Stáhnout prezentaci
Prezentace se nahrává, počkejte prosím
1
Dýchání při tělesné zátěži
2
zvýšená intenzita metabolismu při pohybu vyžaduje zvýšenou výměnu plynů
tzn. dostatečná dodávka kyslíku a zároveň rychlé odstranění oxidu uhličitého kooperace dýchacího a oběhového systému
3
změny v dýchacím systému při zátěži jsou reaktivní ( bezprostřední ) a adaptační ( dlouhodobé )
A) Reaktivní změny zaznamenáváme je již před začátkem práce vlivem emocí a podmíněných reflexů zvýšení hodnot ventilačně-respiračních parametrů
4
začátek práce je charakterizován fází rychlých změn ( sekund ), která je následována změnami pomalejšími postupně se dolaďují metabolické požadavky pracujících svalů u výkonů střední až maximální intenzity v délce trvání nad sekund od začátku zátěže se může projevit tzv. mrtvý bod
5
nejdůležitějším subjektivním příznakem je nouze o dech
dále se může vyskytnout svalová slabost, bolesti ve svalech, tuhnutí svalů pocit dušnosti často nutí jedince ukončit výkon
6
objektivně vidíme pokles výkonu, horší koordinaci pohybů, změny v kardiorespiračních funkcích
snížení dechového objemu a minutové ventilace, zvýšení dechové frekvence a respiračního kvocientu také nárůst tepové frekvence a TK
7
příčinou tohoto stavu je nedostatečná sladěnost různých funkcí organismu při přechodu neoxidativního metabolismu na metabolismus oxidativní pokračováním ve výkonu příznaky mrtvého bodu postupně mizí
8
dýchání se prohlubuje, dechová frekvence se snižuje, TF a TK klesají a výkon stoupá
tuto fázi někdy nazýváme druhý dech trénink významě zlepšuje vzájemnou souhru regulačních mechanismů, projevy mrtvého bodu se snižují až mohou úplně vymizet
9
Po asi 4-5 minutách zátěže je nastolen tzv. setrvalý stav
setrvalý stav ( steady state ) je rovnovážný stav metabolických pochodů a funkcí organismu, teoreticky může trvat až do vyčerpání energetických zdrojů v praxi se ale projevuje zejména únava a její průvodní jevy
10
při zvyšování intenzity cvičení klesá možnost krytí kyslíkových potřeb metabolismu pracujícími svaly
postupně dochází k přechodu oxidativního metabolismu na metabolismus neoxidativní nejvyšší hodnotu v rovnovážném stavu představuje anaerobní práh
11
po vyčerpání schopnosti pracovat na kyslíkový dluh nelze dále pokračovat ve výkonu
dojde k ukončení práce nebo podstatnému snížení její intenzity pozátěžové změny ve ventilačně-respiračních funkcích zajišťují obnovu homeostázy organismu Po práci anaerobního charakteru dostatečná dodávka kyslíku umožňuje obnovení energetických zdrojů a odstranění acidózy
12
Mechanika dýchání zvyšuje se podíl bráničního dýchání přesun do inspirační polohy, tzn. do inspiračního rezervního objemu ( IRV ) do dechové frekvence cca 40 dechů/min probíhá dýchání podobně jako v klidu tj. nádech aktivní, výdech pasivní
13
při stále stoupajícím zatížení se však musí dechový objem nadále zvyšovat
využíváme navíc exspirační dechový objem ( ERV ) zapojením výdechového svalstva ( svaly vnitřní mezižeberní a břišní ) výdech se stává aktivním, stoupá energetická náročnost
14
při zátěži se také zlepšuje průchodnost dýchacích cest ( vlivem sympatiku )
při vyšší zátěži ( frekvence dechů/min ) pozorujeme dýchání otevřenými ústy nevýhodou je absence ohřátí a zvlhčení vzduchu, takže studený a suchý vzduch může vyvolat průduškový spasmus
15
Dechová frekvence ( DF )
pozorujeme výraznější změny než u SF při zátěži souvisí to s relativní volní ovladatelností u lehké práce bývá DF mezi dechy/min, při těžší 30-40, u velmi těžké práce dechů/min
16
u některých sportů se dýchání přizpůsobuje charakteru činnosti ( vzpírání, skoky, plavání atd. )
nadměrné zvyšování DF může vést k poklesu dechového objemu ( viz dále ), tím i minutové ventilace
17
Dechový objem ( VT ) se vzrůstající intenzitou zátěže vzrůstá při vysoké zátěži stoupá již jen málo, může se dokonce i snižovat v klidu je VT kolem 0,5 l při střední zátěži cca 1-2 l u vysokého výkonu 2-3 l ( u trénovaných i více )
18
Vitální kapacita ( VC ) statický ukazatel, jedná se vlastně o jednorázový maximální dechový objem v klidových podmínkách VC = IRV + VT + ERV při mírné intenzitě výkonu se může VC oproti klidové mírně zvýšit ( rozdýchání )
19
při střední zátěži se příliš nemění
naopak při déletrvající intenzivní práci postupně klesá kvůli únavě dýchacích svalů pokles i na 60 % klidové hodnoty
20
Minutová ventilace ( VE )
VE = VT . DF závislost na intenzitě konané práce plní zvýšené nároky na přísun kyslíku při námaze stejně důležité je však i vyloučení oxidu uhličitého z organismu
21
při stupňovaném zatížení VE lineárně stoupá až do VO2 asi 2-2,5 l/min
u vyšších intenzit nastává hyperventilace, ventilace vyšší, než by odpovídalo spotřebě kyslíku ( viz graf ) vzniká drážděním chemoreceptorů dýchacího centra zvýšeným pCO2
22
Maximální minutová ventilace ( VE max )
pozitivně koreluje s maximální spotřebou kyslíku rozlišujeme VE max volní ( muži l/min, ženy l/min ) a pracovní, ta dosahuje asi 80 % po skončení práce minutová ventilace klesá, nejdříve rychle, poté pozvolna
23
úplný návrat ke klidovým hodnotám odpovídá dosažení klidových hodnot spotřeby kyslíku
veškerou nadklidovou ventilaci můžeme označit jako ventilační dluh, jeho součástí je kyslíkový dluh ( viz dále )
24
Změny v přenosu dýchacích plynů
nasycení arteriální krve kyslíkem se při zátěži příliš nemění množství O2 v žilách závisí na stupni jeho využití ve tkáních ukazatelem je arteriovenózní diference kyslíku, v klidu činí asi 6 ml O2
25
při tělesné práci vzniká ve tkáních větší potřeba O2, takže u netrénovaných tato diference stoupá až na 10 ml O2 u trénovaných je tato hodnota vyšší nepoměr mezi potřebou a spotřebou kyslíku je kyslíkový deficit ( viz obr. ), vznikající na začátku práce
26
může se splatit již v průběhu práce, většinou k tomu však dochází po skončení činnosti formou kyslíkového dluhu ( viz obr. ) ten představuje všechnu popracovní nadspotřebu kyslíku nad klidovou hodnotu Má tři složky, rychlou alaktátovou k obnově ATP a CP, pomalou laktátovou k resyntéze laktátu na zásobní glykogen a pomalou alaktátovou k obnovení klidových metabolických podmínek
27
množství oxidu uhličitého v arteriální krvi je v klidu i při zátěži stejné
ve venózní krvi stoupá úměrně zátěži a metabolické tvorbě
28
Maximální spotřeba kyslíku ( VO2 max, maximální aerobní výkon )
charakterizuje schopnost organismu zužitkovat co největší množství O2 a zajistit tak vysoký stupeň oxidativních pochodů nejvyšší hodnoty dospělá populace dosahuje v 18 letech ( 46,5 ml.kg-1.min-1 u mužů, 37 ml.kg-1.min-1 u žen ) s věkem postupně klesá
29
maximální aerobní výkon může být limitován na úrovni ventilace, alveolokapilární difuze, transportu oběhovým systémem, tkáňovou difuzí, buněčnou oxidací u zdravého člověka jsou nejslabším článkem transport a buněčná aktivita ( kapacita a aktivita oxidativních enzymů )
30
B) Adaptační změny jsou důsledkem dlouhodobého zatěžování, nejvýraznější změny přináší trénink vytrvalostní sportovci mají lepší dechovou ekonomiku, větší funkční kapacitu a vyšší dosažené parametry
31
lepší mechanika dýchání, zejména vyšší pohyblivost bránice
lepší plicní difuze nižší dechová frekvence při standardním i maximálním zatížení vyšší maximální dechový objem 3-5 l
32
vyšší vitální kapacitu ( u mužů 6-8 l, u žen 4-5,5 l )
nižší minutovou ventilaci při standardním zatížení a vyšší maximální hodnotu ( muži l ) minimální až nulové projevy mrtvého bodu vyšší arteriovenózní diference pro kyslík
33
vyšší maximální aerobní výkon ( VO2 max) u mužů 60-80 ml. kg-1
vyšší maximální aerobní výkon ( VO2 max) u mužů ml.kg-1.min-1, u žen ml.kg-1.min-1 anaerobní práh při vyšší intenzitě zatížení a vyšší spotřebě kyslíku vyšší kyslíkový dluh ( větší anaerobní kapacitu )
Podobné prezentace
© 2024 SlidePlayer.cz Inc.
All rights reserved.