Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Апреля 2011 в 03:26, реферат
Витамины – группа органических соединений, которые обладают выраженной биологической активностью. Они регулируют множество физиологических процессов, включая метаболизм углеводов, белков, жиров, использование клетками кислорода, синтез гемоглобина и другие функции, тесным образом связанные с эноргообменом и составляющие основу физической работоспособности. Известны 20 витаминов, имеющих непосредственное значение для питания и здоровья. Большинство из них не могут синтезироваться в организме человека или же синтезируются в недостаточном количестве.
На тему: «Витамины и питание».
Витамины – группа органических соединений, которые обладают выраженной биологической активностью. Они регулируют множество физиологических процессов, включая метаболизм углеводов, белков, жиров, использование клетками кислорода, синтез гемоглобина и другие функции, тесным образом связанные с эноргообменом и составляющие основу физической работоспособности. Известны 20 витаминов, имеющих непосредственное значение для питания и здоровья. Большинство из них не могут синтезироваться в организме человека или же синтезируются в недостаточном количестве.
Применение витаминных
Увеличивают ли физические
Потребность в витаминах
Одним из основных факторов, определяющих
повышенную потребность
Есть витамины, которые непосредственно
участвуют в реакциях обмена
веществ, не подвергаясь
Стоит обратить внимание, что потребление витаминов в количестве ниже рекомендуемых норм само по себе еще не свидетельствует о наличие их дефицита, но может говорить о риске возникновения витаминной недостаточности в дальнейшем, в случае, если стратегия пищевого поведения не изменится.
Позицию большинства
В
целом, предпочтение в
Питание - жизненная потребность человека. Основные задачи питания состоят в обеспечении организма человека энергией, пластическими (строительными) веществами и активными биологическими компонентами. Любые отклонения от адекватного потребностями снабжения организма пищевыми веществами могут нанести существенный ущерб здоровью, привести к снижению сопротивляемости неблагоприятным факторам среды, ухудшению умственной и физической работоспособности.
Для спортсменов, стремящихся
к достижению высоких
Современный спорт характеризуется интенсивными физическими, психическими и эмоциональными нагрузками. Процесс подготовки к соревнованиям включает, как правило, двух - или даже трехразовые ежедневные тренировки, оставляя все меньше времени для отдыха и восстановления физической работоспособности. Грамотное построения рациона питания спортсмена с обязательным восполнением затрат энергии и поддержанием водного баланса организма – важное требование при организации тренировочного процесса. В основе стратегии питания, однако, имеются и специальные задачи. Они заключаются в повышении работоспособности, отдалении времени наступления утомления и ускорении процессов восстановления после физической нагрузки. Возможность активно и рационально использовать факторы питания на различных этапах процесса подготовки спортсменов, а также непосредственно в ходе соревнований всегда привлекала внимание специалистов.
Белки, жиры, углеводы в рационе спортсмена и физическая работоспособность.
Белки
Ключевым моментом физической работоспособности является оптимальное энергообеспечение мышечной деятельности. Этот вопрос привлекает внимание ученых уже более 150 лет, на протяжении которых представления о метаболической роли белков, жиров и углеводов при физической активности претерпели неоднократные изменения.
С 1840 года основным субстратом мышечных сокращений считались белки. Накопленные к концу XIX- началуXX века экспериментальные факты, напротив, привели к утверждению о их незначительной роли в энергетическом метаболизме. Мнение об отсутствии влияния физических нагрузок на потребности в белке и, таким образом, отсутствии необходимости увеличения количества белка в рационе спортсменов настолько упрочилось, что на протяжении трех четвертей XX века внимание исследователей привлекали вопросы исключительно метаболизма углеводов и жиров. Лишь с начала 70-х годов стали появляться свидетельства благоприятного эффекта дополнительных, по сравнению с общепринятыми нормами, количеств белка в случае регулярных интенсивных физических нагрузок. В настоящее время представляется очевидным, что физические нагрузки увеличивают потребности организма в белке, причем регулярные силовые нагрузки предъявляют большие требования по сравнению с физической активностью, связанной с выносливостью.
Стоит подчеркнуть, что независимо от количества белка обязательным является присутствие в рационе спортсмена углеводов, без адекватного количества которых снижается образование АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты), усиливается мышечный катаболизм (через глюконеогенез).
В целом, для удовлетворения
потребностей организма
Метаболизм
аминокислот при
физических нагрузках.
В то время как печень способна окислять большинство из 20 аминокислот, представленных в белке, скелетные мышцы в состоянии покоя могут окислять лишь 6. Это разветвленные аминокислоты (лейцин, изолейцин и валин), глютамат, аспартат и аспарагин. Важную роль в энергетическом метаболизме при физических нагрузках играет взаимосвязь пула аминокислот и цикла трикарбоновых кислот. Увеличение скорости цикла отвечает задачам удовлетворения энергетических запросов физической деятельности. Другим механизмом, посредством которого возможно образование субстратов для цикла трикарбоновых кислот, является окислительное дезаминирование аминокислот. Деградацию белков и окисление аминокислот в ходе физической деятельности, связанной с выносливостью, снижает употребление углеводов. Синтез посредством этого механизма глютамана и субстратов цикла трикарбоновых кислот из глютамата и разветвленных аминокислот можно представить как альтернативный механизм, вступающий в силу при низких концентрациях гликогена и пирувата.
Таким образом, аминокислоты
Углеводы
Энергетическая
ценность пищевого рациона большинства
людей, в том числе и спортсменов, обеспечивается,
главным образом, углеводами. Углеводы
имеют свойство высвобождать энергию
для жизнедеятельности в процессе катаболизма,
накапливаться в печени в мышцах, создавая
тем самым ограниченный энергетический
резерв. В настоящее время невызывают
сомнений факты повышения выносливости
и физической работоспособности спортсменов
при оптимизации углеводных запасов организма,
употребления углеводсодержащих напитков
в целях поддержания высоких скоростей
окисления углеводов в ходе продолжительной
физической нагрузки. В связи с этим большую
важность приобретает выработка стратегий
восполнения потерь углеводов и увеличения
их запасов в организме.
Классификация
углеводных продуктов.
Углеводы
поступают в организм в составе
разнообразных
Такая упрощенная классификация вряд
ли корректна. И причина здесь не только
в том, что большинство углеводных продуктов
представляют собой смесь углеводов разных
типов, а также других макро - и микронутриентов.
Кроме комплексной природы углеводсодержащих
продуктов следует принимать во внимание
тот факт, что реально корреляция между
структурным типом углеводов и их влиянием
на уровни глюкозы и инсулина крови небольшая.
Интенсивность подъема глюкозы в крови
в ответ на различные углеводсодержащие
продукты далеко не соответствует тому,
что можно было бы ожидать, исходя из представлений
о «простых» и «сложных» углеводах. Так,
употребление продуктов, содержащих, главным
образом сахара (фрукты, фруктовое молоко),
приводит к сглаженному ответу кривой
глюкозы крови, тогда как другие продукты,
в состав которых входят большей частью
сложные углеводы (хлеб, картофель), вызывают
высокий подъем концентраций глюкозы,
близкий к тому, что наблюдается после
употребления чистой глюкозы.