Аналіз дослідницьких тенденцій щодо вивчення високоінтенсивних інтервальних тренувань та оксидативного стресу: Бібліометричний аналіз (2003-2024)
DOI:
https://doi.org/10.17309/tmfv.2025.2.23Ключові слова:
високоінтенсивне інтервальне тренування, оксидативний стрес, фізичні вправи, бібліометріяАнотація
Історія питання. Оксидативний стрес, індукований фізичними вправами, який часто виникає внаслідок виконання високоінтенсивних інтервальних тренувань (ВIIT), може викликати короткострокове зниження результативності через зміни у функціонуванні клітин та ДНК. Враховуючи цей факт, маркери оксидативного стресу привертають підвищену увагу через їхню потенційну роль у зниженні ризиків та поліпшенні показників індивідуальної результативності.
Мета дослідження. Дослідження мало на меті сприяти дослідникам і практикам у розумінні сучасних наукових тенденцій та вивченні подальших напрямків досліджень у галузі оксидативного стресу та ВIIT.
Матеріали та методи. У статті представлено комплексний бібліометричний огляд та візуалізацію досліджень з вивчення оксидативного стресу під час виконання ВІІТ, що включає аналіз 192 публікацій з наукометричної бази даних Scopus. З метою отримання даних було обрано базу даних Scopus з огляду на її авторитетність як бази даних цитування Elsevier, високу якість рецензованих робіт та чотири метрики: h-індекс, CiteScore, SCImago Journal Rank (SJR) та Source Normalized Impact per Paper (SNIP).
Результати. Використовуючи різні інструменти візуалізації для аналізу робіт авторитетних науковців, організацій та ключових слів, у статті визначено провідні публікації та ключові дослідницькі кластери щодо вивчення оксидативного стресу в умовах ВІІТ.
Висновки. Шляхом проведення аналізів цитування та коцитування посилань, дослідження висвітлює основні теми наукових робіт та новітні тенденції, пов’язані із оксидативним стресом під час виконання ВІІТ.
Завантаження
Посилання
Sarkar, S., Debnath, M., Das, M., Bandyopadhyay, A., Dey, S. K., & Datta, G. (2021). Effect of high intensity interval training on antioxidant status, inflammatory response and muscle damage indices in endurance team male players. Apunts Sports Medicine, 56(210), 100352. https://doi.org/10.1016/j.apunsm.2021.100352 DOI: https://doi.org/10.1016/j.apunsm.2021.100352
Alansare, A., Alford, K., Lee, S., Church, T., & Jung, H.C. (2018). The effects of high-intensity interval training vs. moderate-intensity continuous training on heart rate variability in physically inactive adults. International journal of environmental research and public health, 15(7), 1508. https://doi.org/10.3390/ijerph15071508 DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph15071508
Petersen, B.A., Hastings, B., & Gottschall, J.S. (2016). High intensity interval cycling improves physical fitness in trained adults. Journal of Fitness Research, 5(1), 39-47. RI: 99449664102621
Thompson, W.R. (2017). Worldwide survey of fitness trends for 2018: the CREP edition. ACSM’s Health & Fitness Journal, 21(6), 10-9. https://doi.org/10.1249/fit.0000000000000341 DOI: https://doi.org/10.1249/FIT.0000000000000341
Laursen, P. B., & Jenkins, D. G. (2002). The Scientific Basis for High-Intensity Interval Training. Sports Medicine, 32(1), 53-73. https://doi.org/10.2165/00007256-200232010-00003 DOI: https://doi.org/10.2165/00007256-200232010-00003
Gibala, M. J., & McGee, S. L. (2008). Metabolic adaptations to short-term high-intensity interval training: a little pain for a lot of gain? Exercise and sport sciences reviews, 36(2), 58-63. https://doi.org/10.1097/jes.0b013e318168ec1f DOI: https://doi.org/10.1097/JES.0b013e318168ec1f
Sies, H. (2020). Oxidative stress: concept and some practical aspects. Antioxidants, 9(9), 852. https://doi.org/10.3390/antiox9090852 DOI: https://doi.org/10.3390/antiox9090852
Oxidative Stress | MODRN. (n.d.). https://modrn.yale.edu/education/undergraduate-curriculum/modrn-u-modules/oxidative-stress
Harman, D. (1956). Aging: A Theory Based on Free Radical and Radiation Chemistry. Journal of Gerontology, 11(3), 298-300. https://doi.org/10.1093/geronj/11.3.298 DOI: https://doi.org/10.1093/geronj/11.3.298
Forsberg, L., De Faire, U., & Morgenstern, R. (2001). Oxidative Stress, Human Genetic Variation, and Disease. Archives of Biochemistry and Biophysics, 389(1), 84-93. https://doi.org/10.1006/abbi.2001.2295 DOI: https://doi.org/10.1006/abbi.2001.2295
Gutteridge, J. M. C., Mumby, S., Koizumi, M., & Taniguchi, N. (1996). “Free” Iron in Neonatal Plasma Activates Aconitase: Evidence for Biologically Reactive Iron. Biochemical and Biophysical Research Communications, 229(3), 806–809. https://doi.org/10.1006/bbrc.1996.1884 DOI: https://doi.org/10.1006/bbrc.1996.1884
Halliwell, B. (1996). Free radicals, proteins and DNA: Oxidative damage versus redox regulation. Biochemical Society Transactions, 24(4), 1023-1027. https://doi.org/10.1042/bst0241023 DOI: https://doi.org/10.1042/bst0241023
Pham-Huy, L. A., He, H., & Pham-Huy, C. (2008). Free radicals, antioxidants in disease and health. International journal of biomedical science: IJBS, 4(2), 89 DOI: https://doi.org/10.59566/IJBS.2008.4089
Cooper, C. E., Vollaard, N. B. J., Choueiri, T., & Wilson, M. T. (2002). Exercise, free radicals and oxidative stress. Biochemical Society Transactions, 30(2), 280-285. https://doi.org/10.1042/bst0300280 DOI: https://doi.org/10.1042/bst0300280
Sidhu, A. K., Singh, H., Virdi, S. S., & Kumar, R. (2020). A bibliometric analysis on job stress using visualizing network. Journal of Content Community and Communication, 12, 21–29. https://doi.org/10.31620/jccc.12.20/04 DOI: https://doi.org/10.31620/JCCC.12.20/04
You, Y., Li, W., Liu, J., Li, X., Fu, Y., & Ma, X. (2021). Bibliometric Review to Explore Emerging High-Intensity Interval Training in Health Promotion: A New Century picture. Frontiers in Public Health, 9. https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.697633. DOI: https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.697633
Ramos, J. S., Dalleck, L. C., Tjonna, A. E., Beetham, K. S., & Coombes, J. S. (2015). The Impact of High-Intensity Interval Training Versus Moderate-Intensity Continuous Training on Vascular Function: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Medicine, 45(5), 679-692. https://doi.org/10.1007/s40279-015-0321-z DOI: https://doi.org/10.1007/s40279-015-0321-z
Jelleyman, C., Yates, T., O’Donovan, G., Gray, L. J., King, J. A., Khunti, K., & Davies, M. J. (2015). The effects of high‐intensity interval training on glucose regulation and insulin resistance: a meta‐analysis. Obesity reviews, 16(11), 942-961. https://doi.org/10.1111/obr.12317 DOI: https://doi.org/10.1111/obr.12317
Papadopoulou, S. K. (2020). Sarcopenia: a contemporary health problem among older adult populations. Nutrients, 12(5), 1293. https://doi.org/10.3390/nu12051293 DOI: https://doi.org/10.3390/nu12051293
Malinowski, B., Zalewska, K., Węsierska, A., Sokołowska, M. M., Socha, M., Liczner, G., ... & Wiciński, M. (2019). Intermittent fasting in cardiovascular disorders—an overview. Nutrients, 11(3), 673. https://doi.org/10.3390/nu11030673 DOI: https://doi.org/10.3390/nu11030673
Mahalakshmi, B., Maurya, N., Lee, S. D., & Bharath Kumar, V. (2020). Possible neuroprotective mechanisms of physical exercise in neurodegeneration. International journal of molecular sciences, 21(16), 5895. https://doi.org/10.3390/ijms21165895 DOI: https://doi.org/10.3390/ijms21165895
Bogdanis, G. C., Stavrinou, P., Fatouros, I. G., Philippou, A., Chatzinikolaou, A., Draganidis, D., ... & Maridaki, M. (2013). Short-term high-intensity interval exercise training attenuates oxidative stress responses and improves antioxidant status in healthy humans. Food and Chemical Toxicology, 61, 171-177. https://doi.org/10.1016/j.fct.2013.05.046 DOI: https://doi.org/10.1016/j.fct.2013.05.046
Flockhart, M., Nilsson, L. C., Tais, S., Ekblom, B., Apró, W., & Larsen, F. J. (2021). Excessive exercise training causes mitochondrial functional impairment and decreases glucose tolerance in healthy volunteers. Cell metabolism, 33(5), 957-970. https://doi.org/10.1016/j.cmet.2021.02.017 DOI: https://doi.org/10.1016/j.cmet.2021.02.017
Hull, J. H., Loosemore, M., & Schwellnus, M. (2020). Respiratory health in athletes: facing the COVID-19 challenge. The Lancet Respiratory Medicine, 8(6), 557-558. https://doi.org/10.1016/s2213-2600(20)30175-2 DOI: https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30175-2
Huang, W. C., Wei, C. C., Huang, C. C., Chen, W. L., & Huang, H. Y. (2019). The beneficial effects of Lactobacillus plantarum PS128 on high-intensity, exercise-induced oxidative stress, inflammation, and performance in triathletes. Nutrients, 11(2), 353. https://doi.org/10.3390/nu11020353 DOI: https://doi.org/10.3390/nu11020353
Downloads
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2025 Anshul Meena, Pradeep Singh Chahar, Jagdeep Singh

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:
- Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

