The Journal of Visualized Experiments (JoVE) is a peer reviewed, PubMed-indexed video journal. Our mission is to increase the productivity of scientific research.
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1Laboratory of Applied Nutrition, School of Physical Education and Sport, University of Sao Paulo, 2Aerobic Performance Research Group, School of Physical Education and Sport, University of Sao Paulo, 3Laboratory of Neuromuscular Adaptations to Strength Training, School of Physical Education and Sport, University of Sao Paulo, 4Martial Arts and Combat Sports Research Group, School of Physical Education and Sport, University of Sao Paulo
Artioli, G. G., Bertuzzi, R. C., Roschel, H., Mendes, S. H., Lancha Jr., A. H., Franchini, E. Determining the Contribution of the Energy Systems During Exercise. J. Vis. Exp. (61), e3413, doi:10.3791/3413 (2012).
Uno degli aspetti più importanti della richiesta metabolica è il contributo relativo dei sistemi energetici per l'energia totale necessaria per una data attività fisica. Anche se alcuni sport sono relativamente facili da riprodurre in laboratorio (per esempio, corsa e ciclismo), una serie di sport sono molto più difficili da riprodurre e studiato in situazioni controllate. Questo metodo presenta come valutare il contributo differenziale dei sistemi energetici in sport che sono difficile imitare in condizioni controllate di laboratorio. I concetti qui illustrati possono essere adattati a qualsiasi sport.
Le seguenti variabili fisiologiche saranno necessari: resto il consumo di ossigeno, consumo di ossigeno esercizio, dopo l'esercizio fisico il consumo di ossigeno, la concentrazione plasmatica di lattato di riposo e post-esercizio picco di lattato plasma. Per calcolare il contributo del metabolismo aerobico, è necessario il consumo di ossigeno a riposo e durante l'esercizio. Utilizzando l'metodo trapezoidale, calcolare l'area sotto la curva di consumo di ossigeno durante l'esercizio, sottraendo la zona corrispondente al consumo di ossigeno resto. Per calcolare il contributo del metabolismo anaerobico alactic, il post-esercizio curva di consumo di ossigeno deve essere regolata ad un mono o bi-esponenziale modello (scelto da quello che meglio si adatta). Quindi, utilizzare i termini di equazione adattata per calcolare il metabolismo anaerobico alactic, come segue: ATP-CP metabolismo = A 1 (mL s -1.) Xt 1 (s). Infine, per calcolare il contributo del sistema lattico anaerobico, moltiplicare lattato plasmatico di picco 3 e dalla massa corpo dell'atleta (il risultato di mL viene poi convertito in L e in kJ).
Il metodo può essere usato per esercizio sia continua e intermittente. Questo è un approccio interessante in quanto può essere adattato per esercizi e sportivi che sono difficili da imitato in ambienti controllati. Inoltre, questo è il solovailable metodo in grado di distinguere il contributo dei tre sistemi energetici diversi. Pertanto, il metodo consente lo studio di sport con grande somiglianza a situazioni reali, fornendo desiderabile validità ecologica allo studio.
Introduzione
L'energia necessaria per sostenere uno sforzo fisico proviene da due fonti metaboliche: metabolismo aerobico e anaerobico. Mentre il metabolismo aerobico è più efficiente del metabolismo anaerobico (cioè, produce una maggiore quantità di ATP per mole di substrato), produzione di energia tramite il metabolismo anaerobico in grado di fornire una elevata quantità di energia in un periodo di tempo molto breve. Questo può essere decisivo per qualsiasi situazione che richiede movimenti estremamente veloci.
Ogni sport ha caratteristiche specifiche in termini di abilità motorie che conferiscono particolari esigenze fisiologiche e metaboliche per quel particolare sport. L'aspetto più importante la richiesta metabolica è il contributo relativo dei sistemi energetici per l'energia totale necessaria per l'attività. Per determinare la domanda specifica di ogni sport è fondamentale per lo sviluppo di modelli di formazione ottimizzati, strategie nutrizionali e ausili ergogenici che possono massimizzare unaprestazioni thletic.
Alcuni sport sono relativamente facili da riprodurre in laboratorio, quindi è possibile creare un ambiente controllato in cui gli atleti possono essere valutati. Questo è il caso di corsa e la bicicletta, per esempio. Movimenti prevedibili comporre questi sport e, quindi, sono facili da studiare. Utilizzando alcune attrezzature semplici, è possibile simulare abbastanza esattamente gli stessi movimenti che gli atleti si esibiscono in situazioni reali, quali la formazione e concorsi. Infatti, questi sport sono stati più ampiamente studiato dagli scienziati di esercizio e ha beneficiato di una letteratura più completo ed affidabile scientifica.
D'altra parte, un certo numero di sport sono molto più difficili da riprodurre in laboratorio. Questi sport sono imprevedibili e in funzione delle azioni del partner (s) e l'avversario (s). Questo porta ad una incapacità di riprodurre fedelmente le condizioni di concorrenza in laboratorio e l'incapacità di assess questi atleti in campo sia durante la formazione o la concorrenza. Forse a causa di questi problemi, che hanno ricevuto molta meno attenzione dagli scienziati. Questo è il caso della maggior parte degli sport di squadra e molti sport individuali 1.
Considerando questi aspetti, abbiamo voluto descrivere come valutare il contributo differenziale dei sistemi energetici nello sport che sono difficili da riprodurre in condizioni controllate di laboratorio. Perché il judo è uno sport molto complesso e imprevedibile, useremo judo come esempio. Tuttavia, i concetti mostrati qui può essere adattata a un numero di discipline sportive.
1. Misurazioni fisiologiche a riposo
2. Misurazioni fisiologiche durante l'allenamento
3. Misurazioni fisiologiche dopo l'esercizio
4. Campioni di sangue di trasformazione e Peak Determinazione plasmatica del lattato
5. Calcoli



6. Risultati rappresentativi
Figura 2 illustra una curva rappresentativa di consumo di ossigeno a riposo, durante l'esercizio e dopo l'esercizio. Nelutilizzato in questo esempio, gli atleti eseguito tre diverse tecniche di judo (o-uchi-gari, harai-goshi e seoi-nage) per cinque minuti un tiro ogni 15 s) 8. Questa è una tipica risposta all'esercizio intermittente. Dopo i calcoli, abbiamo ottenuto i risultati finali relative al contributo dei sistemi di energia durante gli esercizi di Judo (Tabella 1).
Ulteriori risultati rappresentativi sono illustrati nella tabella 2. In questo esempio, rocciatori interne di diversi livelli competitivi (ad esempio, ricreativi vs elite) sono stati valutati nel corso di una low-Difficoltà salita. I risultati individuali di un atleta elite e un atleta da diporto sono riportati (Tabella 2).
| Seoi-nague | Harai-goshi | O-uchi-gari | ||||
| kJ | % | kJ | % | kJ | % | |
| Anaerobica alactic | 46 ± 20 | 16,3 ± 2,8 | 43 ± 21 | 16,1 ± 2,7 | 36 ± 22 | 14,6 ± 2,8 |
| Aerobico | 223 ± 66 | 82,2 ± 2,9 | 211 ± 66 | 82,3 ± 3,8 | 196 ± 74 | 84,0 ± 3,8 |
| Lattica anaerobica | 4 ± 2 | 1,5 ± 0,7 | 5 ± 5 | 1,6 ± 1,4 | 4 ± 4 | 1,5 ± 1,1 |
| Totale | 273 ± 86 | - | 259 ± 91 | - | 237 ± 99 | - |
| Totale (kJ / min) | 51,9 ± 8,7 | - | 49,4 ± 8,9 | - | 45,3 ± 19,6 | - |
Tabella 1. Risultati rappresentativi del dispendio energetico totale e il contributo dei sistemi energetici nel corso di tre esercizi di judo diversi.
| Livello agonistico | Aerobica (%) | Lattica anaerobica (%) | Alactic anaerobica (%) | Totale (kJ) | Totale (kJ / s) | Elite | 40 | 8 | 52 | 70,4 | 1,00 |
| Ricreativo | 40 | 15 | 45 | 96,1 | 1,15 |
Tabella 2. Rappresentativi i dati individuali di dispendio energetico totale e il contributo dei sistemi energetici nel corso di una low-Difficoltà salita.

Figura 2. Risultati ottenuti durante rappresentativi a 5 minuti di esercizio di judo.
Il metodo abbiamo dimostrato lepre può essere utilizzato sia per l'esercizio continuo e intermittente. Il grande vantaggio del metodo è che può essere adattato per esercizi e sportivi che sono difficili da imitato in ambienti di laboratorio controllate. Inoltre, questo è l'unico metodo disponibile in grado di distinguere il contributo dei tre sistemi energetici diversi. Pertanto, il metodo consente lo studio di sport con grande somiglianza a situazioni reali, fornendo desiderabile validità ecologica allo studio 9. Per esempio, un recente studio di Mello et al. Dieci hanno mostrato che il contributo glicolitico in un m 2000 sulla razza acqua canottaggio è di solo il 7%, il che significa che le prestazioni voga è prevalentemente a carico del metabolismo aerobico. Allo stesso modo, uno studio di Beneke et al 4 confermato che la principale fonte di energia durante uno dei test più utilizzati anaerobici, il test Wingate anaerobica, è il metabolismo anaerobico (20% aerobico;. Del 30% alaCTIC glicolitico e 50%). Recenti studi da parte del nostro gruppo hanno caratterizzato anche gli apporti energetici di arrampicata indoor judo 6 e 8, come riportato in questo esempio. Infatti, la conoscenza l'apporto energetico è fondamentale per lo sviluppo di strategie ergogenici, organizzazione di formazione o anche per la convalida di un test.
Questo metodo ha alcune limitazioni. In primo luogo, il costo delle attrezzature è piuttosto elevata, e personale specializzato addestrato sono richiesti. In secondo luogo, sebbene la maggior parte sport possono essere simulati con questa tecnica, non è un qualsiasi tipo di esercizio che può essere studiata utilizzando l'analizzatore di gas portatile. Infine, come lattato plasmatico non esattamente rappresenta il lattato totale prodotta dal muscolo scheletrico durante l'attività, i risultati ottenuti con tale procedura può essere considerato come un estimativa del fabbisogno metabolico durante l'esercizio, piuttosto che una precisa quantificazione del contributo energetico. Tuttavia, questo è l'unico validato meThOD disponibile 11 in grado di distinguere il contributo dei tre sistemi energetici diversi.
Gli autori dichiarano di non avere conflitto di interessi per quanto riguarda questo studio.
Ringraziamo per Fabiana Benatti per la sua gentile collaborazione nel video. Ringraziamo anche FAPESP (# 2007/51228-0) e CNPq (# 300133/2008-1) per il sostegno alle nostre ricerche su questo settore.
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
| YSI 1500 Sport | Yellow Springs | This equipment allows a quick and easy plasma lactate determination | |
| K4 b2 | Cosmed | This equipment is essential for measuring oxygen consumption throughout the exercise | |
| Software Microcal 6.0 | OriginLab | This software (or any other with similar capabilities) will be useful for the calculations |
http://www.exercise-science-guide.com
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ReplyPosted by: Brian J.December 24, 2012, 12:53 AM