.е. со степенью ожирения. Это установлено путем сопоставления ИМТ и плотности тела или других методом объективной оценки отложения жира. Однако только по ИМТ невозможно дифференцировать ожирение от увеличения массы тела за счет мускулатуры или отеков.

Медицинское значение ИМТ заключается в том, что его величина более 25-30 прямо коррелирует с риском смертности от хронических неинфекционных заболеваний, в развити которых играют роль избыточная масса тела и ожирение.

Для популяции среднее нормальное значение ИМТ принято равным 22. По ИМТ устанавливаются 3 степени энергетической недостаточности и 3 степени ожирения. Нормальные величины ИМТ для развитых стран приняты в интервале 20-25, а для развивающихся стран приемлемым считается 18,5-25,0. Нормативные величины ИМТ и одинаковы для мужчин и женщин.

Как высокие, так и низкие величины ИМТ связаны с риском для здоровья. Зависимость риска заболеваний от ИМТ характеризуется Y- или Т-образной кривой. При низких ИМТ возрастает риск инфекционных заболеваний и заболеваний желудочно-кишечного тракта. При высоких величинах ИМТ, характеризующих ожирение, увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, сахарного диабета 2 типа, желчнокаменной болезни, некоторых форм рака — молочной железы и матки у женщин, рака предстательной железы и почек — у мужчин.

ИМТ может быть интерпретирован неправильно при наличии отеков или при сильно развитой мускулатуре. Поэтому для окончательного установления диагноза ожирения необходимо привлекать другие методы оценки отложения жира, например измерение толщины жировых складок, окружности талии и бедер.

Толщина подкожных жировых складок свидетельствует о величине депо подкожного жира, что, в свою очередь, является показателем общего депо жира в организме. Распределение жира в подкожной клетчатке зависит от пола, возраста, национальных особенностей строения тела. Для оценки отложения жира используется измерение толщины складок в области трехглавой и двуглавой мышц плеча, в подлопаточной области, над гребнем подвздошной кости, в подмышечной области. Толщину складок измеряют специальным прибором калипером, обеспечивающим стандартное давление на складки (10 г/мм2) и другие условия измерения.

Читайте также: Мебельная ткань в орске

Наиболее часто используется измерение толщины подкожной жировой складки в области трехглавой мышцы — на задней поверхности левой руки на середине расстояния между локтевым отростком и акромионом лопаточной кости. Рука сгибается в локтевом суставе на 90°, находятся локтевой отросток и акромион, отмечается середина расстояния между отростками. Затем рука испытуемого опускается свободно вдоль туловища, большим и указательным пальцами захватывается вертикальная кожная складка с подлежащим жиром, по линии, соединяющей отростки, оттягивается от мышцы и измеряется толщина складки калипером. Фиксируется среднее из трех измерений. Калиперы имеют различное устройство, и нужно следовать инструкции по их применению. Измерение толщины жировых складок характеризуется плохой воспроизводимостью результатов и дает большие погрешности при повторных сравнениях. Это подчеркивает необходимость тщательной подготовки и опыта проводящего измерение.

Информативность толщины жировых складок в различных местах зависит от возраста, пола, национальности и генетических особенностей, а также от характера отложения жира при заболеваниях. Например, при диабете отложение жира и толщина складок больше на туловище, чем на конечностях. Изменение массы тела при лечении ожирения также может характеризоваться потерей жира в разных точках. Поэтому для адекватной оценки характера отложения проводится измерение толщины складок в нескольких точках. Рекомендуется измерять, по крайней мере, одну складку на конечностях в области трицепса и одну складку на туловище под левой лопаткой. Иногда используется сумма толщины складок в двух упомянутых точках.

Площадь сечения жировой складки в срединной области плеча рассчитывается по толщине жировой складки и длине окружности плеча. Площадь сечения жировой складки является полезным индексом, позволяющим оценить количество жира в теле. Для расчета площади сечения используется уравнение:

А = ТЖС х С1/2 — л х (ТЖС)2 /4, где А — площадь сечения жировой складки, ТЖС — толщина жировой складки, C1 — окружность плеча.

Окружность талии и обхват бедер.

Отношение окружности талии к обхвату бедер является простым методом характеристики распределения жира в разных участках тела, оно увеличивается с возрастом и у лиц с выраженным ожирением. Сравнение этого соотношения с данными компьютерной томографии установило положительную корреляцию величины соотношения с отложением жира в брюшной полости на уровне пупка.

Расчет соотношения окружности талии и бедер характеризует локализацию преимущественного отложения жира и тип ожирения андроидный (мужской, абдоминальный) и гиноидный (женский). Окружность талии/бедер более 1,0 у мужчин и более 0,8 у женщин свидетельствует об ожирении по мужскому типу.

© Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области Александро-Мариинская областная клиническая больница, 2022

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов, размещённых на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.amokb.ru.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

  • Свежие записи
    • Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
    • Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
    • Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
    • Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
    • Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом
Sunny Lady