Эффект однократного применения высоких доз кофеина на время зрительной реакции юных элитных футболистов в покое и на фоне физической нагрузки разной интенсивности
https://doi.org/10.47529/2223-2524.2024.3.7
Аннотация
Цель исследования: изучить влияние однократного применения высокой дозы кофеина на время зрительной реакции (ВЗР) у юных элитных футболистов в покое, а также на фоне физической нагрузки разной интенсивности.
Материалы и методы: В двойном слепом плацебо-контролируемо рандомизированном исследовании со сбалансированным дизайном приняли участие 54 футболиста одной из ведущей российской футбольной академии в возрасте от 15 до 17 лет (n = 54, возраст — 15,9 ± 0,8 года, рост — 180 ± 8,3 см, масса — 69,5 ± 8,8 кг, ИМТ — 21,4 ± 1,4 кг/м2). Все участники после стандартизированной разминки выполнили батарею тестов, включающую спринт 30 метров, прыжок с противодвижением, бег со сменой направления, Т-тест, дриблинг, а также тест на способность к повторным спринтам. За 60 минут до измерения ВЗР все участники получили кофеин в дозе 400 мг, представленный как кофеин или плацебо, либо плацебо, представленное как плацебо или кофеин. ВЗР была измерена четыре раза: до применения кофеина, через 60 минут после его применения (перед разминкой), после разминки и после окончания последнего теста.
Результаты: Не было обнаружено значимого влияния кофеина на ВЗР после его применения ни в одной из групп (p > 0,05). При анализе изменений времени зрительной реакции в течение всего процесса тестирования, начиная с измерения перед разминкой заканчивая измерением после его окончания, значимой разницы ни в одной из групп обнаружено не было (p > 0,01).
Заключение: Однократное пероральное употребление кофеина в дозе 400 мг и убеждение в том, что он употребляется, не влияют на время зрительной реакции у юных элитных футболистов ни в покое, ни после окончания физической нагрузки максимальной интенсивности.
Об авторах
Т. М. ВахидовРоссия
Вахидов Тимур Маратович, лаборант
125252, Москва, 3-я Песчаная ул., 2а, стр. 2
Е. С. Капралова
Россия
Капралова Елизавета Сергеевна, ассистент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации
119435, Москва, ул. Большая Пироговская, 2, стр. 9
Г. И. Малякин
Россия
Малякин Георгий Ильич, младший научный сотрудник
125252, Москва, 3-я Песчаная ул., 2а, стр. 2
Е. Д. Королева
Россия
Королева Егана Джахангировна, младший научный сотрудник
125252, Москва, 3-я Песчаная ул., 2а, стр. 2
Д. С. Баранова
Россия
Баранова Дарья Сергеевна, студент 5-го курса
119435, Москва, ул. Большая Пироговская, 2, стр. 9
Э. Н. Безуглов
Россия
Безуглов Эдуард Николаевич, канд. мед. наук, доцент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского; руководитель лаборатории спорта высших достижений
119435, Москва, ул. Большая Пироговская, 2, стр. 9;
125252, Москва, 3-я Песчаная ул., 2а, стр. 2
Список литературы
1. Guest N.S., VanDusseldorp T.A., Nelson M.T., Grgic J., Schoenfeld B.J., Jenkins N.D., et al. International society of sports nutrition position stand: caffeine and exercise performance. J. Int. Soc. Sports Nutr. 2021;18(1):1. https://doi.org/10.1186/s12970-02000383-4
2. Королева Е.Д., Бутовский М.С., Малякин Г.И., Лазарев А.М., Телышев Д.В., Вахидов Т.М. Распространенность употребления алкоголя и предтренировочного кофеина и их влияние на травматизм и нарушения сна среди элитных молодых футболистов. Спортивная медицина: наука и практика. 2023;13(2):5–12. https://doi.org/10.47529/2223-2524.2023.2.4
3. Chester N., Wojek N. Caffeine consumption amongst British athletes following changes to the 2004 WADA prohibited list. Int. J. Sports Med. 2008;29(06):524–528. https://doi.org/10.1055/s-2007-989231
4. Grgic J., Trexler E.T., Lazinica B., Pedisic Z. Effects of caffeine intake on muscle strength and power: a systematic review and meta-analysis. J. Int. Soc. Sports Nutr. 2018;15(1):11. https://doi.org/10.1186/s12970-018-0216-0
5. Southward K., Rutherfurd-Markwick K.J., Ali A. The effect of acute caffeine ingestion on endurance performance: a systematic review and meta–analysis. Sports Med. 2018;48(8):1913–1928. https://doi.org/10.1007/s40279-018-0939-8
6. Chtourou H., Trabelsi K., Ammar A., Shephard R.J., Bragazzi N.L. Acute effects of an “Energy drink” on short-term maximal performance, reaction times, psychological and physiological parameters: insights from a randomized double-blind, placebo-controlled, counterbalanced crossover trial. Nutrients. 2019;11(5):992. https://doi.org/10.3390/nu11050992
7. Hoffman J.R., Kang J., Ratamess N.A., Hoffman M.W., Tranchina C.P., Faigenbaum A.D. Examination of a pre-exercise, high energy supplement on exercise performance. J. Int. Soc. Sports Nutr. 2009;6(1):1–8. https://doi.org/10.1186/1550-2783-6-2
8. Lieberman H.R., Tharion W.J., Shukitt-Hale B., Speckman K.L., Tulley R. Effects of caffeine, sleep loss, and stress on cognitive performance and mood during US Navy SEAL training. Psychopharmacology. 2002;164(3):250–261. https://doi.org/10.1007/s00213-002-1217-9
9. Müller S., Gabbett T., McNeil D. Reducing injury risk and improving skill: How a psycho-perceptual-motor approach can benefit high-performance sport. Sports Health: A Multidisciplinary Approach. 2023;15(3):315–317. https://doi.org/10.1177/19417381231156437
10. Дулова Е.И., Решетова А.А., Иголкина А.Е., Кравчук Д.А., Митин И.Н., Назаров К.С., Жолинский А.В. Психофизиологические и психологические особенности волейболисток-юниоров высокой квалификации. Спортивная медицина: наука и практика. 2020;10(1):76–84. https://doi.org/10.17238/ISSN2223-2524.2020.1.76
11. Nascimento H., Martinez-Perez C., Alvarez-Peregrina C., Sánchez-Tena M.Á. Citations network analysis of vision and sport. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2020;17(20):7574. https://doi.org/10.3390/ijerph17207574
12. Vater C., Wolfe B., Rosenholtz R. Peripheral vision in real-world tasks: A systematic review. Psychon. Bul. Rev. 2022;29(5):1531–1557. https://doi.org/10.3758/s13423-022-02117-w
13. Presta V., Vitale C., Ambrosini L., Gobbi G. Stereopsis in sports: visual skills and visuomotor integration models in professional and non-professional athletes. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2021;18(21):11281. https://doi.org/10.3390/ijerph182111281
14. Медведев И.В., Гусаков М.В., Борисова М.У., Бланкова Т.И., Медведева Н.И., Дергачёва Н.Н. Влияние зрительных функций на индивидуальные результаты спортсменов и способы их улучшения. Спортивная медицина: наука и практика. 2023;13(1):97–102. https://doi.org/10.47529/2223-2524.2023.1.4
15. Barrett B.T., Cruickshank A.G., Flavell J.C., Bennett S.J., Buckley J.G., Harris J.M., Scally A.J. Faster visual reaction times in elite athletes are not linked to better gaze stability. Sci. Rep. 2020;10(1):13216. https://doi.org/10.1038/s41598-020-69975-z
16. Kuan Y.M., Zuhairi N.A., Manan F., Knight V.F., Omar R. Visual reaction time and visual anticipation time between athletes and non-athletes. Malaysian Journal of Public Health Medicine. 2018;1:135–141.
17. Quintana M.S., Román I.R., Calvo A.L., Molinuevo J.S. Perceptual visual skills in young highly skilled basketball players. Percept. Mot. Skills. 2007;104(2):547–561. https://doi.org/10.2466/pms.104.2.547-561
18. Kalberer D., Zagelbaum A., Hersh P., Mellody J., Montgomery K., Sison C.P., Zagelbaum B. Peripheral Awareness and Visual Reaction Time in Professional Football Players in the National Football League (NFL). Optometry & Visual Performance. 2017;5(4):158–163.
19. Loureiro Jr L.F.B., Freitas Jr. P.B. Influence of the performance level in badminton players in neuromotor aspects during a target-pointing task. Revista Brasileira de Medicina do Esporte. 2012;18:203–207. https://doi.org/10.1590/S1517-86922012000300014
20. Steff N., Badau D., Badau A. Study on the Impact of Implementing an Exercise Program Using Fitlight Technology for the Development of Upper Limb Coordinative Abilities in Basketball Players. Sensors. 2024;24(11):3482. https://doi.org/10.3390/s24113482
21. Avedesian J.M., Forbes W., Covassin T., Dufek J.S. Influence of cognitive performance on musculoskeletal injury risk: a systematic review. Am. J. Sports Med. 2022;50(2):554–562. https://doi.org/10.1177/0363546521998081
22. Swanik C.B., Covassin T., Stearne D.J., Schatz P. The relationship between neurocognitive function and noncontact anterior cruciate ligament injuries. Am. J. Sports Med. 2007;35(6):943–948. https://doi.org/10.1177/0363546507299532
23. Pavelka R., Třebický V., Třebická Fialová J., Zdobinský A., Coufalová K., Havlíček J., Tufano J.J. Acute fatigue affects reaction times and reaction consistency in Mixed Martial Arts fighters. PloS one. 2020;15(1):e0227675. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227675
24. Davranche K., Audiffren M., Denjean A. A distributional analysis of the effect of physical exercise on a choice reaction time task. J. Sports Sci. 2006;24(3):323–329. https://doi.org/10.1080/02640410500132165
25. Tsorbatzoudis H., Barkoukis V., Danis A., Grouios G. Physical exertion in simple reaction time and continuous attention of sport participants. Perceptual and motor skills. 1998;86(2):571–576. https://doi.org/10.2466/pms.1998.86.2.571
26. Vartiainen M.V., Holm A., Lukander J., Lukander K., Koskinen S., Bornstein R., Hokkanen L. A novel approach to sports concussion assessment: computerized multilimb reaction times and balance control testing. J. Clin. Exp. Neuropsychol. 2016;38(3):293–307. https://doi.org/10.1080/13803395.2015.1107031
27. Farraye B.T., Simon J.E., Chaput M., Kim H., Monfort S.M., Grooms D.R. Development and Reliability of a Visual-Cognitive Reactive Triple Hop Test. J. Sport Rehabil. 2023;32(7):802–809. https://doi.org/10.1123/jsr.2022-0398
28. Del Rossi G. Evaluating the recovery curve for clinically assessed reaction time after concussion. J. Athl. Train. 2017;52(8):766–770. https://doi.org/10.4085/1062-6050-52.6.02
29. Charron J., Garcia J.E.V., Roy P., Ferland P.-M., Comtois A.S. Physiological responses to repeated running sprint ability tests: a systematic review. Int. J. Exerc. Sci. 2020;13(4):1190. https://doi.org/10.70252/nxqi1037
30. Sullivan J., Roberts S.J., Mckeown J., Littlewood M., McLaren-Towlson C., Andrew M., Enright K. Methods to predict the timing and status of biological maturation in male adolescent soccer players: A narrative systematic review. Plos One. 2023;18(9):e0286768. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0286768
31. Золотарева А.А. Адаптация русскоязычной версии шкалы генерализованного тревожного расстройства (Generalized Anxiety Disorder-7). Консультативная психология и психотерапия. 2023;31(4):31–46. https://doi.org/10.17759/cpp.2023310402
32. Irons J.G., Bassett D.T., Prendergast C.O., Landrum R.E., Heinz A.J. Development and initial validation of the caffeine consumption questionnaire-revised. Journal Caffeine Research. 2016;6(1):20–25. https://doi.org/10.1089/jcr.2015.0012
33. Batista P., Peixoto J., Oliveira-Silva P. An exploratory study about the characterization of caffeine consumption in a Portuguese sample. Behav. Sci. 2022;12(10):386. https://doi.org/10.3390/bs12100386
34. Ricotti L., Rigosa J., Niosi A., Menciassi A. Analysis of balance, rapidity, force and reaction times of soccer players at different levels of competition. PloS One. 2013;8(10):e77264. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0077264.
35. Shabir A., Hooton A., Tallis J., F. Higgins M. The influence of caffeine expectancies on sport, exercise, and cognitive performance. Nutrients. 2018;10(10):1528. https://doi.org/10.3390/nu10101528
36. Schneider R., Grüner M., Heiland A., Keller M., Kujanová Z., Peper M., Riegl M., Schmidt S., Volz P., Walach H. Effects of expectation and caffeine on arousal, well-being, and reaction time. Int. J. Behav. Med. 2006;13:330–339. https://doi.org/10.1207/s15327558ijbm1304_8
37. Wilczyńska D.M., Abrahamsen F., Popławska A., Aschenbrenner P., Dornowski M. Level of anxiety and results of psychomotor tests in young soccer players of different performance levels. Biol. Sport. 2022;39(3):571–577. https://doi.org/10.5114/biolsport.2022.106387
38. Ozan M., Buzdagli Y., Eyipinar C.D., Baygutalp N.K., Yüce N., Oget F., Kan E., Baygutalp F. Does Single or Combined Caffeine and Taurine Supplementation Improve Athletic and Cognitive Performance without Affecting Fatigue Level in Elite Boxers? A Double-Blind, Placebo-Controlled Study. Nutrients. 2022;14(20):4399. https://doi.org/10.3390/nu14204399
39. Główka N., Malik J., Podgórski T., Stemplewski R., Maciaszek J., Ciążyńska J., Zawieja E.E., et al. The dose-dependent effect of caffeine supplementation on performance, reaction time and postural stability in CrossFit – a randomized placebo-controlled crossover trial. J. Int. Soc. Sports Nutr. 2024;21(1):2301384. https://doi.org/10.1080/15502783.2023.2301384
40. Saville C.W., de Morree H., Dundon N.M. Effects of caffeine on reaction time are mediated by attentional rather than motor processes. Psychopharmacology. 2018;235(3):749–759. https://doi.org/10.1007/s00213-017-4790-7
41. Prefaut C., Durand F., Mucci P., Caillaud C. Exerciseinduced arterial hypoxaemia in athletes: a review. Sports Med. 2000;30(1):47–61. https://doi.org/10.2165/00007256-200030010-00005
42. Pun M., Guadagni V., Bettauer K.M., Drogos L.L., Aitken J., Hartmann S.E., et al. Effects on cognitive functioning of acute, subacute and repeated exposures to high altitude. Front. Physiol. 2018;9:1131. https://doi.org/10.3389/fphys.2018.01131
43. Wahl D., Cavalier A.N., LaRocca T.J. Novel strategies for healthy brain aging. Exerc. Sport Sci. Rev. 2021;49(2):115–125. https://doi.org/10.1249/JES.0000000000000242
44. Quan H., Koltai E., Suzuki K., Aguiar Jr A.S., Pinho R., Boldogh I., Berkes I., Radak Z. Exercise, redox system and neurodegenerative diseases. Biochim. Biophys. Acta Mol. Basis of Dis. 2020;1866(10):165778. https://doi.org/10.1016/j.bbadis.2020.165778
45. Djordjevic D., Jakovljevic V., Cubrilo D., Zlatko vic M., Zivkovic V., Djuric D. Coordination between nitric oxide and superoxide anion radical during progressive exercise in elite soccer players. Open Biochem. J. 2010;4:100–106. https://doi.org/10.2174/1874091X01004010100
46. Morís Fernández L., Vadillo M. A. Flexibility in reaction time analysis: many roads to a false positive? R. Soc. Open Sci. 2020;7(2):190831. https://doi.org/10.1098/rsos.190831
47. Green C.S., Bavelier D. Action video game modifies visual selective attention. Nature. 2003;423(6939):534–537. https://doi.org/10.1038/nature01647
48. Klasnja A., Milenovic N., Lukac S., Knezevic A., Klasnja J., Karan Rakic V. The effects of regular physical activity and playing video games on reaction time in adolescents. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2022;19(15):9278. https://doi.org/10.3390/ijerph19159278
49. Ziv G., Lidor R., Levin O. Reaction time and working memory in gamers and non-gamers. Sci. Rep. 2022;12(1):6798. https://doi.org/10.1038/s41598-022-10986-3
50. Chen X., Zhang L., Yang D., Li C., An G., Wang J., et al. Effects of caffeine on event-related potentials and neuropsychological indices after sleep deprivation. Front. Behav. Neurosci. 2020;14:108. https://doi.org/10.3389/fnbeh.2020.0010
Дополнительные файлы
Рецензия
Для цитирования:
Вахидов Т.М., Капралова Е.С., Малякин Г.И., Королева Е.Д., Баранова Д.С., Безуглов Э.Н. Эффект однократного применения высоких доз кофеина на время зрительной реакции юных элитных футболистов в покое и на фоне физической нагрузки разной интенсивности. Спортивная медицина: наука и практика. 2024;14(3):35-45. https://doi.org/10.47529/2223-2524.2024.3.7
For citation:
Vakhidov T.M., Kapralova E.S., Malyakin G.I., Koroleva E.D., Baranova D.S., Bezuglov E.N. The effect of a single high dose of caffeine on the visual reaction time of young elite soccer players at rest and during varying intensities of physical activity. Sports medicine: research and practice. 2024;14(3):35-45. (In Russ.) https://doi.org/10.47529/2223-2524.2024.3.7