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文档简介
体能训练的反应和适应第1页,课件共35页,创作于2023年2月影响训练适应的因素训练的特殊性(图1)有氧代谢与无氧代谢之间的代谢差异在一种活动中代谢的差异第2页,课件共35页,创作于2023年2月训练的特殊性图1第3页,课件共35页,创作于2023年2月影响训练适应的因素环境因素(参看速度滑冰运动员,EricHeiden)运动天赋的遗传肌纤维类型体型第4页,课件共35页,创作于2023年2月影响训练适应的因素身体适应性训练(体质)适应的时间过程体质水平的连续性适应的大小性别(只列举一下)年龄青少年VS成年人VS老年人第5页,课件共35页,创作于2023年2月运动训练的适应:神经肌肉神经肌肉的适应运动单位改变的激活募集模式的提高神经驱动的提高“学习”如何实行活动图2第6页,课件共35页,创作于2023年2月运动训练的适应:神经肌肉神经肌肉的适应本体感受器的“去抑制”高尔基腱器的自然抑制运动训练或许会导致这些感受器的敏感性降低,从而允许更大的力量产生储存乙酰胆碱的囊泡数量增加更多的神经递质分泌更大的力量产生第7页,课件共35页,创作于2023年2月运动训练的适应:肌肉肌纤维类型的适应通常的募集模式:I型IIaIIb更准确更有效的募集模式需要较小的神经活性就能产生亚极限的力量。运动单位同步化能够使产生最大的效应/力量时间更长一些纤维“转化”(IIbIIa)或许导致募集模式增加或改变第8页,课件共35页,创作于2023年2月运动训练的适应:肌肉肌纤维类型的适应纤维类型的特征(图3)运动事件的举例(图4)第9页,课件共35页,创作于2023年2月纤维类型特征图3第10页,课件共35页,创作于2023年2月运动中参与的纤维类型图4第11页,课件共35页,创作于2023年2月运动训练的适应:肌肉肌纤维类型的适应纤维区的改变II型纤维区将比I型纤维区增长更多纤维区的增加是由肌原纤维外面的肌丝中肌动蛋白和肌球蛋白的增加造成的图5第12页,课件共35页,创作于2023年2月纤维区的改变肌纤维类型的适应训练前后的改变肥大和增生图6第13页,课件共35页,创作于2023年2月运动训练的适应:肌肉肌纤维类型的适应肌纤维的“转化”运动训练导致IIb型纤维减少,IIa型纤维相应增加IIb型纤维与个体最大摄氧量以及训练刺激的强度呈负相关I型纤维的数量在有氧训练后明显发生改变“转化”基于训练的强度和状态停止训练会导致IIa型纤维到IIb型纤维的“逆转”第14页,课件共35页,创作于2023年2月运动训练的适应:肌肉肌纤维类型的适应在有氧训练的个体中,线粒体的密度增加由于训练会导致酶(磷酸肌酸和肌酸激酶)增加第15页,课件共35页,创作于2023年2月运动训练的适应:神经内分泌神经内分泌适应激素合成增加激素运输改善组织中清除所需要的时间减少激素降解的数量减少第16页,课件共35页,创作于2023年2月运动训练的适应:神经内分泌神经内分泌适应组织中激素受体的数量增加输送到细胞核的信号强度增加细胞核的相互作用增强第17页,课件共35页,创作于2023年2月运动训练的适应:内分泌运动的内分泌反应(作为一项应用,读图7下面的文字)训练导致的骨骼肌内的生化改变(在图8中列举)第18页,课件共35页,创作于2023年2月运动的内分泌反应不同抗阻训练计划的血清睾酮反应系列1(低总负荷)S5/3:5RM和3分钟休息S5/1:5RM和1分钟休息系列2(高总负荷)H10/1:10RM和1分钟休息H10/3:10RM和3分钟休息图7第19页,课件共35页,创作于2023年2月运动的生化反应图8第20页,课件共35页,创作于2023年2月运动训练的适应:骨骼骨骼的适应骨骼是一种矿物质化的结缔组织,提供一个坚硬的结构以支持骨骼肌系统骨骼是一个活跃的组织,并且对于重力和肌肉力量比较敏感(图9)运动举例和骨密度(BMD)第21页,课件共35页,创作于2023年2月压力应激下的骨反应图9第22页,课件共35页,创作于2023年2月运动训练的适应:骨骼骨骼的适应适应程度受运动训练类型的影响训练会导致骨密度和骨基质增加运动的减少会导致骨密度降低几周的卧床休息能引起钙的迅速流失,会导致骨密度降低骨质疏松在老年人以及绝经后妇女比较常见(男性也是如此)已经证实抗阻训练对于骨矿物质含量以及骨基质的增加是非常有效的(见图12)第23页,课件共35页,创作于2023年2月刺激骨生长的运动指导图10第24页,课件共35页,创作于2023年2月运动训练的适应:结缔组织结缔组织的适应与运动过程中产生的力学有关系适应程度与运动强度有关系适应的发生在肌腱或者韧带与骨表面的连接处在肌腱或者韧带内部在骨骼肌筋膜网内膝盖痛(Osgood-Schlatter)第25页,课件共35页,创作于2023年2月运动训练的适应:心血管系统心血管系统的适应(图11)由于增强或者增加的每搏输出量导致心输出量增加心脏重量/体积的增加通常伴随着有氧训练心脏肥大的典型特征是左心室体积的增加和心肌的变厚第26页,课件共35页,创作于2023年2月运动训练的适应:心血管系统心血管系统的适应(图11)由于增强或者增加的每搏输出量导致心输出量增加较大的射血分数
典型值平均:65%有氧运动员:85~90%有心血管疾病的人:10~12%第27页,课件共35页,创作于2023年2月运动训练的适应:心血管系统心血管系统的适应(图11)运动训练后最大心率可能增加,也可能降低增加或许与学习效应有关降低或许与增加的迷走神经功能有关由于增强的副交感神经影响,RHR(安静时的心率)会降低在任何给定的亚极量强度下心率会降低第28页,课件共35页,创作于2023年2月运动训练的适应:心血管系统心血管系统的适应(图11)组织内毛细血管会增加血浆总量增加总血红蛋白量增加第29页,课件共35页,创作于2023年2月运动训练的适应:呼吸系统呼吸系统的适应(图11)最大运动通气量增加最大摄氧量增加潮气量增加氧气扩散量增加经过训练的运动员在较高的最大有氧能力百分数时发生血乳酸的堆积(OBLA)
第30页,课件共35页,创作于2023年2月抗阻训练中的特殊适应纤维区的改变肌纤维的肥大肌纤维“转化”:IIb型IIa型高能磷酸盐储备增加运动单位冲动发放的同步化提高神经功能增强(见图12)第31页,课件共35页,创作于2023年2月有氧训练中的特殊适应肌红蛋白含量增加糖原的氧化增加氧气消耗量(摄氧量)和氧气利用量(动静脉氧差)增加I型和II型肌肉纤维中生化变化增强心脏体积和效率增加(见图12)第32页,课件共35页,创作于2023年2月混合训练最大抗阻训练和有氧耐力训练混合主要干扰了肌肉力量和功率表现第33页,课件共35页,创作于2023年2月过度训练的标记过度有氧训练(图13)心理学效应训练意愿下降从
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