Yöntem makalesi

İvmeölçerler ile Fiziksel Aktivite Yoğunluğunun ve Oksijen Tüketiminin Değerlendirilmesi

DOI:

10.3791/67864

20 Haziran 2025

Bu makalede

Özet

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Burada, oval bir pistte artımlı bir yürüme-koşu testi (0,84 ila 2,37 m/s) sırasında dolaylı kalorimetri ve iki ivmeölçer (sağ bilek ve belde üzerinde) ile ölçülen fiziksel aktivite yoğunluk seviyelerini değerlendirmek için bir protokol sunuyoruz. Sonuçlar, bu yöntemlerle değerlendirilen fiziksel yoğunluk arasındaki farklılıkları göstermektedir.

Özet

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Çalışma, fiziksel aktivitenin yoğunluğunu değerlendirmek için objektif yöntemleri karşılaştırır. Amaç, ivmeölçerler ve ventilasyon eşiği bir (VT1) ve iki (VT2) için sayım kesme noktalarını kullanarak, el bileği ve bel üzerinde dolaylı kalorimetri ve üç eksenli ivmeölçer yoluyla ölçülen fiziksel aktivite yoğunluğundaki farklılıkları belirlemekti. Bu araştırma, üniversiteli kadınların (n = 35, 22.4 ± 1.9 yaş) kesitsel analitik bir çalışmasıdır. Üç eksenli ivmeölçerler ve portatif ergospirometri, 160 m uzunluğundaki oval bir pistte artımlı standart bir yürüyüş-koşu testi sırasında kullanıldı (0,84 m/s'den 2,37 m/s'ye sesli bir sinyalle her dakika hız artışları). Test sırasında ivmeölçer (el bileği ve belden), oksijen tüketimi ve ventilasyon yanıt verileri toplandı. VT1 ve VT2, sırasıyla VSlope (VO2 / VCO2) ve karbondioksit üretimi / dakika ventilasyonu (VCO2 / VE) ile tahmin edildi. Açık kaynak kodlu bir istatistik yazılımı kullanılmıştır. Tüm katılımcılar testi tamamlayabildi. VT1, evre 2 (n = 5), evre 3 (n = 5), evre 4 (n = 3), evre 5 (n = 8), evre 6 (n = 5), evre 7 (n = 3), evre 8 (n = 1) ve evre 9'da (n = 5) bulundu. VT2, artımlı test sırasında sadece 9 gönüllüde, evre 7'de (n = 2), evre 8'de (n = 3), evre 9'da (n = 2) ve evre 10'da (n = 2) bulundu. Testin daha yüksek yoğunluklu aşamalarında el bileği ve bel ivmeölçer ölçümleri arasında farklılıklar gözlendi. El bileğinde, özellikle VT1'in üzerinde daha yüksek PA yoğunluğu ölçümleri bulundu. Ayrıca, ivmeölçerler tarafından tespit edilen fiziksel aktivite yoğunluğu seviyeleri ile VT1 ve VT2 arasında farklılıklar vardı. Fiziksel aktivite yoğunluğunu değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan yöntemler, artımlı bir test sırasında şiddetli yoğunluklu fiziksel aktivitenin başlama hızını belirlemede bir anlaşma göstermemektedir.

Giriş

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Düzenli fiziksel aktivitenin (PA) birçok sağlık yararı vardır ve çeşitli bulaşıcı olmayan hastalıklara yakalanma riskini azaltır1. Bununla birlikte, bu etkiler fiziksel aktivitenin gerçekleştirildiği yoğunluğa bağlıdır (ör., hafif, orta veya kuvvetli)2. Bu efor seviyelerini elde etmek için bir Kardiyopulmoner Egzersiz Testi (CPET) kullanılarak değerlendirilebilirler; bu, hafiften orta veya şiddetli PA3'e geçişi ayırt etmek için altın standart olan ventilasyon eşiklerine (VT) dayalı olarak PA yoğunluk seviyelerini nesneleştirmek için kardiyorespiratuar sistemin işleyişini nesneleştirmemize olanak tanır.

İvmeölçerler, monitörün bağlı olduğu farklı eksenlerde vücut segmentinin ivmelerini ölçen giyilebilir cihazlardır4. İvmeölçer, PA yoğunluğunu dakika başına sayı (CPM) adı verilen rastgele bir birimde ölçer. PA'nın miktarı ve yoğunluğu, belirli bir zaman aralığı (dönem) içindeki ivmeyi bir dizi kesme noktası, yani PA yoğunluk sınıflandırması4 için yoğunluk eşikleri ile ölçen bir ölçü olan sayımların sınıflandırılmasıyla elde edilebilir. Sağlıklı insanlarda hafif PA genellikle 3,2 km/s'den daha az hızda yürüme ve ısınma oyunları gibi aktivitelere karşılık gelir. Orta PA, 3,2 km/s'den daha hızlı yürüyüş ve aerobik oyunlar gibi aktiviteleri içerir. Son olarak, güçlü PA, koşu ve yüksek yoğunluklu oyunları içerir5.

İvmeölçer ölçülebilir veriler sağlasa da, bunlar kullanılan ivmeölçer türlerine veya vücut üzerindeki konumlarına bağlı olarak değişir6. PA'nın farklı yoğunluk seviyelerini tanımlamak için geleneksel kesme noktaları, normal kilolu deneklerde7 elde edilen verilerden önerilmiştir ve hatta daha önce hastanede yatan hastalarda4 kullanılmıştır. Yetişkinlerde genellikle kullanılan kesme noktaları 0-2689 CPM (hafif PA), 2690-6166 CPM (orta PA), 6167-9642 CPM (güçlü PA) ve 9643 ve üzeri CPM'dir (çok güçlü PA)8.

Üç eksenli bir ivmeölçer ile tanımlanan PA yoğunluğunun, bir CPET sırasında ventilasyon eşikleri (VT1 ve VT2) aracılığıyla tespit edilen yoğunluğa karşılık gelip gelmediği bilinmemektedir. Bu nedenle, bu araştırmanın amacı, oval bir parkurda artımlı bir yürüme-koşu testi sırasında dolaylı kalorimetri ve bileğe ve bele takılan ivmeölçer ile ölçülen fiziksel aktivite yoğunluk düzeylerini değerlendirmek ve genç sağlıklı kadınlarda bu değerlendirme yöntemleri arasındaki uyumu incelemektir9.

Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.

Protokol

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Araştırma, kurumsal ve uluslararası yönergelere uygun olarak gerçekleştirilmiş ve kurumun İnsanda Etik ve Araştırma Komitesi tarafından onaylanmıştır.

1. Katılımcının işe alınması

  1. Üniversite öğrenci nüfusu arasındaki potansiyel katılımcıları davet etmek için posterleri kullanın ve öğrencinin kurumsal intranetine elektronik bir el ilanı gönderin.
  2. Bilgilendirilmiş bir onay formu sağlayın ve projeyi potansiyel katılımcılara açıklayın.
  3. Dahil etme (sağlıklı kadınlar, 18-40 yaş) ve dışlama (kendi kendine bildirilen kardiyak aritmiler, ciddi kardiyovasküler hastalıklar, kronik böbrek hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, beta-bloker kullanımı veya testi bozabilecek herhangi bir kas-iskelet sistemi rahatsızlığı) kriterlerini değerlendirin ve Amerikan Kalp Derneği (AHA) / Amerikan Spor Hekimliği Koleji (ACSM) Katılım Öncesi Tarama Anketi'ni uygulayın.
  4. Gönüllü katılmayı kabul ettikten ve bilgilendirilmiş onam formunu imzaladıktan sonra, bir kopyasını katılımcıya iade edin ve diğer bir kopyasını araştırma ekibi liderinde saklayın.
  5. Değerlendirme için tarih ve saati koordine edin. Testten önce deneklerden en az 3 saat oruç tutmalarını isteyin. Rahat kıyafetler giymelerini, kafeinli ve alkollü içecekler içmekten kaçınmalarını ve önceki 24 saat boyunca yoğun fiziksel egzersiz yapmaktan kaçınmalarını isteyin.
  6. Kontrollü bir sıcaklığa sahip bir odadaki her katılımcının ağırlık ve boy değerlendirmelerini yapın.

2. Ölçüm ekipmanlarının hazırlanması

  1. Taşınabilir ergospirometreyi emniyet kemeri ile monte edin, cırt cırtlı kayışlara ivmeölçer takın ve Bluetooth kalp atış hızı (HR) monitörünü kurun.
  2. Portatif ergospirometrenin gazlarını ve akış ölçerini yürüyüş-koşu parkurunun dışında kalibre edin.
    1. Bunu yapmak için, düğmesine basın Kalibre et yazılım ekranında. Ardından düğmesine basın Adım 1 havadaki oksijen ve karbondioksit konsantrasyonunu değerlendirmek için gaz kalibrasyon penceresinde.
    2. 1. adım tamamlandıktan sonra, gaz analizörü hattına bir gaz kalibrasyon şişesi bağlayın. düğmesine basın Adım 2 kalibrasyon şişesindeki oksijen ve karbondioksit konsantrasyonunu değerlendirmek için gaz kalibrasyon penceresindeki (%15 oksijen, %4 karbondioksit ve nitrojen dengesi).
    3. Başarılı gaz kalibrasyonundan sonra, akış ölçeri 3 L'lik bir kalibrasyon şırıngasına bağlayın. düğmesine basın Kalibrasyonu başlat yazılım ekranının akış ölçer kalibrasyon penceresinde.
    4. Ardından, şırınganın hareketli kısmını 5 döngü boyunca sabit bir hava akışına ulaşmaya çalışarak tüm aralık boyunca hareket ettirin. Gerekli akışa ulaşıldığında, doğru akışın elde edildiğini gösteren mavi ve kırmızı bir çubukla ekran belirir.
  3. Yeni katılımcı ekle düğmesine basarak katılımcı verilerini (isim, kilo, boy, doğum tarihi, cinsiyet) ve ergoespirometre maskesinin boyutunu ergoespirometre yazılımına ekleyin.
  4. İvmeölçer yazılımının bulunduğu dizüstü bilgisayarda, ivmeölçeri bir USB bağlantı noktasına bağlayın, Başlat düğmesine basın ve gerekli gönüllünün verilerini (ad, kilo, boy, doğum tarihi, baskınlık ve cinsiyet), senkronizasyon amacıyla kullanım süresini ve vücut yerleşimini (bilek veya bel) eklemek için alt menüden Normal Başlatma'yı seçin.
  5. Cihaz örnekleme hızını (etkinlik monitörünün saniyede kaç kez veri kaydedeceği) 100 Hz olarak seçin.
  6. Başlatma parametreleri formunu tamamladıktan sonra Konu Bilgilerini Gir'i seçin. 1 Cihazı Başlat'ı seçin. Ekrandaki bir ilerleme çubuğu, başlatma işleminin ne zaman tamamlandığını gösterir (bu işlemin kritik bir parçası, ivmeölçerin en az %80 oranında şarj edilmiş bir pile sahip olması gerektiğidir).
  7. Ardından, ivmeölçeri fişten çekin ve USB kapağını yerine takın. Cihaz, seçilen başlangıç zamanı geçtiğinde veri toplamaya başlayacak ve durma süresi gerçekleşene kadar veri toplamaya devam edecektir.
  8. Gönüllüye en uygun boyutta temiz maskeler hazırlayın, maskeden hava sızıntısı testi yapın ve taşınabilir ergospirometreye bağlanın.
  9. Kalp atış hızı monitörünü ergoespirometre yazılımına, sağ bilek ve belde bulunan ivmeölçerlere ve taşınabilir ergospirometreye bağlayın. düğmesine basın Cihaz Kurulumu ergospirometre ve Bluetooth HR sensörünün bağlantısını doğrulamak için.
  10. Ardından, her testten önce gerçekleştirilen bir ortam gazı kalibrasyon adımı olan Sensör Ayar düğmesine basın. Son olarak, sonraki ekrana erişmek için İleri düğmesine basın.
  11. Katılımcıyı, teste başlamadan önce 3 dakika boyunca oturmuş halde kalması ve bir sandalyede dinlenmesi gereken pistteki başlangıç noktasına getirin.
  12. Katılımcı10 tarafından duyulacak doğru ses seviyesini sağlamak için Modifiye Edilmiş Artımlı Mekik Yürüme Testi (MISWT) sesini bir mobil cihazda kontrol edin.

3. Testin açıklaması

  1. Taşınabilir ergospirometrenin temel ölçümleri ve ivmeölçerlerin hareketsizliği için başlangıç noktasını işaretlemek üzere katılımcıya konuşmadan sandalyede hareketsiz kalmasını ve normal şekilde nefes almasını söyleyin.
    NOT: Temel verileri 3-5 dakika boyunca alın; Adım 3.2'yi gerçekleştirmek için bu süreyi kullanın.
  2. Gönüllüye ses sinyalini takip ederek 10 m'yi kapsayacak şekilde yürüme hızını göstermek için MISWT için sesi çalın (saha parkuru her 10 m'de bir işaretlenir), yürüme hızını ses sinyaliyle senkronize edin.
    NOT: Anlamak için gerektiği kadar tekrarlayın.
  3. Ardından, katılımcının ayağa kalkmasına izin verin ve iki araştırmacıyla birlikte, parkuru engellememek için sandalyeden kenara çekilerek teste başlayın.
    NOT: Burada iki araştırmacıya ihtiyaç vardır. Araştırmacı 1, her 1 dakikada bir artışlarla testin hızını yönlendirmek için mobil cihazı MISWT sesiyle taşıyacaktır; Araştırmacı 2 ergoespirometre dizüstü bilgisayarda.

4. Testin yürütülmesi

  1. Araştırmacı 1: Katılımcının testi başlatmasını sağlayın ve MISWT sesinin sonuna kadar testin artımlı hızını takip ederek MISWT sesiyle katılımcının yürüme hızını yönlendirmeye yardımcı olun.
    NOT: Yürüme-koşu testi, her 1 dakikada bir artışlarla 0,84 m/s'de başlar ve son aşama 2,37 m/s'lik bir koşu hızına ulaşır. Test sırasında dinlenme yoktur.
  2. Araştırmacı 2: Araştırmacı 1 ile aynı anda ergospirometre yazılımının bulunduğu dizüstü bilgisayardaki Testi başlat düğmesine basın ve ardından MISWT sesinin gösterdiği her hız artışında Metin ekle düğmesine basın.
  3. Ses bittiğinde, testin bitiş noktasını işaretlemek için katılımcıdan konuşmadan oturmasını ve hareketsiz kalmasını ve 2 dakika boyunca normal şekilde nefes almasını isteyin.
  4. 2 dakika sonra, ölçümleri durdurmak ve ekipmanı çıkarmak için Kare sembolüne basın, ergospirometre yazılımında dizüstü bilgisayarda veri toplamayı sonlandırın.

5. İnceleme ve veri çıkarma

  1. Toplanan oksijen tüketimi (VO2), solunan karbondioksit (VCO2) ve dakika ventilasyonu (VE) verilerinin proje için güvenilir olduğundan emin olmak için ergospirometre yazılımındaki verileri gözden geçirin. Dizüstü bilgisayarda testi bitirdikten sonra, her 10 saniyede bir elde edilen verilerin ortalamasını almak için İleri düğmesine ve ardından Yumuşatma düğmesine basın.
  2. Daha önce ivmeölçeri USB kablosunu kullanarak dizüstü bilgisayara bağlamış olarak, toplanan verilerin güvenilir olduğunu doğrulamak için ivmeölçerin verilerini fiziksel aktivite yazılımına indirin. İvmeölçer kaydını indirirken, 10 s'lik bir dönem uzunluğu (ham hızlanma verilerinin süresi) seçin.
  3. Verilerle ivmeölçer ve dolaylı kalorimetri dosyalarını indirin ve bunları manuel olarak istatistiksel yazılım dosyasına aktarın.

6. Ekipman depolama

  1. Gün için tüm ölçümler tamamlandıktan sonra, ekipmanı uygun şekilde saklayın.
  2. Kirli malzemeleri temiz malzemelerden ayırın.
  3. Kirli malzemeleri su ve sabunla temizleyin ve kurumaya bırakın.

7. Veri analizi

  1. VSlope aracılığıyla her katılımcının Ventilasyon Eşiği 1'i (VT1) ve Ventilasyon Eşiği 2'yi (VT2) tahmin edin (VO2/VCO2'nin bir dağılım grafiğinin eğimindeki değişiklik) ve her dolaylı kalorimetri dosyasından sırasıyla ergospirometre yazılımının Ventilasyon Eşiği penceresi ile karbondioksit üretimi/dakika ventilasyonunun (VCO2/VE) dağılım grafiğinin eğimindeki artış.
  2. Adım 7.1'de elde edilen verilerden, VT1 ve VT2'nin veritabanında bulunduğu konunun hızını kaydedin.
  3. İvmeölçer yazılımında, sayıları elde etmek için hem bel hem de bilek kayıtları için günlük dosyasını açın. Bunları, testin her aşamasının son 30 saniyesinin ortalamasının alındığı bir elektronik tabloya kopyalayın ve aktarın.
  4. Açık kaynaklı istatistik yazılımı kullanarak tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistikleri (Eşleştirilmiş Öğrenci T-Testi, Sınıf İçi Korelasyon Katsayısı ve Cohen'in D'si) uygulayın.

Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.

Sonuçlar

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

24 CPM'lik bir farkı gözlemlemek için 1,000 gönüllüden oluşan bir örneklem büyüklüğü hesaplandı. Kadınlar (n=35) yaş 22.4 (± 1.9) yıl, ağırlığı 62.2 (± 11.3) kg, Vücut Kitle İndeksi 24.5 (± 4.3) kg/m2 olan üniversite öğrencisi kız öğrenciler arasından çalışmaya alındı. Aktivitenin performansını etkileyen solunum komorbiditeleri ve akut kas-iskelet sistemi yaralanmaları olan tüm gönüllüler çalışma dışı bırakıldı.

Veri dağılımı ile ilgili olarak, Shapiro-Wilks te...

Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.

Tartışma

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Sonuçlarımız, dolaylı kalorimetri ve ivmeölçer yoluyla değerlendirilen artımlı bir fiziksel aktivitenin yoğunluğu arasındaki farkları göstermektedir. Dahası, testin daha yüksek hızlarında bilek ve bel üç eksenli ivmeölçerlerden toplanan CPM verileri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar vardır. Bu bulgular, cihazların farklı anatomik yerleşimlerinden toplandığında ivmeölçer verileri arasında iyi bir uyum olmadığının gösterildiği önceki raporlara benzer 11,1...

Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.

Açıklamalar

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.

Teşekkürler

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Bu çalışmada görev alan gönüllülere teşekkür ederiz. Son olarak, testin gerçekleştirilmesi için gerekli alanları kolaylaştıran Kimya ve Eczacılık Spor koordinatörüne de teşekkür ederiz. Bu çalışma herhangi bir dış fon almamıştır.

Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.

Malzemeler

Bu makalede kullanılan malzemelerin listesi
AdŞirketKatalog numarasıYorumlar
İvmeölçer yazılımıActigraphActilife 6.0İvmeölçerlerde kaydedilen kayıtlı bilgilerin analizi için yazılım
Kalibrasyon gazlarıCortexN/AHipoksik ve hiperkapnik gaz çözeltisi ile balon. Ergoespirometrenin gaz hücrelerini kalibre etmek için kullanılır
Kalibrasyon pompasıCortexN/A3 L'lik Şırınga, dakika ventilasyonunu değerlendirmek için türbini kalibre etmek için kullanılır
ErgoespirometreCortexMetamax 3BOksijen tüketimini, karbondioksit üretimini ve dakika ventilasyonunu kaydetmek için taşınabilir dolaylı kalorimetre.
Kalp atış hızı göğüs bandıPolarH10Ergoespirometre ile senkronize Bluetooth transmisör
Metasoft studioCortexN/AErgoespirometre analizi için yazılım
Taşınabilir hoparlörJBLGo essentialBluetooth taşınabilir hoparlör Yürüme-koşu hızını kontrol etmek için ses sinyalini yeniden üretmek için kullanılır
İstatistiksel yazılımJamovi2.3.28R istatistik dilinin üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı istatistik yazılımı
Üç eksenli ivmeölçerActigraphGT3-XCihazı, üç eksende ivmeölçer değişiklikleri için kullanılır. Ölçü birimi dakika başına sayımdır (CPM)

Kaynaklar

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,
  1. Swift, D. L., et al. The effects of exercise and physical activity on weight loss and maintenance. Prog Cardiovasc Dis. 61 (2), 206-213 (2018).
  2. Watson, K. B., Carlson, S. A., Carroll, D. D., Fulton, J. E. Comparison of accelerometer cut points to estimate physical activity in US adults. J Sports Sci. 32 (7), 660-669 (2013).
  3. Herrera-Valenzuela, T., et al. Relation between VT1, VT2, and VO2max with the special wrestling fitness test in youth wrestlers: a short report. Int J Environ Res Public Health. 20 (3), 2570(2023).
  4. Whitcher, L., Papadopoulos, C. Accelerometer derived activity counts and oxygen consumption between young and older individuals. J Aging Res. 2014, 184693(2014).
  5. Cordero, M. J. A., et al. Accelerometer description as a method to assess physical activity in different periods of life; systematic review. Nutr Hosp. 29 (6), 1250-1261 (2014).
  6. Sagelv, E. H., et al. Physical activity levels in adults and elderly from triaxial and uniaxial accelerometry: the Tromsø study. PLoS One. 14 (12), e0225670(2019).
  7. Howe, C. C. F., Moir, H. J., Easton, C. Classification of physical activity cutpoints and estimating energy expenditure during walking using the GT3X+ accelerometer in overweight and obese adults. Meas Phys Educ Exerc Sci. 21 (3), 127-133 (2017).
  8. Sasaki, J. E., John, D., Freedson, P. S. Validation and comparison of ActiGraph activity monitors. J Sci Med Sport. 14 (5), 411-416 (2011).
  9. Vähä-Ypyä, H., et al. Performance of different accelerometry-based metrics to estimate oxygen consumption during track and treadmill locomotion over a wide intensity range. Sensors. 23 (11), 5073(2023).
  10. Wise, R. A., Brown, C. D. Minimal clinically important differences in the six-minute walk test and the incremental shuttle walking test. COPD J Chronic Obstr Pulm Dis. 2 (1), 125-129 (2005).
  11. Mielke, G. I., et al. Absolute intensity thresholds for tri-axial wrist and waist accelerometer-measured movement behaviors in adults. Scand J Med Sci Sports. 33 (9), 1752-1764 (2023).
  12. Migueles, J. H., et al. Comparability of accelerometer signal aggregation metrics across placements and dominant wrist cut points for the assessment of physical activity in adults. Sci Rep. 9 (1), 18235(2019).
  13. Rosenberger, M. E., et al. Estimating activity and sedentary behavior from an accelerometer on the hip or wrist. Med Sci Sports Exerc. 45 (5), 964-975 (2013).
  14. MacIntosh, B. R., Murias, J. M., Keir, D. A., Weir, J. M. What is moderate to vigorous exercise intensity. Front Physiol. 12, 682233(2021).
  15. Iannetta, D., et al. Evaluating the accuracy of using fixed ranges of METs to categorize exertional intensity in a heterogeneous group of healthy individuals: implications for cardiorespiratory fitness and health outcomes. Sports Med. 51 (11), 2411-2421 (2021).

Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.

Yeniden basım ve izinler

Bu JoVE makalesinin metnini veya şekillerini yeniden kullanmak için izin iste

İzin iste

Etiketler

Akselerometre De erlendirmesindirekt KalorimetriTriaksiyel AkselerometrelerVentilatuar E ikBilek AkselerometresiBel AkselerometresiArt ml Y r me TestiTa nabilir Ergospirometri

İlgili makaleler