<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Human Physiology</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Human Physiology</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Физиология человека</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0131-1646</issn><issn publication-format="electronic">3034-6150</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">664079</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0131164623700303</article-id><article-id pub-id-type="edn">XBMHRL</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Dynamics of TP, HF-, LF- and VLF- Waves of the Cardiointervalogram (in Clinostasis Conditions) of an Elite Ski Racer in the Preparatory, Competitive and Transitional Periods, Depending on the Volume and Intensity of Training Loads</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Динамика <italic>TP</italic>, <italic>HF</italic>-, <italic>LF</italic>- И <italic>VLF</italic>-волн кардиоинтервалограммы (в условиях клиностаза) элитного лыжника-гонщика в подготовительном, соревновательном и переходном периодах в зависимости от объема и интенсивности тренировочных нагрузок</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kataev</surname><given-names>D. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Катаев</surname><given-names>Д. А.</given-names></name></name-alternatives><email>den.cataev2014@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Tsirkin</surname><given-names>V. I.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Циркин</surname><given-names>В. И.</given-names></name></name-alternatives><email>esbartsirkin@list.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Zavalin</surname><given-names>N. S.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Завалин</surname><given-names>Н. С.</given-names></name></name-alternatives><email>trukhinasvetlana@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff4"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Morozova</surname><given-names>M. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Морозова</surname><given-names>М. А.</given-names></name></name-alternatives><email>trukhinasvetlana@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Trukhin</surname><given-names>A. N.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Трухин</surname><given-names>А. Н.</given-names></name></name-alternatives><email>trukhinasvetlana@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Trukhina</surname><given-names>S. I.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Трухина</surname><given-names>С. И.</given-names></name></name-alternatives><email>trukhinasvetlana@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Vyatka State University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО Вятский государственный университет</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Federation of Cross-Country Skiing of the Republic of Tatarstan</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Федерация лыжных гонок Республики Татарстан</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff3"><aff><institution xml:lang="en">Kazan State Medical University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Казанский государственный медицинский университет</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff4"><aff><institution xml:lang="en">Kirov State Medical University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО Кировский государственный медицинский университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-09-01" publication-format="electronic"><day>01</day><month>09</month><year>2023</year></pub-date><volume>49</volume><issue>5</issue><fpage>87</fpage><lpage>100</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-02-25"><day>25</day><month>02</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2023, Д.А. Катаев, В.И. Циркин, Н.С. Завалин, М.А. Морозова, А.Н. Трухин, С.И. Трухина</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2023, Д.А. Катаев, В.И. Циркин, Н.С. Завалин, М.А. Морозова, А.Н. Трухин, С.И. Трухина</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Д.А. Катаев, В.И. Циркин, Н.С. Завалин, М.А. Морозова, А.Н. Трухин, С.И. Трухина</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Д.А. Катаев, В.И. Циркин, Н.С. Завалин, М.А. Морозова, А.Н. Трухин, С.И. Трухина</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0131-1646/article/view/664079">https://journals.eco-vector.com/0131-1646/article/view/664079</self-uri><abstract xml:lang="en"><p id="idm45181323659328">In order to study the mechanisms of adaptation to loads requiring high endurance, the 27-year-old master of Sports of Russia in cross-country skiing repeatedly recorded a cardiointervalogram (CIG) under clinostasis conditions, estimating TP, absolute power (mc<sup>2</sup>) of LF-, HF- and VLF-waves and the relative (as a percentage of TP) power of these waves, i.e. LF%, HF% and VLF%. They were compared with the volume (V<sub>km</sub>, V<sub>min</sub>) and intensity (N<sub>hr</sub>) of training loads. The volume of loads was maximum in the preparatory period (21 km/day) and it is minimal in the transition period (18 km/day), and their intensity throughout the annual cycle was stable (working pulse – 120–121 beats/min). With the change in the volume of loads, the values of the KIG indicators also changed. So, in the preparatory period, the medians of TP, the power of HF-, LF- and VLF-waves, as well as VLF% increase; in this period, with an increase in the volume of loads (V<sub>km</sub>), the values of VLF% increase. In the competitive period, the medians of TP, the power of HF-, LF- and VLF-waves and VLF% remain at a high level. In the transition period, the median of TP, the power HF-, LF- and VLF-waves, as well as LF% and VLF%, but the median of HF% increases. For the annual cycle, a direct dependence of the median of TP on the volume of loads (V<sub>km</sub>) and the median power of VLF waves on the volume (V<sub>km</sub>) and intensity (N<sub>hr</sub>) of the load was revealed. It is postulated that the values of TP, HF-, LF-, and VLF-waves, as well as VLF% (in clinostasis) reflect the influence of the Cholinergic system on the heart, while VLF% probably reflects the intensity of synthesis of non-neuronal heart’s acetylcholine, and the values of LF% and HF% reflect the formation of anxiety in connection with upcoming starts.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p id="idm45181323628944">С целью изучения механизмов адаптации к нагрузкам, требующим высокой выносливости, у 27-летнего мастера спорта России по лыжным гонкам многократно в условиях клиностаза регистрировали кардиоинтервалограммму (КИГ), оценивая общую мощность спектра (<italic>TP</italic>), абсолютную мощность (мс<sup>2</sup>) <italic>LF</italic>-, <italic>НF</italic>- и <italic>VLF</italic>-волн и относительную (в процентах к <italic>TP</italic>) мощность этих волн, т.е. <italic>LF</italic>%, <italic>НF</italic>% и <italic>VLF</italic>%. Их сопоставляли с объемом (<italic>V</italic><sub>км</sub>, <italic>V</italic><sub>мин</sub>) и интенсивностью (<italic>N</italic><sub>ЧСС</sub>) тренировочных нагрузок. Объем нагрузок был максимален в подготовительном периоде (21 км/день) и минимален в переходном периоде (18 км/день), а их интенсивность на протяжении годового цикла была стабильной (рабочий пульс – 120–121 уд./мин). С изменением объема нагрузок менялись и величины показателей КИГ. Так, в подготовительном периоде возрастают медианы <italic>TP</italic>, мощности <italic>НF</italic>-, <italic>LF</italic>- и <italic>VLF</italic>-волн, а также <italic>VLF</italic>%; в этом периоде с повышением объема нагрузок (<italic>V</italic><sub>км</sub>) возрастают значения <italic>VLF</italic>%. В соревновательном периоде сохраняются на высоком уровне медианы <italic>TP</italic>, мощности <italic>НF</italic>-, <italic>LF</italic>- и <italic>VLF</italic>-волн и <italic>VLF</italic>%. В переходном периоде снижаются медианы <italic>TP</italic>, мощности <italic>НF</italic>-, <italic>LF</italic>- и <italic>VLF</italic>-волн, а также <italic>LF</italic>% и <italic>VLF</italic>% и возрастает медиана <italic>НF</italic>%. Для годичного цикла выявлена прямая зависимость медианы <italic>TP</italic> от объема нагрузок (<italic>V</italic><sub>км</sub>) и медианы мощности <italic>VLF</italic>-волн от объема (<italic>V</italic><sub>км</sub>) и интенсивности (<italic>N</italic><sub>ЧСС</sub>) нагрузки. Предполагается, что величины <italic>TP</italic>, <italic>НF</italic>-, <italic>LF</italic>- и <italic>VLF</italic>-волн, а также <italic>VLF</italic>% (в условиях клиностаза) отражают влияние парасимпатического отдела автономной нервной системы на сердце, при этом <italic>VLF</italic>%, вероятно, отражает интенсивность синтеза кардиомиоцитами ненейонального ацетилхолина, а значения <italic>LF</italic>% и <italic>HF</italic>% отражают формирование состояния тревожности в связи с предстоящими стартами.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>cross-country skiing</kwd><kwd>adaptation to physical exertion</kwd><kwd>autonomous nervous system</kwd><kwd>heart rate variability</kwd><kwd>total spectrum power</kwd><kwd>absolute and relative power of HF-</kwd><kwd>LF- and VLF-waves</kwd><kwd>periods of the annual cycle of skiers.</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>лыжные гонки</kwd><kwd>адаптация к физическим нагрузкам</kwd><kwd>автономная нервная система</kwd><kwd>вариабельность сердечного ритма</kwd><kwd>общая мощность спектра</kwd><kwd>абсолютная и относительная мощность <italic>HF</italic>-</kwd><kwd><italic>LF</italic>- и <italic>VLF</italic>-волн</kwd><kwd>периоды годичного цикла лыжников.</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>MacInnis M.J., Gibala M.J. Physiological adaptations to interval training and the role of exercise intensity // J. Physiol. 2017. V. 595. № 9. P. 2915.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>D’Souza A., Sharma S., Boyett M.R. CrossTalk opposing view: bradycardia in the trained athlete is attributable to a downregulation of a pacemaker channel in the sinus node // J. Physiol. 2015. V. 593. № 8. P. 1749.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Михайлов В.М. Вариабельность ритма сердца (новый взгляд на старую парадигму). Иваново: ООО “Нейрософт”, 2017. 516 с.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>de Geus E.J.C., Gianaros P.J., Brindle R.C. et al. Should heart rate variability be “corrected” for heart rate? Biological, quantitative, and interpretive considerations // Psychophysiology. 2019. V. 56. № 2. P. e13287.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Hayano J., Yuda E. Pitfalls of assessment of autonomic function by heart rate variability // J. Physiol. Anthropol. 2019. V. 38. № 1. P. 3.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Catai A.M., Pastre C.M., Godoy M.F. et al. Heart rate variability: are you using it properly? Standardisation check list of procedures // Braz. J. Phys. Ther. 2020. V. 24. № 2. P. 91.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Perrone M.A., Volterrani M., Manzi V. et al. Heart rate variability modifications in response to different types of exercise training in athletes // J. Sports. Med. Phys. Fitness. 2021. V. 61. № 10. P. 1411.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Schäfer D., Gjerdalen G.F., Solberg E.E. et al. Sex differences in heart rate variability: a longitudinal study in international elite cross-country skiers // Eur. J. Appl. Physiol. 2015. V. 115. № 10. P. 2107.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Гаврилова Е.А. Спорт, стресс, вариабельность: монография. М.: Спорт, 2015. 168 с.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Шлык Н.И., Лебедев А.С., Вершинина О.С. Оценка качества тренировочного процесса у лыжников-гонщиков и биатлонистов по результатам ежедневных исследований вариабельности сердечного ритма // Наука и спорт: современные тенденции. 2019. Т. 7. № 2. С. 92. Shlyk N.I., Lebedev A.S., Vershinina O.S. Assessment of training process quality of cross-country skiers and biathletes by the results of the daily researches of heart rate variability // Science and Sport: Current Trends. 2019. V. 7. № 2. P. 92.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Schmitt L., Bouthiaux S., Millet G.P. Eleven years' monitoring of the world’s most successful male biathlete of the last decade // Int. J. Sports Physiol. Perform 2020. V. 16. № 6. P. 900.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Литвин Ф.Б., Аносов И.П., Асямолов П.О. и др. Сердечный ритм и система микроциркуляции у лыжников в предсоревновательном периоде спортивной подготовки // Вестник Удмуртского университета. Серия Биология. Науки о Земле. 2012. № 1. С. 67. Litvin F.B., Anosov I.P., Asyamolov P.O. et al. Warm rhythm and system of microcirculation at skiers in the precompetitive period of sports preparation // Bulletin of Udmurt University. Series Biology. Earth Sciences. 2012. № 1. Р. 67.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Шлык Н.И. Нормативы вариационного размаха кардиоинтервалов в покое и ортостазе при разных типах регуляции у лыжников-гонщиков в тренировочном процессе // Наука и спорт: современные тенденции. 2021. Т. 9. № 4. С. 35. Shlyk N.I. Standards of the variational range of cardiac intervals at rest and during an orthostatic challenge with different types of regulation in ski racers in the training process // Science and Sport: Current Trends. 2021. V. 9. № 4. Р. 35.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Fazackerley L.F., Fell J.W., Kitic C.M. The effect of an ultra-endurance running race on heart rate variability // Eur. J. Appl. Physiol. 2019. V. 119. № 9. P. 2001.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Pla R., Aubry A., Resseguier N. et al. Training Organization, physiological profile and heart rate variability changes in an open-water world champion // Int. J. Sports. Med. 2019. V. 40. № 8. P. 519.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Tønnessen E., Sylta Ø., Haugen T.A. et al. The road to gold: training and peaking characteristics in the year prior to a gold medal endurance performanc // PLoS One. 2014. V. 9. № 7. P. e101796.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Sandbakk Ø., Holmberg H.C. Physiological capabilities and training regimen of elite cross-country skiers: approaching the upper limits of human endurance // Int. J. Sports. Physiol. Perform. 2017. V. 12. № 8. P. 1003.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Solli G.S., Tønnessen E., Sandbakk Ø. The training characteristics of the world’s most successful female cross-country skier // Front. Physiol. 2017. V. 8. P. 1069.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Torvik P.Ø., Solli G.S., Sandbakk Ø. Training characteristics of world-class male Long-distance runners // Front. Sports. Act. Living. 2021. V. 3. P. 641389.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Баталов А.Г., Бурдина М.Е. Подходы к моделированию индивидуальных целевых систем соревнований лыжниц-гонщиц в периоды подготовки к олимпийским зимним играм и чемпионатам мира / Материалы Всероссийской научно-практической конференции “Актуальные вопросы подготовки лыжников-гонщиков высокой квалификации” 17– 20 мая 2011 г. Смоленск: СГАФКСТ, 2001. С. 21.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Грушин А.А. Спортивная подготовка высококвалифицированных лыжниц-гонщиц на стадии максимальной реализации спортивных достижений / Учебное пособие для самосоятельной работы студентов. М.: Физическая культура, 2014. 106 с.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Ландырь А.П., Ачкасов Е.Е. Мониторинг частоты сердечных сокращений в управлении тренировочным процессом в физической культуре и спорте. М.: Спорт, 2018. С. 54.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Stöggl T.L., Hertlein M., Brunauer R. et al. Pacing, exercise intensity, and technique by performance level in long-distance cross-country skiing // Front. Physiol. 2020. V. 11. P. 17.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Seiler S. What is best practice for training intensity and duration distribution in endurance athletes? // Int. J. Sports. Physiol. Perform. 2010. V. 5. № 3. P. 276.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>West S.W., Clubb J., Torres-Ronda L. et al. More than a metric: how training load is used in elite sport for athlete management // Int. J. Sports. Med. 2021. V. 42. № 4. P. 300.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Calbet J.A., Jensen-Urstad M., van Hall G. et al. Maximal muscular vascular conductances during whole body upright exercise in humans // J. Physiol. 2004. V. 558. № 1. P. 319.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Martin S.A., Hadmaș R.M. Individual adaptation in cross-country skiing based on tracking during training conditions // Sports (Basel). 2019. V. 7. № 9. P. 211.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Tønnessen E., Hisdal J., Ronnestad B.R. Influence of interval training frequency on time-trial performance in elite endurance athletes // Int. J. Environ. Res. Public. Health. 2020. V. 17. № 9. P. 3190.</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Стентон Г. Медико-биологическая статистика / Пер. с англ. М.: Практика, 1998. 459 с.</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Викулов А.Д., Бочаров М.В., Каунина Д.В., Бойков В.Л. Регуляция сердечной деятельности у спортсменов высокой квалификации // Вестник спортивной науки. 2017. № 2. С. 31. Vikulov A.D., Bocharov M.V., Kaunina D.V., Bojkov V.L. [Regulation of cardiac activity in highly qualified athletes] // Vestnik Sportivnoj Nauki. 2017. № 2. Р. 31.</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Kučera M., Hrabovská A. [Cholinergic system of the heart] // Ceska Slov. Farm. 2015. V. 64. № 6. P. 254.</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Lewartowski B., Mackiewicz U. The non-neuronal heart’s acetylcholine in health and disease // J. Physiol. Pharmacol. 2015. V. 66. № 6. P. 773.</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>Roy A., Dakroub M., Tezini G.C. et al. Cardiac acetylcholine inhibits ventricular remodeling and dysfunction under pathologic conditions // FASEB J. 2016. V. 30. № 2. P. 688.</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>Saw E.L., Kakinuma Y., Fronius M., Katare R. The non-neuronal cholinergic system in the heart: A comprehensive review // J. Mol. Cell. Cardiol. 2018. V. 125. P. 129.</mixed-citation></ref><ref id="B35"><label>35.</label><mixed-citation>Kakinuma Y. Characteristic effects of the cardiac non-neuronal acetylcholine system augmentation on brain functions // Int. J. Mol. Sci. 2021. V. 22. № 2. P. 545.</mixed-citation></ref><ref id="B36"><label>36.</label><mixed-citation>Bader S., Klein J., Diener M. Choline acetyltransferase and organic cation transporters are responsible for synthesis and propionate-induced release of acetylcholine in colon epithelium // Eur. J. Pharmacol. 2014. V. 733. P. 23.</mixed-citation></ref><ref id="B37"><label>37.</label><mixed-citation>Kim G.-M., Woo J.-M. Determinants for Heart Rate Variability in a Normal Korean Population // J. Korean Med. Sci. 2011. V. 26. № 10. P. 1293.</mixed-citation></ref><ref id="B38"><label>38.</label><mixed-citation>Takabatake N., Nakamura H., Minamihaba O. et al. A nove pathophysiological phenomenon in cachexic patient with chronic obstructive pulmonary disease: the relationship between the circadian rhythm of circulation leptin and very low frequency component of heart rate variability // Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2001. V. 163. № 6. P. 1314.</mixed-citation></ref><ref id="B39"><label>39.</label><mixed-citation>Воронина Г.А., Ефремова Р.И. Особенности вариабельности сердечного ритма юных лыжников в зависимости от периода спортивной подготовки / Вариабельность сердечного ритма: Теоретические аспекты и практическое применение // Материалы V Всерос. симпоз. с междунар. участием, Ижевск, 26–28 октября 2011 г. Ижевск: УдГУ, 2011. С. 235.</mixed-citation></ref><ref id="B40"><label>40.</label><mixed-citation>Циркин В.И., Трухин А.Н., Трухина С.И. Холин- и моноаминергические трансмиттерные системы в норме и патологии. Киров: ВятГУ, 2020. 292 с.</mixed-citation></ref><ref id="B41"><label>41.</label><mixed-citation>MacInnis M.J., Gibala M.J. Physiological adaptations to interval training and the role of exercise intensity // J. Physiol. 2017. V. 595. № 9. P. 2915.</mixed-citation></ref><ref id="B42"><label>42.</label><mixed-citation>Chen C.C.W., Erlich A.T., Hood D.A. Role of Parkin and endurance training on mitochondrial turnover in skeletal muscle // Skelet. Muscle. 2018. V. 8. № 1. P. 10.</mixed-citation></ref><ref id="B43"><label>43.</label><mixed-citation>Granata C., Jamnick N.A., Bishop D.J. Principles of exercise prescription, and how they influence exercise-induced changes of transcription factors and other regulators of mitochondrial biogenesis // Sports. Med. 2018. V. 48. № 7. P. 1541.</mixed-citation></ref><ref id="B44"><label>44.</label><mixed-citation>Cheng A.J., Jude B., Lanner J.T. Intramuscular mechanisms of overtraining // Redox. Biol. 2020. V. 35. P. 101480.</mixed-citation></ref><ref id="B45"><label>45.</label><mixed-citation>Mesquita P.H.C., Vann C.G., Phillips S.V. et al. Skeletal muscle ribosome and mitochondrial biogenesis in response to different exercise training modalities // Front. Physiol. 2021. V. 12. P. 725866.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
