مقایسه محتوای مواد معدنی و سطح استخوان بین فوتبالیست های حرفه ای و افراد غیر ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد، گروه آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 مربی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرلنگه، هرمزگان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف تحقیق حاضر مقایسه محتوای مواد معدنی و سطح استخوان بین فوتبالیست‌های حرفه‌ای و افراد غیرورزشکار بود.
روش بررسی: محتوای مواد معدنی و سطح گردن و تروکانتر استخوان ران پای برتر و غیربرتر و مهره‌های کمری (4L-2L)، 15 نفر فوتبالیست حرفه‌ای و 14 فرد سالم غیرورزشکار مورد ارزیابی قرار گرفت. از دستگاه سنجش تراکم مواد معدنی استخوان، ترازو، قدسنج و فرم ثبت سابقه ورزشی و پزشکی جهت جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. داده‌ها از طریق آزمون t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: میزان محتوای مواد معدنی استخوان مهره‌های کمری، پای برتر و غیربرتر فوتبالیست‌های حرفه‌ای (1/2170± 8/68434 و 6/1554± 8/46986 و 8/1694 ±1/48575 گرم) بطور معنی‌داری بیشتر از افراد غیرورزشکار (2/1340± 9/51082 و9/1035± 7/33414 و 8/930 ± 7/34070 گرم) بود (000/0 =P، 3/7 =T، 6/6 =T، 1/7 =(T. بین سطح استخوان مهره‌های کمری، پای برتر و غیربرتر فوتبالیست‌ها (2/51، 4/36، 4/36 سانتی‌متر مربع) و گروه غیرورزشکار (7/48، 2/36، 2/36 سانتیمتر مربع) تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (05/0 P>، 14/0 =T، 1 =T، 7/1 =T).
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که ورزش فوتبال موجب افزایش محتوای مواد معدنی استخوان شده، اما تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر روی سطح استخوانی ندارد. با توجه به اینکه شکل و اندازه استخوان به عنوان یکی از ریسک فاکتورهای خطرزا برای شکستگی استخوان شناخته شده است، پیشنهاد می‌شود که تحقیقات درازمدتی انجام شود تا اثرات فعالیت ورزشی نظیر فوتبال بر سطح استخوان بهتر سنجیده شود.

کلیدواژه‌ها


 
Arabi, A., Tamim, H., Nabulsi, M., Maalouf, J., Khalifé, H., Choucair, M., & El-Hajj Fuleihan, G. (2004). “Sex differences in the effect of body-composition variables on bone mass in healthy children and adolescents”. The American journal of clinical nutrition, 80(5), 1428-1435.
David, A; Greene, A; Geraldine, A; Naughton, A. (2006). “Adaptive skeletal responses to mechanical loading during adolescence”. Sports Medicine, 36: 723-732.
Evans, EM; Prior, BM; Arngrimsson SA, Modlesky CM, Cureton KJ. (2001). “Relation of bone mineral density and content to mineral content and density of the fat-free mass”. Journal of Applied Physiology, 91: 2166-2172.
Haapasalo, H; Kontulainen, S; Sievanen, H; Kannus, P; Jarvinen, M; Vuori, I. (2000). “Exercise-induced bone gain is due to enlargement in bone size without a changé in volumetric bone density: a peripheral quantitative computed tomography study of the upper arms of male tennis players”. Bone, 27: 351-357.
Jarvinen, T; Pajmaki, I; Sievanen, H; Vuohelainen, T; Tuukkanen, J; Jarvinen, M; Kannus, P. (2003). “Femoral neck response to exercise and subsequent deconditioning in young and adult rates”. Journal of Bone and Mineral Research, 18: 1292-1299.
Karlsson, MK. (2004). “Physical activity، skeletal health and fractures in a long term perspective”. Journal of Musculoskeletal Neuron Interact, 4: 12-21.
Nazarian, AB; Khayambashi, K; Rahnama, N; Salamat, MR. (2009). “Comparison of bone mineral density in lumbar spines and femoral bone between professional soccer players and non-athlete subjects”. World Journal of Sport Sciences, 2(2): 106 -111.
Nazarian, AB; Khayambashi, K; Rahnama, N; Salamat, MR. (2010). “Comparison of bone mineral density in dominant and non-dominant leg between soccer players and non-athlete students”. World Journal of Sport Sciences, 3 (1): 28-32.
Nordstrom, A; Olsson, T; Nordstrom, P. (2005). “Bone gained from physical activity and lost through detraining: a longitudinal study in young males”. Osteoporosis International, 16: 835-841.
Pajamaki, I; Kannus P, Vuohelainen PT, Sievanen H, Tuukkanen J, Jarvinen M, Jarvinen T. (2003). “The Bone Gain Induced by Exercise in Puberty Is Not Preserved Through a Virtually Life-Long Deconditioning: A Randomized Controlled Experimental Study in Male Rats”. Journal of Bone and Mineral Research, 18: 544-552.
Petersen, U; Nordstrom, P; Alfredson, H; Henriksson-Larsen, K; Lorentzon, R. (2000). “Effect of high impact activity on bone mass and size in adolescent females: A comparative study between two different types of sports”. Calcified Tissue International, 67: 207-214.
Petersen, A. V., & Petersen, A. V. (2006). Dual Energy X-ray Absorptiometry, or DEXA scanning, is currently the most widely used method to measure bone mineral density. Denmark. Www. gorhams.
Schoenau, E., Neu, C. M., Beck, B., Manz, F., & Rauch, F. (2002). “Bone mineral content per muscle cross‐sectional area as an index of the functional muscle‐bone unit”. Journal of bone and mineral research, 17(6), 1095-1101.
Uzunca, K., Birtane, M., Durmus-Altun, G., & Ustun, F. (2005). “High bone mineral density in loaded skeletal regions of former professional football (soccer) players: what is the effect of time after active career?.” British journal of sport medicine, 39(3), 154-157.
Vicente-Rodriguez, G., Dorado, C., Perez-Gomez, J., Gonzalez-Henriquez, J. J., & Calbet, J. A. L. (2004). “Enhanced bone mass and physical fitness in young female handball players”. Bone, 35(5), 1208-1215.
Vincent-Rodriguez, G; Ara, I; Perez-Gomez, J; Serrano Sanchez, JA; Dorado, C; Calbet, JA. (2004). “High femoral bone mineral density accretion in prepubertal soccer players”. Médicine and Science in Sport and Exercice, 36: 1789-1795.
Vincent-Rodriguez, G; Jimenez-Romirez, J; Ara, I; Serrano-Sanchez, JA; Dorado, C; Calbet, JA. (2003). “Enhanced bone mass and physical fitness in prepubescent footballers”. Journal of Bone, 33: 853-859.
Wittich, A; Mautalen, CA; Oliveri, MB; Bagur, A; Somoza, F; Rotemberg, E. (1998). “Professional soccer players have a markedly greater skeletal mineral content, density and size than age and BMI matched controls”. Calcified Tissue International, 63: 112-117.
Zanker, CL; Gannon, L; Cooke, CB; Gee, KL; Oldroyd, B; Truscott, JG. (2003). “Differences in bone density, body composition, physical activity, and diet between child gymnasts and untrained children 7-8 years of age”. Journal of Bone Mineral Research, 18: 1043-1050.