Preview

Человек и его здоровье

Расширенный поиск

Особенности микроэлементного статуса подростков г. Магадана с разным типом саморегуляции кровообращения

https://doi.org/10.21626/vestnik/2026-1/03

EDN: DKHGQT

Аннотация

Цель - установление взаимосвязей между содержанием макро- и микроэлементов и параметрами сердечно-сосудистой системы с разными типами саморегуляции кровообращения системы у лиц мужского пола г. Магадана. Материалы и методы. Методом случайной выборки обследовано 57 подростков (средний возраст 16,2±0,75 лет) студентов Магаданского политехнического техникума и на базе детско-юношеской спортивной школы г. Магадана в 2019 году. У подростков в сидячем положении в состоянии покоя измеряли показатели кардиогемодинамики с помощью метода объемной компрессионной осциллометрии. Для этого использовали комплекс аппаратно-программного оборудования для неинвазивного изучения центральной гемодинамики. Для оценки микроэлементного статуса организма использовали пробы волос с затылочной части головы. Было определено содержание 25 химических элементов. Результаты. Установлено, что наибольшие значения таких функциональных показателей сердечно-сосудистой системы, как САД, ДАД, УО, УИ, ОСВ, МСЛЖ, ПСС, характерны для лиц с сосудистым ТСК. Наименьшие значения характерны для лиц с сердечным ТСК. Подростки с сердечно-сосудистым ТСК по значению показателей занимают промежуточное положение. Исследование средних значений содержания макро- и микроэлементов в волосах подростков показало значимые различия таких эссенциальных и условно эссенциальных химических элементов, как калий (K), натрий (Na), медь (Cu), хром (Cr), ванадий (V). Наибольшее содержание этих элементов отмечается в группе с сердечно-сосудистым ТСК, в то время как в группе с сосудистым ТСК их концентрация минимальна. Корреляционный анализ микроэлементного состава выявил у лиц с сосудистым типом ТСК 17 достоверных связей между показателями, у лиц с сердечно-сосудистым типом ТСК - 14 связей. В группе с сердечным типом ТСК значимые корреляционные зависимости не зафиксированы. Заключение. По итогам проведенной работы были установлены значимые прямые и обратные корреляционные связи между содержанием макро-, микроэлементов и типами саморегуляции кровообращения у подростков г. Магадана. Общее число корреляционных связей свидетельствует о большой чувствительности сердечно-сосудистой системы сосудистого ТСК к дисбалансу макро- и микроэлементов, что свидетельствует о наиболее устойчивом функционировании сердечно-сосудистой системы у подростков с данным типом ТСК.

Об авторах

Виктория Олеговна Карандашева
Научно-исследовательский центр «Арктика» Дальневосточного отделения Российской академии наук (НИЦ «Арктика» ДВО РАН)
Россия

мл. науч. сотрудник, НИЦ «Арктика» ДВО РАН, г. Магадан



Елена Александровна Луговая
Научно-исследовательский центр «Арктика» Дальневосточного отделения Российской академии наук (НИЦ «Арктика» ДВО РАН)
Россия

канд. биол. наук, доцент, директор, НИЦ «Арктика» ДВО РАН, г. Магадан



Список литературы

1. Гречкина Л.И. Оценка показателей гемодинамики как маркеров потенциального риска заболеваний сердечнососудистой системы у юношей с разным типом саморегуляции кровообращения. Анализ риска здоровью. 2019;(1):118-124. EDN: ZCHWUP. DOI: 10.21668/health.risk/2019.1.13.

2. Мельник С.Н., Мельник В.В. Особенности показателей сердечно-сосудистой системы студентов с различными типами саморегуляции кровообращения. Проблемы здоровья и экологии. 2019;(2):80-85. DOI: 10.51523/2708-6011.2019-16-2-15.

3. Киричук А.А. Взаимосвязи обмена эссенциальных микроэлементов и функционального состояния сердечно-сосудистой системы у студентов-иностранцев. Микроэлементы в медицине. 2021;21(3):33-42. DOI: 10.19112/2413-6174-2020-21-3-33-42. EDN: QCSTJA.

4. Мельник С.Н., Белая Л.А. Влияние физической нагрузки на показатели сердечно-сосудистой системы студентов с различными типами саморегуляции кровообращения. Проблемы здоровья и экологии. 2021;18(1):138-145. DOI: 10.51523/2708-6011.2021-18-1-18. EDN: OSSJVU.

5. Skalnaya M.G., Skalny A.V. Essential trace elements in human health: a physician’s view. Tomsk. Publishing House of Tomsk State University, 2018. 224 p. (in Russ.).

6. Donoiu I., Militaru C., Obleagă O., Hunter J.M., Neamţu J., Biţă A., Scorei I.R., Rogoveanu O.C. Effects of boron-containing compounds on cardiovascular disease risk factors - A review. J Trace Elem Med Biol. 2018;50:47-56. DOI: 10.1016/j.jtemb.2018.06.003.

7. Lima L.F. de, Barbosa F., Simoes M.V., Navarro A.M. Heart failure, micronutrient profile, and its connection with thyroid dysfunction and nutritional status. Clinical Nutrition. 2019;38(2):800-805. DOI: 10.1016/j.clnu.2018.02.030.

8. Al-Fartusie F.S., Saja N.M. Essential trace elements and their vital roles in human body. Indian J Adv Chem Sci. 2017;5(3):127-136.

9. Akdas S., Turan B., Durak A., Aribal Ayral P., Yazihan N. The relationship between metabolic syndrome development and tissue trace elements status and inflammatory markers. Biological Trace Element Research. 2020;198(1):16-24. DOI: 10.1007/s12011-020-02046-6.

10. Рылова Н.В., Жолинский А.В., Середа А.П., Ключников М.С., Рычков Е.Ю., Горский В.Е., Швед С.И. Корреляционный анализ показателей макро- и микроэлементного статуса юных спортсменок. Современные проблемы науки и образования. 2017;3:65-72. EDN: WIBKUG.

11. Ekpenyong C.E. Essential trace element and mineral deficiencies and cardiovascular diseases: facts and controversies.International Journal of Nutrition and Food Sciences. 2017;6(2):53-64. DOI: 10.11648/j.ijnfs.20170602.11.

12. Al-Taesh H., Çelekli A., Sucu M., Taysi S. Trace elements in patients with aortic valve sclerosis. Therapeutic Advances in Cardiovascular Disease. 2021;15:1753944720985985. DOI: 10.1177/1753944720985985.

13. Gać P., Czerwińska K., Macek P., Jaremków A., Mazur G., Pawlas K., Poręba R. The importance of selenium and zinc deficiency in cardiovascular disorders. Environmental Toxicology and Pharmacology. 2021;82:103553. DOI: 10.1016/j.etap.2020.103553.

14. Громова О.А., Торшин И.Ю., Кобалава Ж.Д., Назаренко А.Г. Систематический анализ ролей микроэлементов в профилактике и терапии хронической сердечной недостаточности. Кардиология. 2019;59(6):27-25. DOI: 10.18087/cardio.2019.6.n683. EDN: PDXDFQ.

15. Намиот Е.Д., Морозова Г.Д., Цибулина А.А. Микроэлементы в терапии и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Микроэлементы в медицине. 2023;24(2):36-47. DOI: 10.19112/2413-6174-2023-24-2-36-47. EDN: DGKHMN.

16. Lee Y.K., Lyu E.S., Oh S.Y., Park H.R., Ro H.K., Heo Y.R., Hyun T., Choi M.K. Daily Copper and Manganese Intakes and Their Relation to Blood Pressure in Normotensive Adults. Clin Nutr Res. 2015;4(4):259-266. DOI: 10.7762/cnr.2015.4.4.259.

17. Skalny A.V., Korobeinikova T.V., Zabroda N.N., Chang J.S., Chao J.C., Aschner M., Paoliello M.M.B., Burtseva T.I., et al.Interactive Effects of Obesity and Hypertension on Patterns of Hair Essential Trace Element and Mineral Content in Adult Women. Biol Trace Elem Res. 2023;201(10):4677-4687. DOI: 10.1007/s12011-023-03561-y.

18. Kitala K., Tanski D., Godlewski J., Krajewska-Włodarczyk M., Gromadziński L., Majewski M. Copper and Zinc Particles as Regulators of Cardiovascular System Function-A Review. Nutrients. 2023;15(13):3040. DOI: 10.3390/nu15133040.

19. Скальный А., Зайцева И., Тиньков А. Микроэлементы и спорт. Персонализированная коррекция элементного статуса спортсменов. Москва: Спорт, 2018. 42 с.

20. Киричук А.А. Особенности элементного состава волос студентов, прибывших на учебу в московский мегаполис из различных регионов мира. Микроэлементы в медицине. 2020;2(1):14-21. DOI: 10.19112/2413-6174-2020-21-1-14-21. EDN: LVAMII.

21. Pucheu S., Coudray C., Tresallet N., Favier A., de Leiris J. Effect of dietary antioxidant trace element supply on cardiac tolerance to ischemia-reperfusion in the rat. J Mol Cell Cardiol. 1995;27(10):2303-2314. DOI: 10.1016/s0022-2828(95)91839-6.

22. Alissa E.M., Bahijri S.M., Lamb D.J., Ferns G.A. The effects of coadministration of dietary copper and zinc supplements on atherosclerosis, antioxidant enzymes and indices of lipid peroxidation in the cholesterol-fed rabbit.Int J Exp Pathos. 2004;85(5):265-275. DOI: 10.1111/j.0959-9673.2004.00392. x.

23. Автандилов А.Г., Александров А.А., Кисляк О.А., Конь И.Я., Ледяев М.Я., Леонтьева И.В., Петеркова В.А. и др. Диагностика, лечение и профилактика артериальной гипертензии у детей и подростков. Рекомендации Ассоциации детских кардиологов России. Педиатрия. 2003;2-1:1-31. EDN: SSERXJ.

24. Радыш И.В., Скальный А.В. Медицинская элементология: учебник. Москва: РУДН, 2024. 86с.

25. Троегубова Н.А., Рылова Н.В., Гильмутдинов Р.Р., Середа А.П. Особенности содержания биоэлементов в слюне и волосах юных спортсменов. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2016;61(2):84-88.EDN: VTLJJF.

26. Баевский Р.М., Максимов А.Л., Берсенева А.П. Основы экологической валеологии человека. Магадан: СВНЦ ДВО РАН, 2001. 267 с.

27. Степанова Е.М., Луговая Е.А. Оценка содержания макро- и микроэлементов в организме взрослых жителей г. Магадана с применением центильных шкал. Фундаментальные исследования. 2014;12(2):338-343

28. Луговая Е.А., Степанова Е.М. Региональные показатели содержания макро- и микроэлементов в организме жителей г. Магадана: научно-практические рекомендации. НИЦ «Арктика» ДВО РАН. Магадан: Типография «Экспресс-полиграфия»: ИП Чингилян, 2019. 27с.

29. Скальная М.Г. Клиническая микроэлементология. Москва: Практическая медицина, 2024. 280 с.

30. Пятиконнова А.М., Поздняков А.М., Саркитов Ш.С. Токсическое действие ванадия и его соединений. Успехи современного естествознания. 2013;(9):120. EDN: QZAFRB.

31. Уоттс Д.Л. Микроэлементы и другие необходимые питательные вещества: перевод с английского. Москва, 2024. 196 с.

32. Аверин Е.Е., Никитин А.Э., Поздняк А.О., Федорова Е.Л., Жук В.С., Давыдов С.И., Фридман И.Л., Компаниец О.Г., и др. Резолюция экспертного совета. Практические аспекты диагностики и коррекции калий- и магнийдефицитных состояний. Кардиология. 2020;60(2): 155-164

33. Abdel-Hady E.A. Chromium picolinate supplementation improves cardiac performance in hypoxic rats. Acta Cardiol. 2024;79(3):387-397. DOI: 10.1080/00015385.2022.2041782.

34. Zhang Y., Zhang Q., Feng C., Ren X., Li H., He K., Wang F., Zhou D., Lan Y. Influence of vanadium on serum lipid and lipoprotein profiles: a population-based study among vanadium exposed workers. Lipids Health Dis. 2014;24:13-39. DOI: 10.1186/1476-511X-13-39.

35. Черемушникова И.И., Нотова С.В. Оценка адаптивности системы микроэлементного гомеостаза у лиц с агрессивными тенденциями в поведении. Врач-аспирант. 2013;57(2):53-59

36. Луговая Е.А., Степанова Е.М. Референсные значения химических элементов в волосах у детей и подростков г. Магадана. Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. 2016;95(2):178-184. EDN: VOXEGB.

37. Шаов М.Т., Пшикова О.В. Управление гемодинамикой с помощью моделей электроакустических сигналов оксигенированного нейрона. Доклады Адыгской (Черкесской) Международной академии наук. 2021;21(3):43-49. DOI: 10.47928/1726-9946-2021-21-3-43-49. EDN: JNSOLL.

38. Гречкина Л.И. Типологические особенности функционирования сердечно-сосудистой системы у подростков. Гигиена и санитария. 2018;97(10):962-966. EDN: YOCQXR.


Рецензия

Для цитирования:


Карандашева В.О., Луговая Е.А. Особенности микроэлементного статуса подростков г. Магадана с разным типом саморегуляции кровообращения. Человек и его здоровье. 2026;29(1):18-28. https://doi.org/10.21626/vestnik/2026-1/03. EDN: DKHGQT

For citation:


Karandasheva V.O., Lugovaya E.A. Peculiarity of the microelement status of Magadan adolescents with different types of blood circulation self regulation. Humans and their health. 2026;29(1):18-28. (In Russ.) https://doi.org/10.21626/vestnik/2026-1/03. EDN: DKHGQT

Просмотров: 95

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1998-5746 (Print)
ISSN 1998-5754 (Online)