<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>http://sportwiki.to/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B01234</id>
	<title>SportWiki энциклопедия - Вклад участника [ru]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://sportwiki.to/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B01234"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B01234"/>
	<updated>2026-04-11T06:57:14Z</updated>
	<subtitle>Вклад участника</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.1</generator>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD&amp;diff=117582</id>
		<title>Гликоген</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD&amp;diff=117582"/>
		<updated>2022-09-26T19:24:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Рома1234: /* Гликоген в организме */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{DISPLAYTITLE:Гликоген}}&lt;br /&gt;
==Гликоген в организме==&lt;br /&gt;
[[Image:Glycogen2.gif|250px|thumb|right|Строение гликогена (из остатков глюкозы)]]&lt;br /&gt;
[[Image:Glycogen.jpg|250px|thumb|right|Зерна гликогена в клетках печени (пурпурная окраска)]]&lt;br /&gt;
'''Гликоген''' — это сложный [[углеводы|углевод]], который состоит из соединенных в цепочку молекул [[глюкоза|глюкозы]]. После приема пищи в кровь начинает поступать большое количество глюкозы и организм человека запасает излишки этой глюкозы в виде гликогена. Когда уровень глюкозы в крови начинает снижаться (например при выполнении физических упражнений), организм с помощью ферментов расщепляет гликоген, в результате чего уровень глюкозы остается в норме и органы (в том числе, мышцы во время тренировки) получают достаточное ее количество для производства энергии. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Гликоген откладывается главным образом в печени и мышцах. Общий запас гликогена в печени и мышцах взрослого человека составляет 300-400 г (&amp;quot;Физиология человека&amp;quot; А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб). В бодибилдинге имеет значение только тот гликоген, который содержится в мышечной ткани. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При выполнении силовых упражнений (бодибилдинг, пауэрлифтинг) общая усталость наступает в связи с истощением запасов гликогена, поэтому за 2 часа до тренировки рекомендуется съедать богатую углеводами пищу, чтобы восполнить запасы гликогена. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Биохимия и физиология===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С химической точки зрения гликоген (C&amp;lt;sub&amp;gt;6&amp;lt;/sub&amp;gt;H&amp;lt;sub&amp;gt;10&amp;lt;/sub&amp;gt;O&amp;lt;sub&amp;gt;5&amp;lt;/sub&amp;gt;)n представляет собой полисахарид, образованный остатками [[Глюкоза|глюкозы]], связанными α-1→4 связями (α-1→6 в местах разветвления); основной запасной углевод человека и животных. Гликоген (также иногда называемый животным [[крахмал]]ом, несмотря на неточность этого термина) является основной формой хранения глюкозы в животных клетках. Откладывается в виде гранул в цитоплазме во многих типах клеток (главным образом печени и мышц). Гликоген образует энергетический резерв, который может быть быстро мобилизован при необходимости восполнить внезапный недостаток глюкозы. Гликогеновый запас, однако, не столь ёмок в калориях на грамм, как запас триглицеридов ([[Жиры в организме человека|жиров]]). Только гликоген, запасённый в клетках печени (гепатоциты) может быть переработан в глюкозу для питания всего организма. Содержание гликогена в печени при увеличении его синтеза может составить 5-6% от массы печени.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Артур К. Гайтон, Джон Э. Холл Медицинская физиология&amp;quot;&amp;gt;[https://books.google.md/books/about/Медицинская_физиолог.html?id=haH3CIGpDp0C&amp;amp;redir_esc=y], Артур К. Гайтон, Джон Э. Холл &amp;quot;Медицинская физиология&amp;quot;, 11-е изд. — New York, New York, USA: Наука, Oxford Press, Elsevier, 2006. — Стр. 1079. — ISBN 978-5-98657-013-6.&amp;lt;/ref&amp;gt; Общая масса гликогена в печени может достигать 100—120 граммов у взрослых. В мышцах гликоген перерабатывается в глюкозу исключительно для локального потребления и накапливается в гораздо меньших концентрациях (не более 1 % от общей массы мышц), в то же время его общий мышечный запас может превышать запас, накопленный в гепатоцитах. Небольшое количество гликогена обнаружено в почках, и ещё меньшее — в определённых видах клеток мозга (глиальных) и белых кровяных клетках.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве запасного углевода гликоген присутствует также в клетках грибов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Метаболизм гликогена====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При недостатке в организме глюкозы гликоген под воздействием ферментов расщепляется до глюкозы, которая поступает в кровь. Регуляция синтеза и распада гликогена осуществляется нервной системой и гормонами. Наследственные дефекты ферментов, участвующих в синтезе или расщеплении гликогена, приводят к развитию редких патологических синдромов — гликогенозов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Регуляция распада гликогена====&lt;br /&gt;
[[Image:Bio_wiki_25_1.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1. Регуляция распада гликогена. ]]&lt;br /&gt;
Распад гликогена в мышцах инициирует [[адреналин]], который связывается со своим рецептором и активирует аденилатциклазу. Аденилатциклаза начинает синтезировать циклический АМФ. Циклический АМФ запускает целый каскад реакций, которые в конечном итоге приводят к активации фосфорилазы. Гликогенфосфорилаза катализирует распад гликогена. В печени распад гликогена стимулируется [[глюкагон]]ом. Этот гормон секретируют а-клетки поджелудочной железы при голодании.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Регуляция синтеза гликогена====&lt;br /&gt;
[[Image:Bio_wiki_25_2.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2. Регуляция синтеза гликогена]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Синтез гликогена инициируется после связывания [[инсулин]]а со своим рецептором. При этом происходит аутофосфорилирование остатков тирозина в рецепторе инсулина. Запускается каскад реакций, в которых поочередно активируются следующие сигнальные белки: субстрат-1 инсулинового рецептора, фосфоинозитол-3-киназа, фосфоинозитол-зависимая киназа-1, протеинкиназа АКТ. В конечном итоге ингибируется киназа-3 гликогенсинтазы. При голодании киназа-3 гликогенсинтетазы активна и инактивируется только на короткое время после приема пищи, в ответ на сигнал инсулина. Она ингибирует гликогенсинтазу путем фосфорилирования, не позволяя ей синтезировать гликоген. Во время приема пищи инсулин активирует каскад реакций, в результате которого ингибируется киназа-3 гликогенсинтазы и активируется протеинфосфатаза-1. Протеинфосфатаза-1 дефосфорилирует гликогенсинтазу, и последняя начинает синтезировать гликоген из глюкозы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Протеинтирозинфосфатаза и ее ингибиторы'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как только прием пищи заканчивается, протеинтирозинфосфатаза блокирует действие инсулина. Она дефосфорилирует остатки тирозина в рецепторе инсулина, и рецептор переходит в неактивную форму. У больных [[Сахарный диабет второго типа|диабетом II типа]] активность протеинтирозинфосфатазы чрезмерно повышена, что приводит к блокированию сигнала инсулина, и клетки оказываются невосприимчивы к инсулину. В настоящее время проводятся исследования, направленные на создание ингибиторов протеинфосфатазы, с помощью которых станет возможным разработать новые методы лечения в лечении диабета II типа.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Восполнение запасов гликогена===&lt;br /&gt;
{{Шаблон:Фарм_сопровождение}}&lt;br /&gt;
Большинство зарубежных специалистов&amp;lt;ref&amp;gt;Brukner P., Khan K. Clinical sports medicine. - New York: McGraw-Hill Professional, 2008.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Burke L.M., Kiens B., Ivy J.L. Carbohydrates and fat for training and recovery. - Australia: Department of Sports Nutrition, Australian Institute of Sport, 2004.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Davis J.M., Welsh R.S., De Volve K.L., Alderson NA. Effects of branched-chain amino acids and carbohydrate on fatigue during intermittent, high-intensity running // Int. J. Sports Med. - 1999.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Ivy J.L., Goforth J.H.W., Damon B.M. et al. Early postexercise muscle glycogen recovery is enhanced with a carbohydrate-protein supplement // J. Appl. Physiol. - 2002. - Vol. 93 (4).&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Jentjens R.L., Loon LJ., Mann C.H. et al. Addition of protein and amino acids to carbohydrates does not enhance postexercise muscle glycogen synthesis //J. Appl. Physiol. - 2001. - Vol. 91(2).&amp;lt;/ref&amp;gt; акцентирует внимание на необходимости возмещения гликогена как главного источника энергии для обеспечения мышечной активности. Повторные нагрузки, отмечается в этих работах, могут вызывать глубокое истощение запасов гликогена в мышцах и печени и отрицательно сказываться на результативности спортсменов. Пища с высоким содержанием углеводов увеличивает запас гликогена, энергетический потенциал мышц и улучшает общую [[Повышение физической выносливости (препараты, средства)|работоспособность]]. Большая часть калорий в день (60-70%), по наблюдениям В. Shadgan, должна приходиться на углеводы, которые обеспечивают хлеб, крупы, зерновые культуры, овощи и фрукты.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Читайте отдельную статью:'' [[углеводная диета]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Читайте также==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Углеводная загрузка]]&lt;br /&gt;
*[[Углеводы для набора мышечной массы]]&lt;br /&gt;
*[[Белково-углеводное окно]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Питание перед тренировкой]]&lt;br /&gt;
*[[Питание после тренировки]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Источники==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Категория:Питание_и_диеты]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Тренинг]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Рома1234</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD&amp;diff=117581</id>
		<title>Гликоген</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD&amp;diff=117581"/>
		<updated>2022-09-26T19:23:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Рома1234: /* Гликоген в организме */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{DISPLAYTITLE:Гликоген}}&lt;br /&gt;
==Гликоген в организме==&lt;br /&gt;
[[Image:Glycogen2.gif|250px|thumb|right|Строение гликогена (из остатков глюкозы)]]&lt;br /&gt;
[[Image:Glycogen.jpg|250px|thumb|right|Зерна гликогена в клетках печени (пурпурная окраска)]]&lt;br /&gt;
'''Гликоген''' — это сложный [[углеводы|углевод]], который состоит из соединенных в цепочку молекул [[глюкоза|глюкозы]]. После приема пищи в кровь начинает поступать большое количество глюкозы и организм человека запасает излишки этой глюкозы в виде гликогена. Когда уровень глюкозы в крови начинает снижаться (например при выполнении физических упражнений), организм с помощью ферментов расщепляет гликоген, в результате чего уровень глюкозы остается в норме и органы (в том числе, мышцы во время тренировки) получают достаточное ее количество для производства энергии. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Гликоген откладывается главным образом в печени и мышцах. Общий запас гликогена в печени и мышцах взрослого человека составляет 300-400 г (&amp;quot;Физиология человека&amp;quot; А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб). В бодибилдинге имеет значение только тот гликоген, который содержится в мышечной ткани. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При выполнении силовых упражнений (бодибилдинг, пауэрлифтинг) общая усталость наступает в связи с истощением запасов гликогена, поэтому за 2 часа до тренировки рекомендуется съедать богатую углеводами пищу, чтобы восполнить запасы гликогена. Это пиздец хуйня,залупа.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Биохимия и физиология===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С химической точки зрения гликоген (C&amp;lt;sub&amp;gt;6&amp;lt;/sub&amp;gt;H&amp;lt;sub&amp;gt;10&amp;lt;/sub&amp;gt;O&amp;lt;sub&amp;gt;5&amp;lt;/sub&amp;gt;)n представляет собой полисахарид, образованный остатками [[Глюкоза|глюкозы]], связанными α-1→4 связями (α-1→6 в местах разветвления); основной запасной углевод человека и животных. Гликоген (также иногда называемый животным [[крахмал]]ом, несмотря на неточность этого термина) является основной формой хранения глюкозы в животных клетках. Откладывается в виде гранул в цитоплазме во многих типах клеток (главным образом печени и мышц). Гликоген образует энергетический резерв, который может быть быстро мобилизован при необходимости восполнить внезапный недостаток глюкозы. Гликогеновый запас, однако, не столь ёмок в калориях на грамм, как запас триглицеридов ([[Жиры в организме человека|жиров]]). Только гликоген, запасённый в клетках печени (гепатоциты) может быть переработан в глюкозу для питания всего организма. Содержание гликогена в печени при увеличении его синтеза может составить 5-6% от массы печени.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Артур К. Гайтон, Джон Э. Холл Медицинская физиология&amp;quot;&amp;gt;[https://books.google.md/books/about/Медицинская_физиолог.html?id=haH3CIGpDp0C&amp;amp;redir_esc=y], Артур К. Гайтон, Джон Э. Холл &amp;quot;Медицинская физиология&amp;quot;, 11-е изд. — New York, New York, USA: Наука, Oxford Press, Elsevier, 2006. — Стр. 1079. — ISBN 978-5-98657-013-6.&amp;lt;/ref&amp;gt; Общая масса гликогена в печени может достигать 100—120 граммов у взрослых. В мышцах гликоген перерабатывается в глюкозу исключительно для локального потребления и накапливается в гораздо меньших концентрациях (не более 1 % от общей массы мышц), в то же время его общий мышечный запас может превышать запас, накопленный в гепатоцитах. Небольшое количество гликогена обнаружено в почках, и ещё меньшее — в определённых видах клеток мозга (глиальных) и белых кровяных клетках.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве запасного углевода гликоген присутствует также в клетках грибов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Метаболизм гликогена====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При недостатке в организме глюкозы гликоген под воздействием ферментов расщепляется до глюкозы, которая поступает в кровь. Регуляция синтеза и распада гликогена осуществляется нервной системой и гормонами. Наследственные дефекты ферментов, участвующих в синтезе или расщеплении гликогена, приводят к развитию редких патологических синдромов — гликогенозов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Регуляция распада гликогена====&lt;br /&gt;
[[Image:Bio_wiki_25_1.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1. Регуляция распада гликогена. ]]&lt;br /&gt;
Распад гликогена в мышцах инициирует [[адреналин]], который связывается со своим рецептором и активирует аденилатциклазу. Аденилатциклаза начинает синтезировать циклический АМФ. Циклический АМФ запускает целый каскад реакций, которые в конечном итоге приводят к активации фосфорилазы. Гликогенфосфорилаза катализирует распад гликогена. В печени распад гликогена стимулируется [[глюкагон]]ом. Этот гормон секретируют а-клетки поджелудочной железы при голодании.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Регуляция синтеза гликогена====&lt;br /&gt;
[[Image:Bio_wiki_25_2.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2. Регуляция синтеза гликогена]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Синтез гликогена инициируется после связывания [[инсулин]]а со своим рецептором. При этом происходит аутофосфорилирование остатков тирозина в рецепторе инсулина. Запускается каскад реакций, в которых поочередно активируются следующие сигнальные белки: субстрат-1 инсулинового рецептора, фосфоинозитол-3-киназа, фосфоинозитол-зависимая киназа-1, протеинкиназа АКТ. В конечном итоге ингибируется киназа-3 гликогенсинтазы. При голодании киназа-3 гликогенсинтетазы активна и инактивируется только на короткое время после приема пищи, в ответ на сигнал инсулина. Она ингибирует гликогенсинтазу путем фосфорилирования, не позволяя ей синтезировать гликоген. Во время приема пищи инсулин активирует каскад реакций, в результате которого ингибируется киназа-3 гликогенсинтазы и активируется протеинфосфатаза-1. Протеинфосфатаза-1 дефосфорилирует гликогенсинтазу, и последняя начинает синтезировать гликоген из глюкозы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Протеинтирозинфосфатаза и ее ингибиторы'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как только прием пищи заканчивается, протеинтирозинфосфатаза блокирует действие инсулина. Она дефосфорилирует остатки тирозина в рецепторе инсулина, и рецептор переходит в неактивную форму. У больных [[Сахарный диабет второго типа|диабетом II типа]] активность протеинтирозинфосфатазы чрезмерно повышена, что приводит к блокированию сигнала инсулина, и клетки оказываются невосприимчивы к инсулину. В настоящее время проводятся исследования, направленные на создание ингибиторов протеинфосфатазы, с помощью которых станет возможным разработать новые методы лечения в лечении диабета II типа.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Восполнение запасов гликогена===&lt;br /&gt;
{{Шаблон:Фарм_сопровождение}}&lt;br /&gt;
Большинство зарубежных специалистов&amp;lt;ref&amp;gt;Brukner P., Khan K. Clinical sports medicine. - New York: McGraw-Hill Professional, 2008.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Burke L.M., Kiens B., Ivy J.L. Carbohydrates and fat for training and recovery. - Australia: Department of Sports Nutrition, Australian Institute of Sport, 2004.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Davis J.M., Welsh R.S., De Volve K.L., Alderson NA. Effects of branched-chain amino acids and carbohydrate on fatigue during intermittent, high-intensity running // Int. J. Sports Med. - 1999.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Ivy J.L., Goforth J.H.W., Damon B.M. et al. Early postexercise muscle glycogen recovery is enhanced with a carbohydrate-protein supplement // J. Appl. Physiol. - 2002. - Vol. 93 (4).&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Jentjens R.L., Loon LJ., Mann C.H. et al. Addition of protein and amino acids to carbohydrates does not enhance postexercise muscle glycogen synthesis //J. Appl. Physiol. - 2001. - Vol. 91(2).&amp;lt;/ref&amp;gt; акцентирует внимание на необходимости возмещения гликогена как главного источника энергии для обеспечения мышечной активности. Повторные нагрузки, отмечается в этих работах, могут вызывать глубокое истощение запасов гликогена в мышцах и печени и отрицательно сказываться на результативности спортсменов. Пища с высоким содержанием углеводов увеличивает запас гликогена, энергетический потенциал мышц и улучшает общую [[Повышение физической выносливости (препараты, средства)|работоспособность]]. Большая часть калорий в день (60-70%), по наблюдениям В. Shadgan, должна приходиться на углеводы, которые обеспечивают хлеб, крупы, зерновые культуры, овощи и фрукты.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Читайте отдельную статью:'' [[углеводная диета]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Читайте также==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Углеводная загрузка]]&lt;br /&gt;
*[[Углеводы для набора мышечной массы]]&lt;br /&gt;
*[[Белково-углеводное окно]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Питание перед тренировкой]]&lt;br /&gt;
*[[Питание после тренировки]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Источники==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Категория:Питание_и_диеты]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Тренинг]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Рома1234</name></author>
		
	</entry>
</feed>