Antihypoxantien im Sport: Was sind sie und warum werden sie benötigt?

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Antihypoxantien im Sport: Was sind sie und warum werden sie benötigt?
Antihypoxantien im Sport: Was sind sie und warum werden sie benötigt?
Anonim

Finden Sie heraus, was Antihypoxantien sind, welche Eigenschaften sie haben und wie Sie die richtigen Medikamente auswählen. Eine der universellen Pathologien auf zellulärer Ebene ist das hypoxische Syndrom. In einer klinischen Umgebung ist dieser Zustand in seiner reinen Form ziemlich selten und erschwert meistens den Verlauf der zugrunde liegenden Erkrankung. Unter Hypoxie versteht man einen Zustand des Körpers, in dem zelluläre Strukturen nicht in ausreichender Menge mit Sauerstoff versorgt werden können.

Dies schränkt die Energieversorgung des Körpers stark ein, was im Sport nicht akzeptabel ist. In dieser Situation nimmt nicht nur die Produktivität des Trainingsprozesses ab, sondern es wird auch der Zelltod von Gewebe beobachtet. Beachten Sie, dass dieser Prozess irreversibel ist und zu einer Störung verschiedener Prozesse in Mitochondrien und Zytoplasma führt, die Konzentration freier Radikale steigt, Zellmembranen werden beschädigt usw. Heute werden wir eine Gruppe von Medikamenten kennenlernen, um diesen Zustand zu beseitigen, und erfahren, welche Antihypoxantien sind und warum werden sie im Sport benötigt?

Antihypoxantien: Was ist das?

Antihypoxantien in Form von Tabletten und Injektionslösungen
Antihypoxantien in Form von Tabletten und Injektionslösungen

Zum ersten Mal auf dem Markt erschienen Medikamente dieser Gruppe in den sechziger Jahren, und das erste Antihypoxan war Gutimin. Bei seiner Entstehung wurde die Bedeutung von Schwefel im Kampf gegen Hypoxie nachgewiesen. Die Sache ist, dass beim Ersetzen von Schwefel oder Selen im Gutimin-Molekül durch Sauerstoff die Krankheit beseitigt wurde. Infolgedessen begannen die Wissenschaftler, nach schwefelhaltigen Substanzen zu suchen, und bald erschien ein noch stärkeres Antihypoxan, Amtizol, auf dem Markt.

Wenn dieses Medikament nach starkem Blutverlust eine Viertelstunde oder maximal 20 Minuten lang verwendet wurde, sank die Sauerstoffschuldquote stark. Damit wurde die Bedeutung des schnellen Einsatzes von Antihypoxantien nach schwerem Blutverlust deutlich. Bei Patienten nach der Anwendung von Amtizol verbesserte sich die Durchblutung, die Atemnot mit Tachykardie nahm ab oder verschwand sogar.

Auch nach der Anwendung des Arzneimittels bei Patienten, die sich einer Operation unterzogen hatten, wurden keine eitrigen Komplikationen beobachtet. Wissenschaftler erklärten diese Tatsache mit der Fähigkeit des Medikaments, die Prozesse der Bildung einer posttraumatischen Immunsuppression zu begrenzen und das Risiko der Entwicklung infektiöser Komplikationen zu verringern. Basierend auf den Ergebnissen klinischer Studien mit Antihypoxantien können folgende Schlussfolgerungen gezogen werden:

  1. Medikamente wie Amtizol haben ein breites Spektrum an schützenden Eigenschaften.
  2. Sie wirken nicht auf systemischer Ebene, sondern auf zellulärer Ebene.
  3. Es dauert länger, alle positiven Eigenschaften von Antihypoxantien zu bestimmen.

Alle Medikamente dieser Gruppe haben in gewissem Maße antioxidative Eigenschaften und wirken sich positiv auf die Arbeit des körpereigenen Abwehrsystems aus, dessen Wirkung auf die Bekämpfung freier Radikale abzielt. Wissenschaftler identifizieren zwei Möglichkeiten, wie Antihypoxantien in diese Richtung wirken: indirekt und direkt. Jedes Medikament dieser Gruppe hat eine indirekte antioxidative Wirkung. Und das bereits erwähnte Amtizol hat eine zusätzliche und direkte antioxidative Wirkung auf den Körper.

Analysieren wir alles, was wir oben gesagt haben, dann sind die Arbeiten zur Entwicklung neuer Antihypoxantien als sehr vielversprechend anzuerkennen. In jüngerer Zeit ist eine neue Form von Amtizol auf dem Markt erschienen. Eines der bekanntesten Antihypoxantien, Trimetazidin, ist in der Lage, den Körper bei ischämischen Herzmuskelerkrankungen hochqualitativ zu schützen. Aus dieser Sicht erwies es sich im Vergleich zu hochspezialisierten Substanzen, beispielsweise Nitraten und Kaliumantagonisten, als noch wirksamer.

Ein weiteres beliebtes Medikament, Chaincytochrome, ist in der Lage, Elektronen zu transportieren und mit Mitochondrien zu interagieren. Es dringt durch beschädigte Zellmembranen ein und stimuliert die Prozesse der Energiegewinnung. Heute wird in der Medizin zunehmend ein weiteres Antihypoxan, Ubichinon, eingesetzt. Ein weiteres vielversprechendes Antihypoxan, Oliphen, ist kürzlich auf dem Markt erschienen, gewann jedoch schnell an Popularität. Aus Sicherheitsgründen ist es jedoch Amtizol unterlegen.

Einige Medikamente aus der Gruppe der energetisierenden Verbindungen haben starke antihypoxische Eigenschaften. Das bekannteste unter ihnen ist Kreatinphosphat, das von Sportlern aktiv verwendet wird. Diese Substanz ist für die Resynthese von ATP-Molekülen notwendig. Im Zuge der Forschung wurde festgestellt, dass hochdosierte Kreatinphosphat-haltige Medikamente bei ischämischen Schlaganfällen, Myokardinfarkten sowie schweren Herzrhythmusstörungen sehr nützlich sind.

Alle phosphorylierten Verbindungen, einschließlich ATP, haben eine extrem schwache antihypoxische Aktivität. Dies liegt daran, dass sie in einem energetisch entwerteten Zustand in den Blutkreislauf gelangen. Fassen wir die kurzen Ergebnisse des Gesprächs darüber zusammen, was Antihypoxantien sind und warum sie im Sport benötigt werden, können wir feststellen, dass sie hochwirksam sind. Immer mehr Medikamente dieser Gruppe kommen auf den Markt.

Antihypoxische Eigenschaften von Arzneimitteln

Mehrfarbige medizinische Kapseln und Pillen
Mehrfarbige medizinische Kapseln und Pillen

Wissenschaftler betrachten alle Gewebeprozesse, die Sauerstoffverbrauch erfordern, als Angriffspunkte für Antihypoxantien. Alle modernen Methoden zur Behandlung und Vorbeugung von Hypoxie basieren auf der Verwendung von Medikamenten, die die Sauerstoffzufuhr zum Gewebe beschleunigen. Gleichzeitig ermöglichen sie es, die bei Sauerstoffmangel zwangsläufig auftretenden negativen Stoffwechselveränderungen auszugleichen.

Ein Ansatz, der auf dem Einsatz von Medikamenten basiert, die die Rate des oxidativen Stoffwechsels verändern, kann als sehr vielversprechend angesehen werden. Dies ermöglicht es, die Reaktionen der Sauerstoffverwertung durch die Zellstrukturen von Geweben zu kontrollieren und zu steuern. Antihypoxantien wie Azapomin und Benzopomin haben nicht die Fähigkeit, die mitochondrialen Phosphorylierungssysteme zu hemmen.

Aufgrund der hemmenden Eigenschaften der betrachteten Medikamente auf LPO-Prozesse unterschiedlicher Natur ist es möglich, das Ergebnis ihrer Arbeit vorherzusagen. Wissenschaftler schließen nicht aus, dass die antioxidative Aktivität von Medikamenten dieser Gruppe direkt mit freien Radikalen zusammenhängt.

Aus Sicht des Schutzes der Zellmembranen bei Ischämie und Hypoxie ist die Verlangsamung von LPO-Reaktionen von großer Bedeutung. Dies ist in erster Linie auf die Erhaltung der antioxidativen Reserve in zellulären Strukturen zurückzuführen. Dadurch bleibt die hohe Funktionalität des mitochondrialen Apparates erhalten. Dies ist nicht nur für Sportler wichtig, sondern auch für normale Menschen.

Antihypoxantien schützen die Zellmembranen vor Zerstörung und schaffen so günstige Bedingungen für den diffusen Sauerstoffabfluss. In Tierstudien mit Gutimin und Benzomopin stieg der Prozentsatz der Überlebenden um 50 bzw. 30 Prozent. Diese Medikamente haben ähnliche positive Wirkungen, aber Gutimin ist in vielen Bereichen etwas weniger wirksam.

Im Laufe der Forschung wurde das Vorliegen einer antihypoxischen Wirkung bei Rezeptoragonisten vom Benzodiazepin-Typ nachgewiesen. Weitere Untersuchungen dieser Medikamente bestätigten ihre hohe Wirksamkeit als Antihypoxantien. Allerdings ist es den Wissenschaftlern noch nicht gelungen, den Wirkmechanismus der Medikamente zu verstehen. Unter den Medikamenten mit antihypoxischen Eigenschaften lassen sich folgende Gruppen unterscheiden:

  • Phospholipase-Hemmer.
  • Cyclooxygenase-Hemmer.
  • Hemmstoffe der Tramboxane-Produktion.
  • Prostaglandin-Synthese-Aktivatoren RS-12.

Die Korrektur hypoxischer Pathologien sollte in einem Komplex mit der obligatorischen Verwendung von Antihypoxantien durchgeführt werden, die eine positive Wirkung auf alle Zusammenhänge von Störungen haben können. Im Hinblick auf Sportler ist es äußerst wichtig, dies in einem frühen Stadium von oxidativen Phosphorylierungsprozessen zu tun. Dies wird die Reaktionen der Resynthese von ATP-Molekülen normalisieren.

Wissenschaftlern zufolge ist das Wichtigste bei der Normalisierung der ATP-Produktion die rechtzeitige Wirkung auf neuronaler Ebene. Die Reaktionen, an denen ATP teilnimmt, lassen sich in die folgenden aufeinander folgenden Phasen einteilen:

  1. Depolarisation von Zellmembranen, bei der die Inaktivierung von Natriumionen, K-ATP-ase, sowie eine lokale Erhöhung der ATP-Konzentration auftritt.
  2. Synthese von Mediatoren, bei denen der Verbrauch von ATP deutlich ansteigt.
  3. Die Verwendung von ATP-Molekülen und die Einleitung der Prozesse der Stoffresynthese.

Dadurch wird eine normale ATP-Konzentration aufrechterhalten, was sich positiv auf den Energiehaushalt des Körpers auswirkt und Sportler im Training oder Wettkampf Höchstleistungen erbringen können.

Die besten Antihypoxantien im Sport

Der Athlet bereitet sich darauf vor, die Langhantel zu heben
Der Athlet bereitet sich darauf vor, die Langhantel zu heben

Instenon und Actovegin

Actovegin-Verpackung
Actovegin-Verpackung

Basierend auf dem Vorstehenden können zwei Medikamente separat unterschieden werden - Instenon und Actovegin. Die antihypoxische Wirkung des zweiten Medikaments ist seit langem bekannt. Aufgrund einiger Umstände wurde es jedoch selten als Antihypoxan verwendet. Denken Sie daran, dass dieses Medikament auf der Grundlage des Blutserums junger Kälber hergestellt wird.

Actovegin ist in der Lage, Energieprozesse auf zellulärer Ebene zu stimulieren, unabhängig vom Zustand des Körpers. Dies ist aufgrund der Fähigkeit von Actovegin möglich, die Ansammlung von Glukose und Sauerstoff in Zellstrukturen zu beschleunigen. Dadurch wird der ATP-Stoffwechsel beschleunigt. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das Medikament in der Lage ist, die Anzahl der ATP-Moleküle am Ausgang während der Prozesse der Substanzresynthese um das 18-Fache zu erhöhen.

Probucol

Helle und dunkle medizinische Kapseln
Helle und dunkle medizinische Kapseln

Bis heute ist dieses Medikament das günstigste unter den inländischen Antihypoxantien. Neben seiner Hauptarbeit kann Probucol die Konzentration von Lipoproteinstrukturen reduzieren.

Melatonin

Melatoninflasche hautnah
Melatoninflasche hautnah

Mehrere Studien haben bewiesen, dass Melatonin ein guter Beschützer von DNA-Molekülen ist. Die positiven Eigenschaften des Stoffes sind jedoch nicht darauf beschränkt. Melatonin hat eine ausgeprägte antioxidative Wirkung. Wissenschaftler waren lange Zeit davon überzeugt, dass Vitamin E das wirksamste Lipid-Antioxidans ist.

Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass Melatonin in dieser Rolle doppelt so stark ist. Wissenschaftler haben noch nicht alle Mechanismen der antioxidativen Wirkung einer Substanz auf den Körper geklärt. Wir können jedoch mit voller Zuversicht sagen, dass nicht nur Melatonin, sondern auch sein Metabolit in der Lage ist, Radikale effektiv zu bekämpfen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Substanz diese Art von Aktivität nicht in Bezug auf eine bestimmte Gewebeart, sondern auf den gesamten Körper als Ganzes zeigt. All dies gibt Anlass, über Melatonin als das wirksamste körpereigene Antioxidans zu sprechen.

Wissenschaftlern gelang es, in einer Vielzahl von Substanzen, nicht nur synthetischen, sondern auch natürlichen, antihypoxische Aktivität nachzuweisen. Wissenschaftler geben hier Mikronährstoffen einen besonderen Stellenwert.

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