Ешь лимоны - будь здоровым!
Под влиянием нагрузки концентрация калия в миокарде повышалась как у тренированных, так и у нетренированных животных: соответственно с 31,3+1,2 до 35,4±3,15 мэкв/100 г СОО (р<0,02) и с 35,8±0,41 до 38,50±0,30 (р<0,01). Исходя из электрокардиографических данных и содержания калия в плазме крови, К. D. Rose et al. (1966) предполагают, что во время физической нагрузки (Концентрация калия в сердце возрастает за счет калия, выходящего из соматических мышц под влиянием ацидоза. После нагрузки нами был обнаружен значительный метаболитический ацидоз. Например, в группе нетренированных животных рН крови понижалось до 7,10 и показатель»сдвига буферных оснований» (BE) до —13,0. Несмотря на это, содержание калия в трехглавой мышце плеча не уменьшалось.
М. Prinzmental et al. (1959) показали, что в условиях умеренной гипоксии клетки миокарда усиленно поглощают калий и глюкозу. Благодаря этому сердце как бы подготавливается к острой гипоксии. В связи с этим следует также вспомнить, что нарастание калиевых запасов, обладая антиадренергетическим действием, понижает потребление кислорода миокардом (В. Рааб, 1959).
Таким образом, можно подумать, что увеличение содержания калия в миокарде в условиях длительной нагрузки влияет благоприятно на работу сердца, защищая его от перенапряжения.
В свою очередь, не исключено, что такому передвижению калия способствует повышенное содержание глюкокортикоидов в крови, обусловливающее увеличение проницаемости клеточных мембран для ионов калия (Г. М. Соловьев и др., 1965). Небезынтересно, что при длительной повторной работе первоначальное повышение содержания кортизона коррелировало с увеличением содержания калия в плазме (П. К. Кырге, 1969).