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篮球运动员短期冲刺间歇训练对肌氧含量和运动...(一)

2020.5.11

篮球运动员短期冲刺间歇训练对肌氧含量和运动能力的影响


通过Moxy肌氧监测仪可实时显示肌肉毛细血管中的SmO2(肌肉氧饱和度),辅助观察运动员在运动过程中的肌氧含量以及运动能力的分析。Moxy肌氧监测仪的工作原理是用近红外光照射皮肤,然后会检测到一些进入肌肉组织后返回表面皮肤的光线。可见光光谱范围约从紫色末端的380nm到红色末端的750nm。Moxy监测仪利用四个波长范围630到850nm的独立光源。肌肉充氧动力帮助我们理解改变肌肉的新陈代谢,因此,可用于指导不同的锻炼。MOXY对耐力训练的目的是帮助用户实现和保持训练强度。本文是针对篮球运动员短期冲刺间歇训练对肌氧含量和运动能力的影响的相关文献。原标题:短期冲刺间歇训练对青年男子篮球运动员肌氧含量和运动能力的影响。

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moxy近红外光实时无线无创肌氧监测仪

观察短期冲刺间歇训练对运动员运动中肌氧含量以及运动能力的影响,为科学合理制定训练计划提供依据。将30名青年男子篮球运动员随机分为实验组(EG,n=15名)和对照组(CG,n=15名)。CG运动员正常训练,EG在正常训练基础上每周进行2次冲刺间歇训练,实验周期为4周。分别于实验前后利用递增负荷实验测定有氧运动能力;30sWingate实验测定无氧运动能力;近红外光谱测定技术(NIRS)监测高强度间歇运动实验中(反复5次30sWingate实验,间歇期4min)股外侧肌氧含量的变化。结果显示:实验后,组内与实验前比较,EG受试者递增负荷实验时的最大摄氧量和最大有氧功率升高(P<0.05),1次Wingate实验时的峰值功率和平均功率增加(P<0.05),间歇运动实验中氧合血红蛋白和氧合肌红蛋白、脱氧血红蛋白和脱氧肌红蛋白以及组织氧合指数变化量的绝对值均显著性升高(P<0.05),血红蛋白总量无显著性改变(P>0.05);CG受试者所有指标均无显著性变化(P>0.05)。结果表明:短期冲刺间歇训练改善了青年男子篮球运动员有氧、无氧运动能力以及间歇运动时外周骨骼肌的摄氧能力。

篮球项目常需要运动员在比赛中做出加速、全力冲刺等间歇性动作,其强度往往超出最大摄氧量(超大强度)并持续数秒。据统计,篮球运动员在一场比赛中的超大强度运动可占到总移动距离的11.2%~18.8%[1],因此从总供能比例上看篮球属于有氧运动,但短时间无氧供能占到近1/4的比例,且无氧能力是决定比赛胜负的关键因素。冲刺间歇训练(sprintintervaltraining,SIT)是高强度间歇训练的一种模式,可同时发展运动员有氧和无氧运动能力,其特点是以接近或超过最大有氧能力的强度运动与一定间歇交替进行[2]。SIT时运动员需要全力冲刺(跑步、蹬车、游泳等)以维持较高甚至最高的生理刺激和反应[2]。SIT提高运动能力的机制与骨骼肌系统、心血管系统、呼吸系统结构与功能改善以及代谢适应有关[3-4]。

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Moxy采用高精度传感器和超轻量的设计让教练员和运动员能够实时反馈和监测目标肌群的运动强度,无论是有氧训练、力量训练、间歇训练或是损伤后修复,Moxy都能让教练员或运动员获得高精度的量化数据。

研究证实,SIT能够改善骨骼肌氧化能力,但具体机制尚不清楚。近红外光谱测定技术(nearinfraredspectroscopy,NIRS)可通过近红外线的氧依赖特征获取骨骼肌中氧代谢的变化[5]。NIRS在临床医学中已得到广泛应用,但在运动医学与运动训练中开展的研究较少[6]。便携式肌氧测定仪的出现为观察运动中肌肉氧代谢的变化提供了便利。不论是实验室测试还是运动现场测试,NIRS均具有较高的信度,可提供运动中肌肉氧合水平、脱氧速率以及再氧合速率等信息[6]。即使短时间运动(如持续数秒的冲刺训练),亦可通过NIRS快速获取运动中的肌肉氧代谢情况。由于通过NIRS可进行无创检测和无线遥测且结果信度高,因此将其应用于运动员可为个性化训练方案的制定以及训练调控提供保障。有关身体机能对SIT的急性反应业已明确[7-8],但SIT诱导的慢性生理适应则鲜有关注。本研究旨在探讨短期SIT对青年男子篮球运动员运动中肌氧含量和运动能力的影响。

1研究对象和方法

1.1研究对象

选取30名青年男子(年龄18~22岁)篮球运动员,国家1级和2级水平。受试者身体健康,无心血管和肺脏疾病、代谢性疾病和运动系统疾病,无烟酒嗜好,近期无急慢性感染、运动损伤以及使用药物和营养补剂。将受试者随机分为实验组(experimentalgroup,EG)和对照组(controlgroup,CG),每组15人。CG运动员正常训练4周,EG在正常训练基础上还需完成每周2次、共4周的SIT干预。

1.2实验总体设计

实验前告知注意事项并签订知情同意书。受试者分3次进入运动生理实验室进行相关测试。第1次:熟悉实验流程与功率自行车的使用并进行预实验。第2次:间隔48h后,测定身体形态学、血液动力学参数,利用递增负荷实验测定有氧运动能力,利用1次Wingate实验测定无氧运动能力,利用便携式肌氧测定仪测定高强度间歇运动实验中肌氧含量的变化。次日开始进行4周实验干预。第3次:末次实验48h后再次进行上述各项测试,内容同第2次。嘱受试者实验前48h清淡饮食,避免剧烈运动,避免吸烟、饮酒和喝咖啡。

1.3身体形态学、血液动力学测定

测定身高(m)、体质量(kg)并计算体质量指数(bodymassindex,BMI)。用身体组成分析仪(Inbody520,韩国)以生物电阻抗法测定身体成分,包括脂肪质量(fatmass,FM)、去脂体质量(freefatmass,FFM)和体脂百分比(percentbodyfat,BF(%))。坐位休息5~10min后用标准台式水银柱血压计测量右上臂肱动脉血压,测量3次取均值(每次间隔5min),获得收缩压(systolicbloodpressure,SBP)和舒张压(diastolicbloodpressure,DBP)。计数3次(4×15s)脉搏取均值作为安静心率(heartrate,HR)值。

1.4有氧运动能力测定

利用递增负荷功率车(Monark839E,瑞典)实验测定有氧运动能力。测试方案:起始负荷90W,每2min递增30W,保持60r/min蹬车速度。用德国产CortexⅡ型运动心肺代谢系统测定摄氧量(VO2)、CO2呼出量(VCO2)等通气指标,用遥测心率表(PolarS800,芬兰)记录HR,根据主观疲劳感觉(ratingsofperceivedexertion,RPE)量表(6~20级)记录疲劳程度。若出现以下4个标准中的3个即终止实验:(1)呼吸商(RQ=VCO2/VO2)超过1.15;(2)心率超过180b/min;(3)出现摄氧量平台,即VO2的变化幅度不超过150mL/min;(4)受试者主诉力竭。此时的VO2值即最大摄氧量(maximaloxygenuptake,VO2max),记录最大心率(HRmax)、最大血压值(SBPmax和DBPmax)、最大有氧功率(maximalaerobicpower,MAP)、最大RQ(RQmax)和最大RPE(RPEmax)。


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