Respuestas Metabólicas

Documentos relacionados
DÉFICIT DE OXÍGENO, ESTADO ESTABLE Y OXÍGENO DE RECUPERACIÓN

MEDICIÓN DE ENERGÍA, TRABAJO, POTENCIA Y ESTIMACIÓN DEL GASTO ENERGÉTICO

GLUCOLISIS ANAEROBICA

VOLUMEN DE OXÍGENO CONSUMIDO

Terminología Fundamental

II. METABOLISMO BIBLIOGRAFÍA.

Conferencia No. 3 Ciencias Biológicas del nivel II

SISTEMAS ENERGETICOS DURANTE LA ACTIVIDAD FISICA

PROGRAMAS DE ASIGNATURAS

Universidad Autónoma del Estado de México Licenciatura en Cultura Física y Deporte Programa de Estudios: Bioquímica de la actividad física

SISTEMAS ENERGÉTICOS. Lic. David Alfredo Morales Antezana

ORGANIZACIÓN DEL: Cuerpo Humano

Capacidad FísicaF RESISTENCIA. Capacidad física condicional relevante

BLOQUE II: El sistema de aporte y utilización de energía

FISIOLOGIA DEL DEPORTE Y ERGOESPIROMETRÍA

BLOQUE II: El sistema de aporte y utilización de energía

BLOQUE II: El sistema de aporte y utilización de energía

MEDICIÓN DE ENERGÍA, TRABAJO, POTENCIA Y ESTIMACIÓN DEL GASTO ENERGÉTICO. Prof. Edgar Lopategui Corsino M.A., Fisiología del Ejercicio

BLOQUE II: El sistema de aporte y utilización de energía

Formas de energía en el cuerpo humano. Química Eléctrica Calorífica Mecánica

FUNDAMENTACION TEÓRICA DEL EJERCICIO TERAPEUTICO Y LA ACTIVIDAD FISICA

ENTRENAMIENTOS APLICADOS AL fitness

INTRODUCCIÓN A LA FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO. Dr. Ricardo Curcó

CAPÍTULO 1 EL RENDIMIENTO DEPORTIVO

Nutrición y Deporte. Presentación

PRUEBAS FUNCIONALES PARA LAS: Ejecutorias Deportivas

METABOLISMO CELULAR Profesor Mauricio Hernández

VENDAJES: Curso:

Tema: Consumo de Oxígeno Máximo (VO2 max) I. Formula de VO2max: Q(frecuencia cardiaca x volumen sistólico) x a- vo2

ENTRENAMIENTO POR AREAS FUNCIONALES.

José Carlos Giraldo T. MD Esp. Medicina Deportiva Mg en Fisiología

Metabolismo de carbohidratos 1 (Glicólisis y fermentación) Marijose Artolozaga Sustacha, MSc

Concepto. Catabolismo Anabolismo

Fotosíntesis y Respiración Celular

LA RESISTENCIA. Luis Castellano Gómez. Curso Entrenadores nivel III Fútbol sala. Federación Madrileña de fútbol sala

BASES FISIOLÓGICAS: SISTEMA DE APORTE Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍA.

TEMA 6. Los procesos energéticos y actividad física: sistemas aeróbico y anaeróbico.

Anatomía Aplicada. Apuntes tema 3 *IES JOAQUÍN TURINA SEVILLA

Entrenamiento aeróbico y anaeróbico Entrenamiento de fuerza muscular

Pruebas de Aptitud Física F

Glucólisis. Dra. Carmen Aída Martínez

TEMA 3.2. RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD

METABOLISMO ENERGÉTICO VÍAS METABÓLICAS PROCESOS ENERGÉTICOS Y ACTIVIDAD FÍSICA

Tema 11.- Fisiología comparada del trabajo físico y del ejercicio. Entrenamiento.

Metabolismo energético y actividad física Energy metabolism and physical activity

Adaptación corporal al ejercicio

FISIOLOGIA DEL TRABAJO APLICADA BIOENERGETICA

Instituto Superior de Educación Física Udelar

Metabolismo de carbohidratos. Dra. Carmen Aída Martínez

Sustratos. Energéticos. Estructurales

METABOLISMO Y NUTRICIÓN. SEGUNDO SEMESTRE. PRIMER AÑO.

Tema 8. Producción de energía durante el ejercicio

energía química ATP. carbohidratos grasas proteínas glucosa

TEMA 3.1. RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: BIOQUÍMICA DEL EJERCICIO

Sustratos Estructurales Energéticos

Fundamentos biológicos, salud y primeros auxilios Técnico en conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural

Curso:

Metabolismo de carbohidratos. Marijose Artolozaga Sustacha, MSc

ISDe Sports Magazine Revista de Entrenamiento, marzo 2014, Vol. 6, número 20.

METABOLISMO CELULAR Y FUENTES BIOQUÍMICAS DE ENERGÍA DURANTE EL EJERCICIO AGUDO. Prof. Edgar Lopategui Corsino M.A., Fisiología del Ejercicio

Metabolismo Biología de 12º

Conferencia No. 5 Ciencias Biológicas del nivel II

Cada órgano o tejido del cuerpo presenta funciones específicas, que determinan el tipo de patrón o perfil metabólico que utilizará.

Planificar el entrenamiento. José Vidal

Guía Docente. Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 6. Curso: 2 Código: 7523

Programa de la Materia: FISIOPATOLOGIA DEL EJERCICIO

Entrenamiento de la resistencia. Klgo. Edgardo Opazo D. EAFS

Cuál es el origen de la energía con la que nos movemos? En actividades cotidianas como andar, correr, bailar, hacer deporte? EN DEFINITIVA MOVERSE!!

Jorge de Hegedüs LA RESISTENCIA de lo aeróbico a lo anaeróbico efdeportes.tv

ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS DE EQUIPO

GUÍA DOCENTE 1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

XII. INTEGRACIÓN METABÓLICA

Ventilación Pulmonar. -durante al ejercicio- Elaborado por Lic. Manuel Salazar Leitón

Nutrición y Deporte. Profesor Responsable: Dr. Fernando Giannini Jefe de Trabajos Prácticos: Lic. Silvia Adriana Vega

MEDICIÓN DE ENERGÍA, TRABAJO, POTENCIA Y ESTIMACIÓN DEL GASTO ENERGÉTICO

TEMA 3: LA OBTENCIÓN DE ENERGÍA. RESISTENCIA AERÓBICA Y ANAERÓBICA

Glucosa. Glucosa 6 fosfato. Fructosa 6 fosfato. Fructosa 1,6 bifosfato. 1,3 Bifosfoglicerato. 3 Fosfoglicerato. 2 Fosfoglicerato.

Evaluación Cardiovascular del quien debe realizar esfuerzos físicos.

INTEGRACION DEL METABOLISMO DRA. CARMEN AIDA MARTINEZ

Metabolismo de carbohidratos 2 (PirDH y ciclo de Krebs) Marijose Artolozaga Sustacha, MSc

del metabolismo energético en mamíferos

GUÍA DOCENTE. Curso

Metabolismo & Respiración Celular

Integración del metabolismo

MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO DE LA RESISTENCIA

FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO

José Carlos Giraldo T. MD Esp. Medicina Deportiva Mg en Fisiología Carlos Eduardo Nieto G. MD Esp. Medicina Deportiva Esp: Salud Ocupacional

Capítulo 1. Control muscular del movimiento. Estructura y función de los músculos esqueléticos Músculos esquelético s y ejercicio

Lic. David Alfredo Morales Antezana

NUTRICION Y DEPORTE. Lorena Goetschel

POSTGRADO EN CARDIO BOX: INSTRUCTOR SUPERIOR DE CARDIOBOX + AEROBIC + STEP

INTRODUCCIÓN al METABOLISMO INTERMEDIARIO Prof. Luis A. Videla

Transcripción:

DÉFICIT, ESTADO ESTABLE Y RECUPERACIÓN Respuestas Metabólicas Prof. Edgar Lopategui Corsino M.A., Fisiología del Ejercicio Web: E-Mail: Curso: http://www.saludmed.com/ elopategui@intermetro.edu elopateg@gmail.com http://www.saludmed.com/fisiologiaejercico/fisiologiaejercicio.html Saludmed 2016, por Edgar Lopategui Corsino, se encuentra bajo una licencia "Creative Commons", de tipo: Reconocimiento-NoComercial-Sin Obras Derivadas 3.0. Licencia de Puerto Rico. Basado en las páginas publicadas para el sitio Web: www.saludmed.com.

DÉFICIT DE OXÍGENO, ESTADO ESPABLE Y COEP: CONSUMO DE OXÍGENO EN EXCESO POSTERIOR AL EJERCICIO

DÉFICIT DE OXÍGENO El período que abarca los primeros 2 a 3 minutos del ejercicio durante el cual la energía emitida cuando se consume una cantidad de glucógeno, o de grasa, no es suficiente para resintetizar todo el ATP (mediante reacciones acopladas)

ESTIMACIONES DEL ESFUERZO ANAERÓBICO Aún no existe un método que definitivamente mida la capacidad aneróbica, sin embargo, existen maneras para estimarla: Examinar el consumo de oxígeno en exceso posterior al ejercicio (COEP, EPOC) La desigualdad o diferencia entre el consumo de O 2 y los requisitos energéticos durante la recuperación del ejercicio Estimar la acumulación de lactato en los músculos mediante el análisis sanguíneo; estimar el nivel del umbral de lactato (UL) Utilizar la prueba del déficit de oxígeno acumulado máximo, la prueba de potencia crítica o la prueba anaeróbica de Wingate, la cual también representa también una efectiva medida para estimar el potencial metabólico de la capacidad anaeróbica NOTA. Reproducido de: Fisiología del Esfuerzo y del Deporte. 5ta. ed.; (p.?), por J. H. Wilmore, & D. L. Costill, 2004, Barcelona, España: Editorial Paidotribo. Copyright 2004 por Jack H. Wilmore y David L. Costill.

CONSUMO DE OXÍGENO EN EXCESO POSTERIOR AL EJERCICIO (COEP) OXÍGENO DE RECUPERACIÓN: Exceso O 2 Normalmente Consumido en Reposo COMPONENTE Inicial Rápido (3-5 min) Restauración Almacenes de O 2 Oxihemoglobina Venosa O 2 Líquidos Tisulares Restauración de los Fosfágenos Mioglobina Muscular ATP - PCr Enlaces de Fostato Altamente Energéticos Necesitan ser Restaurados Vía Procesos Oxidativos. VO 2 Temporalmente Sobre el Nivel de Reposo Luego del Ejercicio (Recuperación) COMPONENTE Ultra Lento (1-3 hr.) Restablecer Reservas de Glucógeno Eliminación Lactato Metabolitos Hormonas COMPONENTE Secundario Lento (30 min-1 hr.) Reparación de Tejidos Restauración Equilibrio Electrolitos Temperatura Metabolismo Cardiaco y Pulmonar

Demora Activación Enzimática Provisión de Energía (ATP) Vía Aeróbicas Acumulación Mínima de Lactato EJERCICIO AGUDO Ajustes Cardiorrespiratorios Primeros 2-3 min. DÉFICIT DE O 2 ( VO 2 ) Diferencia entre el O 2 Requerido Total para un Ejercicio Agudo en Estado Constante (Aeróbico) y el O 2 Realmente Consumido durante el Ejercicio Rezago en el Transporte/Aporte de O 2 Diferencia en la Producción/Provisión de Energía (ATP) Aeróbica Discrepancia/Desequilibrio entre DEMANDA vs. APORTE ADP Necesidades Energéticas Oxidativas > Metabolismo Aeróbico (Demanda) (Aporte) Provisión de Energía (ATP) Vías Metabólicas Anaeróbicas Aeróbicas ATP-PCr Glucólisis Requisitos de Energía > Energía Emitida vía Fosforilación Oxidativa Luego de 4 ó 5 min (Ajuste) ESTADO. ESTABLE DE O 2 (VO 2 Constante) Transporte/Disponibilidad de O 2 Equilibrio Homeostático Dinámico de Variables. Fisiológicas. (FR, FC, VE, Q, Lactato, etc) Necesidades Energéticas Oxidativas = Metabolismo Aeróbico (Demanda) (Aporte) Muy Poco Almacenes de O 2 Ejercicio Submáximo Prolongado Requisitos de Energía = Energía Emitida vía Fosforilación Oxidativa

CONSUMO DE OXÍGENO EN EXCESO POSTERIOR AL EJERCICIO (COEP) OXÍGENO DE RECUPERACIÓN: Exceso O 2 Normalmente Consumido en Reposo * CAUSAS * Metabolitos Para Enzimas Cíclicas Eliminación vía Orina/Sudor (Insignificante) Eliminación del Ácido Láctico Destino Conversión a Glucosa/Glucógeno (Gluconeogénesis) (20%) Oxidado (70%) CO 2 Ácido Pirúvico Utilizado como Sustrato Productos H 2 O Convertido en Aminoácidos (10%) PORCIÓN TARDÍA (30-90 min) Temperatura ( Calor Metabólico Músculos Activos) Mitocondria. VO 2 Tasa Metabólica (Efecto Q10) Restauración Equilibrio de Electrolitos Hormonas Catecolaminas Glucocorticoides Tiroxina Epinefrina Norepinefrina Metabolismo Cardiaco y Pulmonar O 2 para Retornar a Niveles Normales.. FC Q FR/VE

CONSUMO DE OXÍGENO EN EXCESO POSTERIOR AL EJERCICIO (COEP) OXÍGENO DE RECUPERACIÓN: Exceso O 2 Normalmente Consumido en Reposo * CAUSAS * NOTA. Reproducido de: Exercise Physiology: Integrating Theory and Application. (p. 52), por W. J. Kraemer, S. J. Fleck, & M. R. Deschemes, 2012, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2012 por Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business.

FACTORES RESPONSABLES PARA EL COEP Restaurar los suministros de ATP Agotados Eliminar el lactato producido por el metabolismo aneróbico Reponer los suministros de O 2 prestados de la hemoglobina y mioglobina Remover el CO 2 que se acumuló en los tejidos corporales Aumento en las tasas metabólicas y respiratorias debido al incremento en la temperatura corporal y a los niveles de las catecolaminas (norepinefrina y epinefrina) NOTA. Reproducido de: Fisiología del Esfuerzo y del Deporte. 5ta. ed.; (p.?), por J. H. Wilmore, & D. L. Costill, 2004, Barcelona, España: Editorial Paidotribo. Copyright 2004 por Jack H. Wilmore y David L. Costill.

GRACIAS

PREGUNTAS?