PECULIARITIES OF MORPHOFUNCTIONAL PROFILES AND INTERSYSTEM RELATIONS OBSERVED IN YOUNG MALE NORTH-BORN RESIDENTS WITH DIFFERENT TYPES OF VEGETATIVE REGULATION



Cite item

Full Text

Abstract

320 European young males born in the northeast of Russia took park in the study. All the examinees were divided into three groups depending on original type of vegetative regulation to study physical development, hemodynamic, gas analysis, external respiration functioning, and heart rate variability indices. The examined subjects of the three groups proved to have their autoregulation mechanisms stressed. The stress was more pronounced in the individuals with sympathicotonic regulation in the heart rate. Our study revealed that, type of vegetative regulation not only ascertains difference in heart rate variability parameters, but also relates to morphofunctional indices. Besides, depending upon their type of vegetative regulation, the young male subjects have their specific morphofunctional profile which structure is determined by a number of statistically informative indices integrated into a certain series of factors. Of note that, structures of morphofunctional portraits enable to assess dynamics of adaptation change developments among north-born young males. The changes in the matrix structure towards vagotonic specific area testify to higher adaptabilities that the examined subjects have acquired.

Full Text

Важным интегральным параметром, отражающим состояние вегетативного гомеостаза, является исходный вегетативный тонус - степень выраженности симпатических и парасимпатических влияний на организм в состоянии относительного покоя [15]. Известно, что по преобладанию или сбалансированности звеньев вегетативной нервной системы (ВНС) всех лиц можно разделить на нормотоников, ваготоников и симпатотоников. Многочисленные исследования вегетативной регуляции сердечного ритма подтверждают, что коле бания статистических характеристик вариабельности сердечного ритма (ВСР) раньше, чем другие функциональные показатели, сигнализируют о напряжении в деятельности всего организма, так как нервная и гуморальная регуляции кровообращения изменяются раньше, чем выявляются энергетические, метаболические и гемодинамические нарушения [2]. Известно, что учет типологических характеристик вегетативных регуляций позволяет определить уровень функционального напряжения и внутреннюю структуру системной организации гомеостаза организма [15]. 21 Экологическая физиология Экология человека 2016.09 Однако вопрос зависимости морфофункциональных показателей организма от исходного типа вегетативной регуляции у молодых мужчин практически не изучен. В связи с вышесказанным мы решили изучить основные характеристики физического развития, показатели сердечно-сосудистой системы, газоанализ, оксигенацию артериальной крови, а также вариабельность сердечного ритма у молодых людей призывного возраста - уроженцев Магаданской области в зависимости от исходного состояния вегетативного баланса. Методы Было обследовано 320 юношей - студентов г. Магадана (возраст (18,3 + 0,9) года, масса тела (70,5 + 0,7) кг, длина тела (179,6 + 0,6) см). Функциональные резервы кардиогемодинамики оценивались с помощью регистрации показателей вариабельности кардиоритма по методу Р. М. Баевского с использованием прибора «Варикард» и программного обеспечения VARICARD-KARDi. Изучаемые показатели ВСР и их диапазоны были подробно представлены в ранее проведенных исследованиях [11]. Тип исходного вегетативного тонуса определяли на основании значений следующих показателей: MxDMn, SI, TP, где диапазон эйтонии для MxDMn мы учитывали равным от 200 до 300 мс, для SI - от 70 до 140 усл. ед., для TP - от 1 000 до 2 000 мс2. Если исследуемые показатели MxDMn и TP находились ниже данных диапазонов, то вегетативный баланс был оценен как симпатотонический, при повышении величин данного коридора - как ваготонический. Напротив, относительно показателей SI: повышение значений SI служило критерием оценки вегетативного баланса как с преобладанием симпатических влияний на сердечный ритм, а их понижение - преобладанием ваготонической составляющей соответственно. У обследуемых общепринятыми методами определяли основные соматометрические показатели: длину и массу тела, окружность грудной клетки и по этим данным рассчитывали индексы Пинье (ИП, усл. ед.) и пропорциональности телосложения (ПТ, %), а также отношение массы тела к площади тела (МТ/S, кг/ м2). На основе метода биоэлектрического сопротивления определяли общее содержание жира (в % от массы тела) в организме. Анализ функционального состояния сердечно-сосудистой системы в покое производился путем измерения показателей систолического (САД, мм рт. ст.) и диастолического (ДАД, мм рт. ст.) артериального давления, а также частоты сердечных сокращений (ЧСС, уд./мин) автоматическим тонометром Nessei DS-1862 (Япония). В дальнейшем рассчитывали пульсовое давление (ПД, мм рт. ст.), общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС, дин2 -с-см-5), ударный объем по Старру (УО, мл) и минутный объем кровообращения (МОК, мл) [16]. Для оценки ряда параметров системы внешнего дыхания (ВД) и газообмена у юношей в состоянии покоя с помощью мeтаболографа MedGraphics V02000 (США) определяли уровни содержания кислорода (02, %) и углекислого газа (C02, %) в выдыхаемом воздухе, потребление кислорода (ПО2, мл/мин), минутный объем дыхания (МОД, л), частоту дыхания (ЧД, цикл/мин), дыхательный объем (ДО, мл) и энергозатраты в состоянии покоя (ккал/ мин) (ЭЗП), коэффициент использования кислорода (КИО2, мл/л). Легочные объемы (ДО) и показатели вентиляции (МОД) автоматически приводились к системе BTPS, а величина потребления кислорода (ПО2) - к системе STPD. Все обследования осуществлялось в помещении с комфортной температурой в первой половине дня. Исследование было выполнено в соответствии с принципами Хельсинкской декларации. Протокол исследования был одобрен Этическим комитетом медико-биологических исследований при СВНЦ ДВО РАН. До включения в исследование у всех участников было получено письменное информированное согласие. Полученные результаты подвергнуты статистической обработке с применением пакета прикладных программ «Statistica 7.0» Проверка на нормальность распределения измеренных переменных осуществлялась на основе теста Шапиро - Уилка. Результаты непараметрических методов обработки представлены в виде медианы (Me) и интерквартильного размаха в виде 25 и 75 процентилей (С25 и С75), а параметрических - среднего значения (М) и ошибки средней арифметической (+m). Статистическая значимость различий определялась с помощью критерия Штеффе для выборок с параметрическим распределением и непараметрического критерия Манна - Уитни для выборок с ненормальным распределением. Критический уровень значимости (p) в работе принимался равным 0.05; 0.01; 0.001. При факторном анализе использовался метод главных компонент с вращением Varimax с нормализацией Кайзера [5]. Результаты Анализ распределения всей выборки изучаемого контингента юношей-студентов показал, что лица, имеющие симпатотонический тип вегетативной регуляции, составляли 14 % от общей группы, с нормо-тонией было выявлено 27 %, а с ваготонией 59 %. Значения ВСР, представленные в табл. 1, показали, что практически по всем изучаемым показателям между группами обследуемых лиц, сформированными в зависимости от ведущего типа вегетативной нервной регуляции (ВНР), наблюдаются статистически значимые различия. Так в ряду от симпатотоников к ваготоникам отмечается увеличение показателей MxDMn, RMSSD, pNN50%, SDNN, CV, TP, HF мс2, LF мс2, VLF мс2 на фоне снижения показателей HR, AMo, SI, показателя HF/LF, IC и ПАРС. В табл. 2 представлены морфофункциональные показатели в изучаемых группах, из которых следует, что статистически значимо меньшая длина тела 22 Экология человека 2016.09 Экологическая физиология Таблица 1 Показатели вариабельности сердечного ритма у юношей г. Магадана в зависимости от исходного типа вегетативной нервной регуляции, Me (25; 75) Изучаемый Исходный вегетативный тонус Уровень значимости различий (р) показатель Симпатотоники Нормотоники Ваготоники 1-2 2-3 1-3 HR, уд./мин 92,9 (86,2;103,2) 78,0 (73,5;80,2) 67,2 (64,2; 74,5) <0.001 <0.001 <0.001 MxDMn, мс 179,3 (159,0;188,9) 247,9 (229,7; 270,0) 418,8 (349,8; 529,0) <0.001 <0.001 <0.001 RMSSD, мс 19,7 (14,7; 24,8) 28,6 (26,7; 33,7) 55,0 (43,2; 71,9) <0.001 <0.001 <0.001 pNN50, % 1,9 (0,2; 4,1) 6,8 (4,8; 11,3) 25,0 (14,9; 41,5) <0.001 <0.001 <0.001 SDNN, мс 30,3 (28,1; 33,6) 45,0 (405; 48,6) 68,9 (61,1; 82,7) <0.001 <0.001 <0.001 CV, % 4,7 (4,2; 5,1) 6,1 (5,5; 6,6) 8,6 (7,6; 10,1) <0.001 <0.001 <0.001 Mo, мс 629,7 (574,7; 715,3) 725,9 (680,3;775,9) 821,1 (725,2; 879,2) <0.001 <0.001 <0.001 AMo50, мс 58,8 (50,9; 63,9) 42,7 (37,9; 46,1) 31,3 (25,5; 35,0) <0.001 <0.001 <0.001 SI, усл. ед. 226,9 (205,8; 291,7) 113,8 (94,7; 131,4) 42,8 (32,5; 60,3) <0.001 <0.001 <0.001 TP, мс2 653,8 (568,2; 820,7) 1525,8 (1214,7; 1830,8) 3527,1 (2693,4; 5054,5) <0.001 <0.001 <0.001 HF, мс2 160,5 (90,6; 213,8) 338,8 (253,4; 513,9) 1232,9 (705,6; 2184,5) <0.001 <0.001 <0.001 LF, мс2 365,5 (266,3; 450,2) 747,1 (578,2; 912,4) 1583,2 (1011,5; 2120,7) <0.001 <0.001 <0.001 VLF, мс2 117,9 (69,9; 149,1) 241,3 (179,1; 402,6) 597,5 (384,3; 852,6) <0.001 <0.001 <0.001 LF/HF, усл. ед. 2,7 (2,2; 3,9) 2,2 (1,4; 3,2) 1,2 (0,7; 2,5) 0.032 0.008 0.006 IC, усл. ед. 3,7 (3,2; 4,2) 3,0 (3,0; 5,0) 1,7 (1,0; 3,5) 0.48 <0.001 0.007 ПАРС, усл. ед. 7,0 (5,0; 8,0) 4,0 (3,0; 5,0) 4,0 (3,0; 5,0) <0.001 0.023 <0.001 наблюдалась в группе лиц с ваготоническим типом относительно значений, характерных для двух других групп. При этом все остальные изучаемые сомато-метрические показатели: масса тела, окружность грудной клетки, общее содержание жира, индекс Пинье, статистически не различались. Среди изученных шести показателей гемодинамики значимые различия между изучаемыми типизированными группами наблюдались только по двум - МОК и ОПС, при этом значения МОК уменьшались, а ОПС увеличивались от симпатотоников к ваготони-кам (табл. 2). Показатели внешнего дыхания и газообмена представлены в табл. 3. Из приведенных данных видно, что в ряду от симпатотоников к ваготоникам отмечается увеличение дыхательного объема. Наименьшие величины частоты дыхания выявлены в группе нормотоников, что, в свою очередь, ведет к снижению минутного объема дыхания и энергозатрат в состоянии покоя у представителей этой группы. Наивысшие показателя уровня потребления кислорода отмечены в группе ваготоников. Самые низкие значения коэффициента использования кислорода были зафиксированы в группе юношей-симпатото- Таблица 2 Соматометрические и гемодинамические показатели юношей г. Магадана в зависимости от исходного вегетативного баланса (M ± m) Изучаемый показатель Исходный вегетативный тонус Уровень значимости различий Симпатотоники Нормотоники Ваготоники 1-2 2-3 1-3 Масса тела, кг 71,8±1,7 71,4±1,3 69,8±0,7 0.962 0.363 0.326 Общее содержание жира, % 11,3±0,6 11,3±0,6 10,4±0,3 0.912 0.201 0.234 Длина тела, см 181,5±1,0 180,5±0,7 178,8±0,5 0.451 0.032 0.045 Окружность грудной клетки, см 91,1±1,0 91,2±0,6 90,9±0,4 0.991 0.704 0.963 ИП, усл. ед. 21,4±2,3 21,3±2,0 21,7±1,1 0.994 0.823 0.901 ПТ,% 92,0±0,6 92,3±0,6 92,0±0,4 0.712 0.611 0.992 МТ/S, кг/ м2 37,3±0,5 37,3±0,3 37,1±0,2 0.991 0.624 0.722 САД, мм рт. ст. 131,0±1,6 131,4±1,2 130,2±0,7 0.862 0.401 0.751 ДАД, мм рт. ст. 77,0±1,6 77,6±1,0 75,5±0,8 0.742 0.205 0.561 ПД, мм рт. ст 54,0±1,6 53,8±1,1 54,3±0,9 0.905 0.721 0.825 УО, мл 70,9±1,6 70,5±1,0 72,0±0,8 0.921 0.102 0.506 МОК, мл/мин 6102,0±197,0 5500,5±96,3 5196,5±70,9 0.005 0.045 <0.001 ОПС, дин2 -с-см-5 1368,3±47,6 1496,4±30,1 1577,0±26,8 0.046 0.021 <0.001 23 Экологическая физиология Экология человека 2016.09 Таблица 3 Показатели внешнего дыхания и газоанализа у юношей г. Магадана в зависимости от исходного типа вегетативной нервной регуляции (M ± m) Изучаемый показатель Исходный вегетативный тонус Уровень значимости различий Симпатотоники Нормотоники Ваготоники 1-2 2-3 1-3 ДО, мл 552,4±24,3 639,5±26,2 700,8±16,8 0.045 0.023 <0.001 ЧД, цикл/мин 17,3±0,6 12,6±0,4 13,3±0,3 <0.001 0.035 <0.001 Уровень СО2 в выдыхаемом воздухе, % 3,64±0,06 3,78±0,07 3,79±0,04 0.213 0.921 0.035 Уровень О2 в выдыхаемом воздухе, % 17,12±0,08 16,77±0,09 17,02±0,05 0.008 0.002 0.323 МОД, л 9,1±0,4 8,0±0,2 9,4±0,2 0.041 <0.001 0.522 ПО2, мл/мин 309,0±11,4 307,2±9,7 334,5±7,6 0.901 0.049 0.043 КИО2, мл/л 34,5±0,7 38,6±0,8 36,2±0,4 <0.001 0.007 0.048 Энергозатраты в состоянии покоя, ккал/мин 1,70±0,06 1,48±0,08 1,75±0,05 0.032 0.011 0.523 Таблица 4 Показатели факторного анализа морфофункциональных характеристик и вариабельности сердечного ритма у юношей с различными исходными типами вегетативной нервной регуляции Тип вегетативной регуляции Симпатотоники Нормотоники Ваготоники Ранг факто ра Показа тель Удельное значение показателя в структуре фактора, % Суммарное значение фактора, % Ранг факто ра Показа тель Удельное значение показателя в структуре фактора, % Суммарное значение фактора, % Ранг факто ра Показа тель Удельное значение показателя в структуре фактора, % Суммарное значение фактора, % 1 ДО 7,2 30 1 ДО 6,5 27 1 ПО2 7,2 22 ПО2 7,7 ПО2 7,2 МОД 7,5 МОД 7,4 МОД 6,1 ЭЗП 7,2 ЭЗП 7,7 ЭЗП 7,3 2 MxDMn 10,5 19 2 ЧСС 5,3 28 2 УО 17 17 HF 8,5 MxDMn 6,3 3 AMo 4,1 12 SI 6,3 3 SI 7,6 16 LF 4,1 HF 5,3 HF 8,4 VLF 3,9 LF 4,8 4 MxDMn 5,9 12 4 САД 11 11 3 ДАД 4,5 13 AMo 6,2 УО 4,7 5 ЧСС 5,4 11 5 ЧСС 4,7 9 мок 3,7 МОК 5,6 МОК 4,3 4 ДТ 4,9 11 6 ДТ 6 6 6 ДАД 3,5 7 САД 6,0 УО 3,5 5 кио2 8,0 8 1 2 3 Морфофункциональные профили у юношей с различными типами вегетативной нервной регуляции Примечание. 1 - симпатотоники, 2 - нормотоники, 3 - ваготоники. 24 Экология человека 2016.09 Экологическая физиология ников, а самые высокие - в группе испытуемых-нормотоников. Для комплексной оценки особенностей межсистем-ных взаимосвязей морфофункциональных показателей и характеристик кардиоритма у испытуемых с различным исходным вегетативным типом был проведен факторный анализ. Для количественной оценки влияния фактора на функциональное состояние организма, а в частотности на вегетативный баланс организма, был вычислен удельный вес каждого из показателей, входящих в тот или иной фактор (табл. 4). В дальнейшем на основании полученных данных были построены портреты морфофункционального профиля симпатотоников, нормотоников и ваготоников, для определения их структуры были сформированы в едином масштабе лепестковые диаграммы, на которых в процентах представлены значения каждого из 17 изученных показателей, входящих в общую структуру выделенных факторов (рисунок). Обсуждение результатов Принимая во внимание высокую вариабельность параметров кардиоритма, в настоящее время ученые в своих работах указывают на ошибочность оценки ВСР в групповых и популяционных исследованиях без учета типологических особенностей регуляции кардиоритма [11, 15]. Анализируя показатели ВСР (см. табл. 1), мы выявили, что, самые низкие величины MxDMn, pNN50, RMSSD характерны юношам-симпатотоникам, что свидетельствует о снижении активности автономного регуляторного контура относительно лиц с нормо- и ваготоническим типом ВНР. В работе Ю. В. Бушова и Н. Н. Несмеловой [6] отмечается, что лица, обладающие исходно ваготоническим типом вегетативной регуляции, проявляют энергетически экономный характер функционирования, определяющий повышенную устойчивость к действию факторов различной физической природы. Выявленные нами столь низкие значения SDNN, отражающие выраженную регуляторную активацию высших вегетативных центров гипоталамо-гипофизар-ного уровня, свидетельствуют о том, что у молодых людей-симпатотоников наблюдается постоянное высокое напряжение функциональных резервов системы кардиогемодинамики, что в полной степени согласуется с самыми высокими показателями ПАРС (более 7,0 баллов) у этих лиц. Необходимо отметить, что снижение SDNN до 50 мс и ниже является неблагоприятным признаком функционирования сердечно-сосудистой системы и риском развития кардиоваскулярных заболеваний и обусловлено значительным напряжением регуляторных систем, когда в процесс регуляции включаются высшие уровни управления, что ведет к почти полному подавлению активности автономного контура [13]. На это же указывают и значения стресс-индекса, которые в группе симпа-тотоников превышали показатели нормотоников в 2 раза, а относительно ваготоников в 6 раз. С по зиции оценки здоровья по методу Р. М. Баевского, в котором отмечается, что чем более низким SI обладает субъект, тем выше его адаптивный потенциал [3]. И напротив, при высоком стресс-индексе (в нашем случае у симпатотоников 227 усл. ед.) и симпатикотонической направленности регуляции сердечного ритма адаптационные и функциональные возможности, включая уровень здоровья, снижены. Общая мощность спектра (TP), которая характеризует суммарный уровень активности регуляторных систем организма, значимо выше у юношей с исходным ваготоническим тонусом. Наивысшие значения показателей HF мс2, LF мс2, VLF мс2 были выявлены у ваготоников со снижением их к группе симпатотоников. При этом нужно отметить, что статически значимо более высокие показатели HF составляющей в % от общей мощности спектра выявлены в группе юно-шей-ваготоников со снижением данного показателя у представителей 1-й и 2-й групп. Больший вклад в динамику сердечного ритма у испытуемых всех групп представлен LF-волнами (от 44 до 55 %). Необходимо отметить высокие значения мощности спектра низкочастотного компонента в % суммарной мощности колебаний (LF, %) у молодых людей-нормотоников, при этом мы выявили более низкие значения данного показателя у испытуемых с преобладанием ваготони-ческой направленности в регуляции сердечного ритма. В настоящее время нет единого мнения о природе формирования LF-компонента в общей мощности спектра, которая, по мнению одних авторов, является маркером симпатических влияний [3], а по мнению других - обеспечивается как симпатическими, так и парасимпатическими механизмами, сопряженными с барорефлекторной регуляцией СР [18]. Следует подчеркнуть, что у юношей-симпато-тоников и нормотоников отмечаются повышенные относительно принятой нормы (LF/HF 1,5-2,0; IC 0,3-2,5) значения соотношения мощностей низких и высоких частот, а также индекса централизации [20], что может свидетельствовать о преобладании церебральных эрготропных влияний на регуляцию сердечного ритма. У юношей с ваготоническим типом вегетативной регуляции наблюдаются статистически значимо более низкие значения этих показателей, однако даже у них значения ПАРС указывают, что состояние регуляторных систем находится в состоянии относительного напряжения, выходя из так называемой оптимальной зеленой зоны, согласно классификации уровней здоровья по принципу «светофора» [3]. При этом зависимостей абсолютного большинства соматометрических показателей (кроме длины тела) от исходных типов вегетативной регуляции установлено не было. Анализ показателей гемодинамики по группам с различными типами вегетативной регуляции выявил значимые различия по частоте сердечных сокращений, более высокие показатели которых у симпатотоников и определяли повышенный уровень минутного объема 25 Экологическая физиология Экология человека 2016.09 кровообращения у них относительно лиц с нормо- и ваготоническим типами ВНР. При этом величины АД статистически между обследуемыми группами лиц не различались. Отметим, что поддержание артериального давления на определенном уровне и его изменения являются результатом многих сложных нейрогуморальных взаимодействий [19]. Как известно, организм поддерживает в результате компенсаторно-приспособительной реакции такую величину АД, которая требуется для обеспечения должного кровотока [1]. Так, в группе ваготоников поддержание уровня АД осуществляется преимущественно за счет сосудистого компонента, что имеет проявление в статистически значимо более высоких показателях ОПСС у обследуемых данной группы. Более высокие значения ОПСС могут быть следствием взаимодействия дыхательной и сердечнососудистой систем. Исходя из величин показателей ЧД и ДО у юношей-ваготоников, отмечают редкий и глубокий тип дыхания, называемый брадипноидным типом дыхания, что ведет за собой возрастание альвеолярного и трансмпульмонального давления, а также легочного сосудистого сопротивления, обусловливающих уменьшение величины венозного кровотока к сердцу по сравнению с таковой во время выдоха при обычном типе дыхания [17]. Снижение венозного возврата к сердцу, в свою очередь, ведет к уменьшению ЧСС и МОК в группе юношей-ваготоников. При снижении МОК происходит снижение стимуляции барорецепторов, что ведет к рефлекторному повышению сосудистого тонуса. Данное обстоятельство приводит к повышению общего периферического сопротивления сосудов и ДАД [4]. Таким образом, эффективное движение крови обеспечивается не столько сократительной деятельностью сердца, сколько активностью сосудистого компонента, что способствует минимальной внешней работе сердца с низким энергетическим запросом. Тогда как в группе симпатотоников поддержание уровня артериального давления осуществляется путем высоких показателей МОК, обусловленных наивысшими значениями ЧСС, что свидетельствует о неэкономичном режиме функционирования сердечно-сосудистой системы у юношей этой группы. В то же время все 8 показателей внешнего дыхания и газообмена (см. табл. 3) имели статистически значимые различия между обследуемыми группами. При этом самые высокие величины дыхательного объема и в соответствии с этим более высокие значения потребления кислорода были зафиксированы у юношей-ваготоников. Важно подчеркнуть, что эти показатели дыхания и газоанализа у представителей всех трех групп значительно превышают нормативы для данной возрастной группы [12]. Анализируя показатели газообмена и внешнего дыхания, мы отметили, что одинаковые уровни МОД у юношей-симпатотоников и ваготоников достигаются различными механизмами. Так, у испытуемых с преобладанием симпатотонической направленности в регуляции сердечного ритма МОД в большей степени обусловлен высокими показателями частоты дыхании на фоне самых низких значений дыхательного объема. Данное обстоятельство ведет к формированию так называемого поверхностного типа дыхания и, как следствие его, к снижению эффективности дыхания (самые низкие значения КИО2) и уровня потребления кислорода. Все это на фоне статистически более высоких показателей частоты дыхания у симпатотоников свидетельствует о выраженном напряжении функционирования респираторной системы даже в состоянии оперативного покоя. Напротив, у представителей с исходной нормо- и ваготонией мы можем отметить оптимальные значения основных параметров внешнего дыхания и газообмена, проявляющиеся высокими значениями КИО2 на фоне более низких показателей ЧД, МОД и энергозатрат. Подчеркнем, что в группе ваготоников высокий уровень МОД достигается путем увеличения дыхательного объема и формируется функционально более выгодный брадипноидный тип дыхания с глубоким вдохом и выдохом. В ряде работ было показано, что показатели ВСР и центральной гемодинамики зависят от частоты и глубины дыхания. ВСР повышается при уменьшении частоты дыхания и увеличении дыхательного объема [10]. В целом, как мы говорили выше, как у ваготони-ков, так и у симпатотоников отмечаются достаточно высокие показатели МОД, что влияет на повышение энерготрат организма и косвенно может указывать на снижение его резервов [7]. При этом, как указывают в своих работах Г. С. Шишкин и С. А. Петрунева [14], высокие показатели МОД только у адаптированных жителей Севера достигаются за счет дыхательного объема, что и наблюдается у наших испытуемых-ваготоников. В работах В. Г. Евдокимова [8] указывается, что повышение легочной вентиляции, которое достигается путем увеличения глубины дыхания и снижения его частоты, создает более благоприятные условия для нормализации газообмена в легких, со сбалансированным повышением как эффективности дыхательной деятельности, так и вывода СО2, что в наших исследованиях отмечается в группе ваготоников. При этом у них наблюдается достаточно оптимальное соотношение показателей легочной вентиляции, дыхательного объема и частоты дыхания, что, в свою очередь, приводит к оптимальному уровню потребления кислорода и энергозатрат в состоянии покоя у представителей этой группы. Достаточно редкий и глубокий тип дыхания, характерный группе ваготони-ков с относительно высоким уровнем углекислоты в выдыхаемом воздухе, может указывать на снижение вентиляторной чувствительности дыхательной системы к уровню C02 [9]. Для сравнительной оценки внутрисистемных перестроек взаимосвязей морфофункциональных показателей у лиц с различными исходными типами ВНР нами был проведен многофакторный анализ всех изучаемых показателей. Известно, что количественная 26 Экология человека 2016.09 Экологическая физиология оценка жесткости состояния системы определяется величиной фактора или факторной нагрузкой. Величина факторной нагрузки прямо пропорциональна вкладу фактора в описание системы. Функциональное напряжение системы прямо пропорционально величине факторной нагрузки с повышением доли показателя в структуре фактора. Для описания функционального состояния целостного организма составляется экспертная прогностическая система, объединяющая совокупность нескольких факторов [5]. Известно, что количественную оценку сложной совокупности различных показателей и даже отдельных систем можно провести, рассчитав в процентах удельный вес объединяющего их фактора [5]. В этой связи нами было вычислено для каждой группы обследованных лиц количество факторов, их значимость и удельный вес каждого из показателей, входящих в тот или иной фактор (см. табл. 4). В ходе проведения факторного анализа у юношей-симпатотоников все количество изучаемых параметров было представлено пятью факторами, которые на 90 % определяют проявление всех изучаемых показателей. При этом из всех 17 показателей, включенных в анализ, 15 вошли в диаграмму, отражающую морфофункциональный профиль юношей-симпатотоников (см. рисунок). У лиц этой группы удельный вес первого наиболее значимого фактора составил 30 %, он объединил в себе показатели энергометаболического обмена: дыхательный объем, потребление кислорода, минутный объем дыхания и энергозатраты в состоянии покоя, что отражает значимую роль метаболических параметров в обеспечении физиологического гомеостаза на фоне хронического напряжения у симпатотоников регуляторных механизмов кардиогемодинамики. В состав второго фактора, определяющего в 28 % структуру системы, вошли характеристики кардиоритма: ЧСС, MxDMn, SI, HF, LF. В отдельный фактор со значением 13 %, объединялись показатели гемодинамики: ДАД, УО и МОК. В четвертый фактор вошли показатели длины тела и САД. Пятый фактор выделил лишь один показатель - коэффициент использования кислорода с нагрузкой в 8 %, что отражает отсутствие значимых связей этого параметра с остальными исследуемыми характеристиками. Учитывая значимо более низкие значения этого показателя у юношей-симпатотоников относительно остальных изучаемых групп, можно предположить, что столь выраженное снижение эффективности газообмена и дыхания в целом является предопределяющим фактором в выраженном напряжении функционального состояния у симпатотоников. Анализируя данные факторного анализа у юношей-нормотоников и ваготоников, мы отметили развертывание факторной структуры функционального состояния с выделением 6 факторов с общей суммарной нагрузкой в 89 и 80 % соответственно. При этом в группе нормотоников состав показателей, входящих в первый фактор, не меняется, но он имеет меньшее удельное значение - 27 % относительно группы юношей-симпатотоников. Показатель УО выступает в качестве самостоятельного фактора с достаточно высоким удельным значением - 17 %. Показатели ВСР вошли в структуру третьего и четвертого факторов, в то время как в группе ваготоников они занимают второй и третий факторы, но при этом их удельный вклад в общую структуру матрицы оставался примерно одинаковым с симпатотониками, составляя 31 и 28 %. Однако необходимо отметить, что вклад стресс-индекса в группе ваготоников не имел значимой роли и не входил в структуру матрицы, в то время как у симпатотоников и нормотоников его величина находилась в приделах 6-8 %. Это указывает на то, что у лиц с ваготоническим типом ВНР уровень напряжения организма на фоне достаточной широты функциональных резервов не оказывает влияния на другие морфофункциональные показатели. Интересным аспектом многофакторной структуры группы лиц с нормотоническим типом ВНР является выпадение у них из обшей матрицы значений артериального давления, показатели которого среди симпатото-ников и ваготоников в общей сумме составляли соответственно 10 и 14 %. По всей видимости, для лиц с сбалансированной вагусной и симпатической активностью влияние роли артериального давления на структуру взаимосвязей между изучаемыми показателями практически исчезает, чего не наблюдается среди лиц, где активность одного из звеньев вегетативной регуляции выраженно доминирует. Среди особенностей структуры многофакторной матрицы среди ваготоников необходимо отметить отсутствие вклада такого показателя, как длина тела, роль которого в двух других изучаемых группах находилась на практически одинаковом уровне, составляя 5-6 %. По всей видимости, это указывает на то, что у ваготоников роль такого важного морфометрического показателя, как длина тела, не влияет на внутрисистемные взаимосвязи, отражающие состояние кардиореспираторной системы. Отметим, что у ваготоников наблюдается снижение общей суммарной нагрузки всех факторов до 80 %, в то время как у симпатотоников она составляла 90 %. Известно, что пластическая адаптивность сложных функциональных систем тем выше, чем меньше корреляционные зависимости между показателями. В этом аспекте можно констатировать, что лица с исходным ваготоническим типом ВНР характеризуются большей пластичностью и адаптивными резервами, особенно относительно симпатотоников. Это находит свое отражение в выраженных различиях структуры морфофункциональных профилей лиц с различной активностью звеньев вегетативной нервной системы (см. рисунок). Таким образом, анализ параметров вариабельности сердечного ритма в зависимости от исходной активность ВНР выявил, что у представителей трех выделенных групп отмечается определенный уровень напряжения регуляторных механизмов саморегуля 27 Экологическая физиология Экология человека 2016.09 ции, степень которого у симпатотоников выходит за нормативные границы. Установлено, что тип вегетативной регуляции определяет не только различия в значениях и структуре взаимосвязей показателей ВСР, но и связан у симпатотоников и нормотоников с такой антропометрической характеристикой, как длина тела, однако показатели артериального давления не имеют статистически значимых различий у лиц с различным исходным уровнем ВНР. Показатель ОПС имеет наибольшее значение в группе ваготоников, что в определенной степени может быть связано с уровнем венозного возврата крови к сердцу на фоне меньшей величины МОК. При этом повышение ОПС в определенной степени определяет достаточно высокий уровень поддержания АД, который у юношей Магаданской области, вне зависимости от типа вегетативной регуляции, достигает верхних границ нормы и даже выходит за ее пределы. Установлено, что, несмотря на отсутствие значимых различий в показателях МОД между группами симпатотоников и ваготоников, ее уровень у ваготоников достигается путем увеличения дыхательного объема и снижения частоты дыхательных движений, что, в свою очередь, ведет к повышению уровня потребления кислорода. Тогда как в группе симпатотоников аналогичные значения МОД достигаются в результате повышения показателей ЧД на фоне низких значений ДО. Проведенный многофакторный анализ позволил определить особенности формирования морфофункционального портрета у юношей с различными типами вегетативной нервной регуляции и дать количественную оценку вклада показателей различных систем организма, объединенных значимыми корреляционными связями. На основании структуры морфофункциональных портретов можно оценивать динамику хода адаптивных перестроек среди юношей - уроженцев Севера, где сдвиги структуры матрицы в сторону, характерную для ваготоников, указывают на увеличение адаптационного потенциала изучаемых лиц.
×

About the authors

I V Averyanova

SRC "Arktika" FEB RAS

Email: Inessa1382@mail.ru
Magadan, Russia

A L Maksimov

SRC "Arktika" FEB RAS

Magadan, Russia

References

  1. Агаджанян Н. А., Мишустин Ю. Н., Левкин С. Ф. Постоянное нарушение гомеостаза в виде хронической гипокапниемии как болезнетворный фактор. Самара, 2004. 56 c.
  2. Андрианов В. В., Василюк Н. А. Вариабельность сердечного ритма при выполнении различных результативных задач // Физиология человека. 2001. № 4. С. 50-55.
  3. Баевский P. M., Берсенева А. П. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболеваний. М. : Медицина, 1997. 236 с.
  4. Берн. Р. М., Леви М. Н. Физиология сердечно-сосудистой системы. М. : Академия, 2004. 702 c.
  5. Боровиков В. П. Statistica. Искусство анализа данных на компьютере: для профессионалов. СПб. : Питер, 2003. 668 c.
  6. Бушов Ю. В., Несмелова Н. Н. Зависимость точности оценки и воспроизведения длительности звуковых сигналов от индивидуальных особенностей человека // Вопросы психологии, 1996. № 4.С. 88-93.
  7. Гудков А. Б., Сарычев А. С., Лабутин Н. Ю. Реакции кардиореспираторной системы нефтяников на экспедиционный режим труда в Заполярье // Экология человека. 2005 № 8. С. 43-48.
  8. Евдокимов В. Г. Функциональное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем человека на Севере : автореф. дис.. д-ра биол. наук. Сыктывкар, 2004. 34 с.
  9. Кривощеков С. Г., Диверг Г. Э., Диверг Д. М. Реакция тренированных к задержке дыхания лиц на прерывистую нормобарическую гипоксию // Физиология человека. 2007. Т. 33, № 3. С. 75-80.
  10. Кутерман Э. М., Хаспекова Н. Б. Ритм сердца при пробе 6 дыханий в минуту // Физиология человека. 1992. Т. 18, № 4. С. 52-55.
  11. Максимов А. Л., Аверьянова И. В. Сезонные изменения показателей кардиоритма и гемодинамики у постоянных жителей Магаданской области в зависимости от ведущего типа вегетативной регуляции // Вестник Северо-Восточного научного центра ДВО РАН. 2014. № 3. С. 116-121.
  12. Попова О. Н. Характеристика адаптивных реакций внешнего дыхания у молодых лиц трудоспособного возраста, жителей Европейского Севера : автореф. дис.. д-ра. мед. наук. Москва, 2009. 39 с.
  13. Флейшман А. Н. Медленные колебания гемодинамики: теория, практическое применение в клинической медицине и практике. Новосибирск : Наука, 1999. 224 с.
  14. Шишкин Г. С., Петрунев С. А. Особенности вентиляции легких при дыхании низкотемпературным воздухом // Физиология человека. 1995. Т. 21, № 2. С. 61.
  15. Шлык Н. И., Сапожникова Е. Н., Кириллова Т. Г., Семенов В. Г. Типологические особенности функционального состояния регуляторных систем у школьников и юных спортсменов (по данным анализа вариабельности сердечного ритма) // Физиология человека. 2009. № 6. С. 85-93.
  16. Юрьев В. В., Симаходский А. С., Воронович Н. Н. Рост и развитие ребенка. СПб. : Питер, 2003. 272 с.
  17. Blaber A. P., Hughson R. L. Cardio-respiratory interaction during fix-paced resistive breathing // J. Appl. Physiol. 1996. Vol. 80, N 5. P. 1618-1626.
  18. Murphy C. A., Sloan B. P., Myers M. M. Pharmacologic responses and spectral analyses of spontaneous fluctuations in heart rate and blood pressure in SHR rats // J. Auton. Nerv. Syst. 1991. Vol. 36, N 3. P 237-250.
  19. Rabbia F., Silke B., Conterno A. et al. Assessment of cardiac autonomic modulation during adolescent obesity // Obes Res. 2003. Vol. 11. P. 541-548.
  20. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. Heart Rate Variability. Standards of Measurements, Рhysiological interpretation, and dinical Use // Circulation. 1996. N 93. Р 1043-1065.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2016 Human Ecology



СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: серия ПИ № ФС 77 - 78166 от 20.03.2020.


This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies