<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>http://sportwiki.to/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8</id>
	<title>Методы исследования метаболизма во время спортивной тренировки - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://sportwiki.to/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-19T21:52:33Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.1</generator>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8&amp;diff=40080&amp;oldid=prev</id>
		<title>Nati в 16:58, 17 мая 2014</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8&amp;diff=40080&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-05-17T16:58:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Версия 16:58, 17 мая 2014&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l32&quot; &gt;Строка 32:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Строка 32:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Для проведения практических занятий по этой теме (в зависимости от наличия соответствующего оснащения) можно выбрать одну из предложенных работ или выполнить обе.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Для проведения практических занятий по этой теме (в зависимости от наличия соответствующего оснащения) можно выбрать одну из предложенных работ или выполнить обе.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;== Читайте также ==&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;*[[Влияние физической нагрузки на уровень глюкозы спортсменов]]&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;*[[Исследование мочи у спортсменов]]&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Nati</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8&amp;diff=40077&amp;oldid=prev</id>
		<title>Nati в 16:55, 17 мая 2014</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8&amp;diff=40077&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-05-17T16:55:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Версия 16:55, 17 мая 2014&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l13&quot; &gt;Строка 13:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Строка 13:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;'''Колориметрия '''- метод, базирующийся на измерении интенсивности окраски веществ, образующихся в ходе реакций. Для регистрации интенсивности окраски (экстинкции) веществ, находящихся в крови, моче или экстракте ткани с определенными реактивами, используют фотоэлектроколориметры различной конструкции, фотометры или спектрофотометры. Поскольку все вещества поглощают определенную длину волны светового спектра, то в фотоэлектроколориметрах используются светофильтры.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;'''Колориметрия '''- метод, базирующийся на измерении интенсивности окраски веществ, образующихся в ходе реакций. Для регистрации интенсивности окраски (экстинкции) веществ, находящихся в крови, моче или экстракте ткани с определенными реактивами, используют фотоэлектроколориметры различной конструкции, фотометры или спектрофотометры. Поскольку все вещества поглощают определенную длину волны светового спектра, то в фотоэлектроколориметрах используются светофильтры.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Современные фотоэлектроколориметры и фотометры имеют электронную систему настройки, не требуют прогревания, характеризуются высокой чувствительностью и хорошим воспроизведением. Среди последних можно&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Современные фотоэлектроколориметры и фотометры имеют электронную систему настройки, не требуют прогревания, характеризуются высокой чувствительностью и хорошим воспроизведением. Среди последних можно &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;назвать фотометры системы LP (Dr. Lange, Германия), имеющие в комплекте термостат и принтер. Работа на них предполагает использование набора готовых реактивов этой фирмы, что обеспечивает быстроту, точность определения, возможность проведения исследования в полевых условиях, что очень важно во время проведения биохимических исследований в области спорта.&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;назвать фотометры системы LP (Dr. Lange, Германия), имеющие в комплекте термостат и принтер. Работа на них предполагает использование набора готовых реактивов этой фирмы, что обеспечивает быстроту, точность определения, возможность проведения исследования в полевых условиях, что очень важно во время проведения биохимических исследований в области спорта.&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;'''Радиоизотопные методы''' основаны на использовании радиоактивных изотопов, а именно атомов элементов, содержащих неодинаковое количество нейтронов (отличаются массовым числом). Во время распада радиоизотопы излучают частицы (&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;альфа &lt;/ins&gt;и &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;бета&lt;/ins&gt;) или осуществляют электромагнитное излучение (у-распад). Чаще всего в лабораторной практике во время исследований биохимических механизмов используют такие радиоактивные изотопы, как С14, S3S, Р32 и др.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;'''Радиоизотопные методы''' основаны на использовании радиоактивных изотопов, а именно атомов элементов, содержащих неодинаковое количество нейтронов (отличаются массовым числом). Во время распада радиоизотопы излучают частицы (&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;а &lt;/del&gt;и &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;(3&lt;/del&gt;) или осуществляют электромагнитное излучение (у-распад). Чаще всего в лабораторной практике во время исследований биохимических механизмов используют такие радиоактивные изотопы, как С14, S3S, Р32 и др.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;В качестве объектов для биохимических исследований в области спорта и медицинских обследований чаще всего используют кровь и мочу, реже — образцы мышечной ткани, слюну и пот.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;В качестве объектов для биохимических исследований в области спорта и медицинских обследований чаще всего используют кровь и мочу, реже — образцы мышечной ткани, слюну и пот.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;'''Кровь''' — жидкая ткань, осуществляющая в организме интеграцию биохимических процессов, происходящих в разных клетках, в единую систему. Поэтому химический состав крови отражает обмен веществ в организме. Разные физиологические состояния, в том числе и физические нагрузки, а также разнообразные заболевания сопровождаются изменением содержания в крови определенных веществ. Биохимическое исследование крови распространено как в клинической практике с целью диагностики заболеваний, оценки эффективности лечения, так и в практике физической культуры и спорта для оценки влияния физических нагрузок на организм спортсмена, определения параметров структуры функциональной подготовленности во время этапных обследований, исследования состояния восстановительных процессов, допуска к занятиям спортом и соревнованиям и т. д. Для решения этих вопросов в крови испытуемых определяют содержание гемоглобина, глюкозы, мочевины, молочной и пировиноградной кислот, активность ферментов (Волков Н. И. и соавт., 1998; Мохан, 2001; Солодков, Сологуб, 2005).&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;'''Кровь''' — жидкая ткань, осуществляющая в организме интеграцию биохимических процессов, происходящих в разных клетках, в единую систему. Поэтому химический состав крови отражает обмен веществ в организме. Разные физиологические состояния, в том числе и физические нагрузки, а также разнообразные заболевания сопровождаются изменением содержания в крови определенных веществ. Биохимическое исследование крови распространено как в клинической практике с целью диагностики заболеваний, оценки эффективности лечения, так и в практике физической культуры и спорта для оценки влияния физических нагрузок на организм спортсмена, определения параметров структуры функциональной подготовленности во время этапных обследований, исследования состояния восстановительных процессов, допуска к занятиям спортом и соревнованиям и т. д. Для решения этих вопросов в крови испытуемых определяют содержание гемоглобина, &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[Глюкоза|&lt;/ins&gt;глюкозы&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]]&lt;/ins&gt;, мочевины, &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[Молочная кислота|&lt;/ins&gt;молочной&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]] &lt;/ins&gt;и пировиноградной кислот, активность &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[Ферменты|&lt;/ins&gt;ферментов&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]] &lt;/ins&gt;(Волков Н. И. и соавт., 1998; Мохан, 2001; Солодков, Сологуб, 2005).&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;'''Моча''' — биологическая жидкость, вырабатываемая почками. Биохимический анализ мочи дает представление о функциональном состоянии почек, процессах обмена веществ в разных органах и организме в целом, способствует определению характера патологического процесса, эффективности проводимого лечения. Исследование химического состава мочи имеет большое значение и для практики физической культуры и спорта. Прежде всего, анализ мочи очень важен во время проведения оперативного, текущего [[Антидопинговый кодекс|антидопингового контроля]]. Исследование мочи — важный диагностический прием и в случае выявления и лечения патологических процессов у спортсменов.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;'''Моча''' — биологическая жидкость, вырабатываемая &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[Почки|&lt;/ins&gt;почками&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]]&lt;/ins&gt;. Биохимический анализ мочи дает представление о функциональном состоянии почек, процессах обмена веществ в разных органах и организме в целом, способствует определению характера патологического процесса, эффективности проводимого лечения. Исследование химического состава мочи имеет большое значение и для практики физической культуры и спорта. Прежде всего, анализ мочи очень важен во время проведения оперативного, текущего [[Антидопинговый кодекс|антидопингового контроля]]. Исследование мочи — важный диагностический прием и в случае выявления и лечения патологических процессов у спортсменов.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;В моче обнаружено более 150 отдельных химических ингредиентов. Вещества, входящие в состав мочи, делятся на физиологические (постоянные) и патологические (временные). К физиологическим относят мочевину, креатин, пептиды, аминокислоты, мочевую кислоту, гиппуровую кислоту, органические сульфаты. Кроме того в моче находятся различные пигменты (урохром, уробилин и др.), витамины, гормоны; минеральные компоненты: ионы натрия, калия, кальция, магния аммиак, хлориды, бикарбонаты, фосфаты, неорганические сульфаты; к патологическим составным мочи принадлежат глюкоза, белок, кетоновые тела, эритроциты, гемоглобин, миоглобин. Для оздоровительной физической культуры, спорта высших достижений и клинической практики самым главным является выявление временных составляющих мочи (Биологический контроль..., 1986; Волков Н. И. и соавт., 1998).&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;В моче обнаружено более 150 отдельных химических ингредиентов. Вещества, входящие в состав мочи, делятся на физиологические (постоянные) и патологические (временные). К физиологическим относят мочевину, &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[&lt;/ins&gt;креатин&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]]&lt;/ins&gt;, &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[&lt;/ins&gt;пептиды&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]]&lt;/ins&gt;, &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[&lt;/ins&gt;аминокислоты&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]]&lt;/ins&gt;, мочевую кислоту, гиппуровую кислоту, органические сульфаты. Кроме того в моче находятся различные пигменты (урохром, уробилин и др.), &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[&lt;/ins&gt;витамины&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]]&lt;/ins&gt;, &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[Регуляция секреции гормонов|&lt;/ins&gt;гормоны&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]]&lt;/ins&gt;; &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[Минералы|&lt;/ins&gt;минеральные компоненты&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]]&lt;/ins&gt;: ионы &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[Натрий|&lt;/ins&gt;натрия&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]]&lt;/ins&gt;, &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[Калий|&lt;/ins&gt;калия&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]]&lt;/ins&gt;, &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[Кальций|&lt;/ins&gt;кальция&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]]&lt;/ins&gt;, магния аммиак, хлориды, бикарбонаты, &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[&lt;/ins&gt;фосфаты&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]]&lt;/ins&gt;, неорганические сульфаты; к патологическим составным мочи принадлежат глюкоза, белок, кетоновые тела, эритроциты, гемоглобин, миоглобин. Для оздоровительной физической культуры, спорта высших достижений и клинической практики самым главным является выявление временных составляющих мочи (Биологический контроль..., 1986; Волков Н. И. и соавт., 1998).&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Сегодня для выявления белка, глюкозы, кетоновых тел, гемоглобина, миоглобина, определения pH мочи самыми распространенными являются экспресс-методы «сухой» химии — диагностические бумажные полоски «Аль-буфан» (Словакия), «Биофан Е» (Германия), «Тетрафан» (Словакия), «Пентафан» (Словакия), «Гексафан» (Словакия), «Гептафан» (Словакия), «Нефрофан» (Словакия).&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Сегодня для выявления белка, глюкозы, кетоновых тел, гемоглобина, миоглобина, определения pH мочи самыми распространенными являются экспресс-методы «сухой» химии — диагностические бумажные полоски «Аль-буфан» (Словакия), «Биофан Е» (Германия), «Тетрафан» (Словакия), «Пентафан» (Словакия), «Гексафан» (Словакия), «Гептафан» (Словакия), «Нефрофан» (Словакия).&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l31&quot; &gt;Строка 31:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Строка 29:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;'''Разбавленную слюну''' используют для исследования активности амилазы, показателей кислотно-щелочного состояния, содержания метаболитов (мочевины, молочной кислоты, кетосоединений), минеральных элементов. Однако как объект для биохимических исследований она не получила широкого распространения.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;'''Разбавленную слюну''' используют для исследования активности амилазы, показателей кислотно-щелочного состояния, содержания метаболитов (мочевины, молочной кислоты, кетосоединений), минеральных элементов. Однако как объект для биохимических исследований она не получила широкого распространения.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;'''Мышечная ткань''' является очень информативным объектом биохимического контроля. Однако такие исследования проводят очень редко из-за травматичности, связанной с получением проб мышечной ткани методом микробиопсии. В мышечной ткани определяют содержание АТФ, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;гликогена&lt;/del&gt;, креатинфосфата, активность ферментов &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;гликолиза &lt;/del&gt;и аэробного окисления и др.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;'''Мышечная ткань''' является очень информативным объектом биохимического контроля. Однако такие исследования проводят очень редко из-за травматичности, связанной с получением проб мышечной ткани методом микробиопсии. В мышечной ткани определяют содержание &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[&lt;/ins&gt;АТФ&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]]&lt;/ins&gt;, &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[гликоген]]а&lt;/ins&gt;, креатинфосфата, активность ферментов &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[гликолиз]]а &lt;/ins&gt;и аэробного окисления и др.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Для проведения практических занятий по этой теме (в зависимости от наличия соответствующего оснащения) можно выбрать одну из предложенных работ или выполнить обе.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Для проведения практических занятий по этой теме (в зависимости от наличия соответствующего оснащения) можно выбрать одну из предложенных работ или выполнить обе.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Nati</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8&amp;diff=40076&amp;oldid=prev</id>
		<title>Nati: Новая страница: «== Методы исследования метаболизма во время оздоровительной и спортивной тренировки == {{S…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8&amp;diff=40076&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-05-17T16:51:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «== Методы исследования метаболизма во время оздоровительной и спортивной тренировки == {{S…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Методы исследования метаболизма во время оздоровительной и спортивной тренировки ==&lt;br /&gt;
{{SportFiz}}&lt;br /&gt;
Изучение любой последовательности взаимосвязанных процессов, происходящих в организме, начинается, как правило, из изучения его компонентов, получаемых для анализа из клеток при помощи фракционирования. Этот процесс обычно состоит из двух этапов: сначала клетки разрушают, а затем из образовавшейся суспензии методом центрифугирования отделяют необходимые частицы и органеллы. Дальнейшее разделение индивидуальных компонентов&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
клеточных частиц и органелл и изучение их особенностей проводят при помощи центрифугирования, хроматографии и электрофореза. Для определения состава, механизма действия и функций клеточных компонентов используют сложные количественные и качественные аналитические методы. На атомном и молекулярном уровнях используют целый ряд спектральных методов. Механизмы действия клеточных частиц и внутриклеточные взаимодействия изучают, используя одновременно несколько аналитических методов, таких, как спектроскопия, радиоизотопные методы, колориметрия, флуориметрия (Биологический контроль..., 1986; Н. И. Волков и соавт., 1998).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. '''Центрифугирование'''. Разделение веществ при помощи центрифугирования базируется на разном поведении частиц под воздействием центробежных сил. Основные компоненты клеток оседают в такой последовательности; сначала целые клетки и их фрагменты, затем ядра, митохондрии, лизосомы, микросомы и, наконец, рибосомы. Существуют такие основные виды центрифугирования: препаративное, дифференциальное, аналитическое, ультрацентрифугирование и др.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Хроматографические методы''' — самые удобные методы разделения, при помощи которых можно исследовать большие (несколько граммов) и малые (микрограммы) количества материала. Метод базируется на разном коэффициенте разделения веществ не только между двумя растворителями, но и между любыми двумя фазами, например твердой и жидкой или газовой и жидкой. В зависимости от применяемых методических подходов различают такие виды хроматографии: на бумаге, адсорбционная, газодинамическая, афинная, ионообменная, гель-фильтрация и др.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Спектрофотометрия''' — аналитический метод, базирующийся на измерении спектра поглощения вещества, он отображает зависимость количества поглощаемого света от длины волны. Поглощение в видимой и ультрафиолетовой зонах можно регистрировать на спектрографах или спектрофотометрах, ток в фотоэлементах которых пропорционален качеству света, падающего на него. Все спектрофотометры и спектрографы позволяют осуществлять количественный и качественный анализ биологических соединений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Колориметрия '''- метод, базирующийся на измерении интенсивности окраски веществ, образующихся в ходе реакций. Для регистрации интенсивности окраски (экстинкции) веществ, находящихся в крови, моче или экстракте ткани с определенными реактивами, используют фотоэлектроколориметры различной конструкции, фотометры или спектрофотометры. Поскольку все вещества поглощают определенную длину волны светового спектра, то в фотоэлектроколориметрах используются светофильтры.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Современные фотоэлектроколориметры и фотометры имеют электронную систему настройки, не требуют прогревания, характеризуются высокой чувствительностью и хорошим воспроизведением. Среди последних можно&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
назвать фотометры системы LP (Dr. Lange, Германия), имеющие в комплекте термостат и принтер. Работа на них предполагает использование набора готовых реактивов этой фирмы, что обеспечивает быстроту, точность определения, возможность проведения исследования в полевых условиях, что очень важно во время проведения биохимических исследований в области спорта.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Радиоизотопные методы''' основаны на использовании радиоактивных изотопов, а именно атомов элементов, содержащих неодинаковое количество нейтронов (отличаются массовым числом). Во время распада радиоизотопы излучают частицы (а и (3) или осуществляют электромагнитное излучение (у-распад). Чаще всего в лабораторной практике во время исследований биохимических механизмов используют такие радиоактивные изотопы, как С14, S3S, Р32 и др.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве объектов для биохимических исследований в области спорта и медицинских обследований чаще всего используют кровь и мочу, реже — образцы мышечной ткани, слюну и пот.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Кровь''' — жидкая ткань, осуществляющая в организме интеграцию биохимических процессов, происходящих в разных клетках, в единую систему. Поэтому химический состав крови отражает обмен веществ в организме. Разные физиологические состояния, в том числе и физические нагрузки, а также разнообразные заболевания сопровождаются изменением содержания в крови определенных веществ. Биохимическое исследование крови распространено как в клинической практике с целью диагностики заболеваний, оценки эффективности лечения, так и в практике физической культуры и спорта для оценки влияния физических нагрузок на организм спортсмена, определения параметров структуры функциональной подготовленности во время этапных обследований, исследования состояния восстановительных процессов, допуска к занятиям спортом и соревнованиям и т. д. Для решения этих вопросов в крови испытуемых определяют содержание гемоглобина, глюкозы, мочевины, молочной и пировиноградной кислот, активность ферментов (Волков Н. И. и соавт., 1998; Мохан, 2001; Солодков, Сологуб, 2005).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Моча''' — биологическая жидкость, вырабатываемая почками. Биохимический анализ мочи дает представление о функциональном состоянии почек, процессах обмена веществ в разных органах и организме в целом, способствует определению характера патологического процесса, эффективности проводимого лечения. Исследование химического состава мочи имеет большое значение и для практики физической культуры и спорта. Прежде всего, анализ мочи очень важен во время проведения оперативного, текущего [[Антидопинговый кодекс|антидопингового контроля]]. Исследование мочи — важный диагностический прием и в случае выявления и лечения патологических процессов у спортсменов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В моче обнаружено более 150 отдельных химических ингредиентов. Вещества, входящие в состав мочи, делятся на физиологические (постоянные) и патологические (временные). К физиологическим относят мочевину, креатин, пептиды, аминокислоты, мочевую кислоту, гиппуровую кислоту, органические сульфаты. Кроме того в моче находятся различные пигменты (урохром, уробилин и др.), витамины, гормоны; минеральные компоненты: ионы натрия, калия, кальция, магния аммиак, хлориды, бикарбонаты, фосфаты, неорганические сульфаты; к патологическим составным мочи принадлежат глюкоза, белок, кетоновые тела, эритроциты, гемоглобин, миоглобин. Для оздоровительной физической культуры, спорта высших достижений и клинической практики самым главным является выявление временных составляющих мочи (Биологический контроль..., 1986; Волков Н. И. и соавт., 1998).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Сегодня для выявления белка, глюкозы, кетоновых тел, гемоглобина, миоглобина, определения pH мочи самыми распространенными являются экспресс-методы «сухой» химии — диагностические бумажные полоски «Аль-буфан» (Словакия), «Биофан Е» (Германия), «Тетрафан» (Словакия), «Пентафан» (Словакия), «Гексафан» (Словакия), «Гептафан» (Словакия), «Нефрофан» (Словакия).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Разбавленную слюну''' используют для исследования активности амилазы, показателей кислотно-щелочного состояния, содержания метаболитов (мочевины, молочной кислоты, кетосоединений), минеральных элементов. Однако как объект для биохимических исследований она не получила широкого распространения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Мышечная ткань''' является очень информативным объектом биохимического контроля. Однако такие исследования проводят очень редко из-за травматичности, связанной с получением проб мышечной ткани методом микробиопсии. В мышечной ткани определяют содержание АТФ, гликогена, креатинфосфата, активность ферментов гликолиза и аэробного окисления и др.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для проведения практических занятий по этой теме (в зависимости от наличия соответствующего оснащения) можно выбрать одну из предложенных работ или выполнить обе.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nati</name></author>
		
	</entry>
</feed>