Articulo de referencia

Ejercicio anaeróbico

El entrenamiento de fuerza pertenece al ejercicio anaeróbico. El ejercicio anaeróbico es un tipo de ejercicio que descompone la glucosa en el cuerpo sin utilizar oxígeno; anaeró...

El entrenamiento de fuerza pertenece al ejercicio anaeróbico.

El ejercicio anaeróbico es un tipo de ejercicio que descompone la glucosa en el cuerpo sin utilizar oxígeno; anaeróbico significa "sin oxígeno". [ 1 ] Este tipo de ejercicio produce una acumulación de ácido láctico . [ 1 ] En términos prácticos, esto significa que el ejercicio anaeróbico es más intenso, pero de menor duración que el ejercicio aeróbico . [ 2 ]

Fórmula de Fox y Haskell

La bioquímica del ejercicio anaeróbico implica un proceso llamado glucólisis , en el cual la glucosa se convierte en trifosfato de adenosina (ATP), la principal fuente de energía para las reacciones celulares. [ 3 ]

El ejercicio anaeróbico puede utilizarse para ayudar a desarrollar resistencia, fuerza muscular y potencia. [ 4 ] [ 5 ]

Metabolismo

El metabolismo anaeróbico es una parte natural del gasto energético metabólico. [ 6 ] Los músculos de contracción rápida (en comparación con los músculos de contracción lenta ) funcionan utilizando sistemas metabólicos anaeróbicos, de modo que cualquier uso de fibras musculares de contracción rápida conduce a un mayor gasto energético anaeróbico. El ejercicio intenso que dura más de cuatro minutos (por ejemplo, una carrera de una milla) aún puede tener un gasto energético anaeróbico considerable. Un ejemplo es el entrenamiento de intervalos de alta intensidad , una estrategia de ejercicio que se realiza en condiciones anaeróbicas a intensidades que alcanzan más del 90 % de la frecuencia cardíaca máxima . El gasto energético anaeróbico es difícil de cuantificar con precisión. [ 7 ] Algunos métodos estiman el componente anaeróbico de un ejercicio determinando el déficit máximo acumulado de oxígeno o midiendo la formación de ácido láctico en la masa muscular. [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]

En contraste, el ejercicio aeróbico incluye actividades de menor intensidad realizadas durante períodos de tiempo más prolongados. [ 1 ] Actividades como caminar , trotar , remar y andar en bicicleta requieren oxígeno para generar la energía necesaria para el ejercicio prolongado (es decir, gasto energético aeróbico). Para deportes que requieren ráfagas cortas y repetidas de ejercicio, el sistema aeróbico actúa para reponer y almacenar energía durante los períodos de recuperación para alimentar la siguiente ráfaga de energía. [ 11 ] Por lo tanto, las estrategias de entrenamiento para muchos deportes exigen que se desarrollen tanto los sistemas aeróbico como anaeróbico. Los beneficios de agregar ejercicio anaeróbico incluyen mejorar la resistencia cardiovascular, así como desarrollar y mantener la fuerza muscular y perder peso.

Cuando los músculos se contraen, los iones de calcio se liberan del retículo sarcoplásmico a través de canales de liberación. Estos canales se cierran y las bombas de calcio se abren para relajar los músculos. Tras un ejercicio prolongado, los canales de liberación pueden empezar a tener fugas y provocar fatiga muscular.

Los sistemas energéticos anaeróbicos son:

Los fosfatos de alta energía se almacenan en cantidades limitadas dentro de las células musculares. La glucólisis anaeróbica utiliza exclusivamente glucosa (y glucógeno ) como combustible en ausencia de oxígeno, o más específicamente, cuando se necesita ATP a velocidades que superan las proporcionadas por el metabolismo aeróbico . La consecuencia de esta rápida degradación de la glucosa es la formación de ácido láctico (o, más apropiadamente, su base conjugada, el lactato, a niveles de pH biológicos). Las actividades físicas que duran hasta unos treinta segundos dependen principalmente del sistema fosfágeno ATP-CP . Transcurrido este tiempo, se utilizan tanto los sistemas metabólicos basados ​​en la glucólisis aeróbica como en la anaeróbica.

Tradicionalmente se ha creído que el lactato, subproducto de la glucólisis anaeróbica , es perjudicial para la función muscular. [ 13 ] Sin embargo, esto parece probable solo cuando los niveles de lactato son muy altos. Los niveles elevados de lactato son solo uno de los muchos cambios que ocurren dentro y alrededor de las células musculares durante el ejercicio intenso y que pueden provocar fatiga. La fatiga, que es el fallo muscular, es un tema complejo que depende de más factores que solo los cambios en la concentración de lactato. La disponibilidad de energía, el suministro de oxígeno, la percepción del dolor y otros factores psicológicos contribuyen a la fatiga muscular. Las concentraciones elevadas de lactato en el músculo y la sangre son una consecuencia natural de cualquier esfuerzo físico. La eficacia de la actividad anaeróbica puede mejorarse mediante el entrenamiento. [ 14 ]

El ejercicio anaeróbico también aumenta la tasa metabólica basal (TMB) de un individuo . [ 15 ]

Ejemplos

Los ejercicios anaeróbicos son entrenamientos de alta intensidad que se realizan durante periodos más cortos, mientras que los ejercicios aeróbicos incluyen entrenamientos de intensidad variable que se realizan durante periodos más largos. [ 2 ] Algunos ejemplos de ejercicios anaeróbicos incluyen los sprints , el entrenamiento de intervalos de alta intensidad (HIIT) y el entrenamiento de fuerza . [ 16 ]

Véase también

Referencias

  1. 1 2 3 "Anaeróbico: Enciclopedia médica MedlinePlus" . medlineplus.gov . Consultado el 21 de marzo de 2022 .
  2. 1 2 Nutrición y mejora del rendimiento deportivo : desarrollo muscular, resistencia y fuerza . Bagchi, Debasis, Nair, Sreejayan, Sen, Chandan K. Ámsterdam. 26 de julio de 2013. ISBN  978-0-12-396477-9. OCLC 854977747 . {{cite book}}: CS1 maint: falta el editor de ubicación ( enlace ) CS1 maint: otros ( enlace )
  3. Cooper, Geoffrey M. (2000). "Energía metabólica" . La célula: un enfoque molecular (2.ª ed.). 
  4. Aouadi, R.; Khalifa, R.; Aouidet, A.; Ben Mansour, A.; Ben Rayana, M.; Mdini, F.; Bahri, S.; Stratton, G. (2011). "Programas de entrenamiento aeróbico y control glucémico en niños diabéticos en relación con la frecuencia del ejercicio" . The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness . 51 (3): 393– 400. PMID 21904277 vía Google Académico. 
  5. d'Hooge, R.; Hellinckx, T.; Van Laethem, C.; Stegen, S.; De Schepper, J.; Van Aken, S.; Dewolf, D.; Calders, P. (2011). "Influencia del entrenamiento combinado aeróbico y de resistencia en el control metabólico, la aptitud cardiovascular y la calidad de vida en adolescentes con diabetes tipo 1: un ensayo controlado aleatorizado" . Clinical Rehabilitation . 25 (4): 349– 359. doi : 10.1177/0269215510386254 . hdl : 1854 / LU-1095166 . PMID 21112904. S2CID 34135496 .  
  6. Scott, Christopher B (junio de 2005). "Contribución del gasto energético anaeróbico a la termogénesis de todo el cuerpo" . Nutrition & Metabolism . 14. 2 (1) 14. doi : 10.1186/1743-7075-2-14 . PMC 1182393. PMID 15958171 .  
  7. Svedahl, Krista; MacIntosh, Brian R (2003). "Umbral anaeróbico: concepto y métodos de medición". Revista canadiense de fisiología aplicada . 28 (2): 299– 323. doi : 10.1139/h03-023 . PMID 12825337 . 
  8. Medbo, JI; Mohn, AC; Tabata, I; Bahr, R; Vaage, O; Sejersted, OM (enero de 1988). "Capacidad anaeróbica determinada por el déficit máximo acumulado de O2". Journal of Applied Physiology . 64 (1): 50– 60. doi : 10.1152/jappl.1988.64.1.50 . PMID 3356666. S2CID 851358 .  
  9. Di Prampero, PE; G. Ferretti (1 de diciembre de 1999). "La energética del metabolismo muscular anaeróbico" (PDF) . Fisiología de la respiración . 118 ( 2–3 ): 103–115 . CiteSeerX 10.1.1.610.7457 . doi : 10.1016/s0034-5687(99)00083-3 . hdl : 11379/540541 . PMID 10647856. Archivado del original (PDF) el 27 de julio de 2011.  
  10. Scott, Christopher B (2008). Introducción a las ciencias del ejercicio y la nutrición: termodinámica, bioenergética y metabolismo . Humana Press. pág. 166. ISBN  978-1-60327-382-4.
  11. Vrenjo, K.; Kovaci, F.; Skenderi, Dh.; Kariqi, A. (23 de junio de 2021). "Medición y evaluación del ácido láctico en sangre, un requisito para predecir la carga de ejercicio anaeróbico" . Revista Internacional de Ciencias de los Ecosistemas y la Ecología . 11 (3): 629– 632. doi : 10.31407/ijees11.335 . S2CID 237797609 . 
  12. 1 2 Robert Donatelli, Rehabilitación específica para el deporte , pág. 40, Elsevier, 2007 ISBN 0443066426
  13. Westerblad, Håkan (1 de febrero de 2002). "Fatiga muscular: ¿ácido láctico o fosfato inorgánico la causa principal?". Fisiología . 17 ( 1): 17– 21. doi : 10.1152/physiologyonline.2002.17.1.17 . PMID 11821531. S2CID 14589259 .  
  14. McMahon, Thomas A (1984). Músculos, reflejos y locomoción . Princeton University Press. págs. 37–51 . ISBN  978-0-691-02376-2.
  15. Scott, Plisk Steven (febrero de 1991). "Acondicionamiento metabólico anaeróbico: una breve revisión de la teoría, la estrategia y la aplicación práctica" . Journal of Strength and Conditioning Research . 5 (1): 23– 34. Recuperado el 30 de abril de 2020 .
  16. Atkins, William A. (2 de diciembre de 2016). Loy, Loy (ed.). "Ejercicio anaeróbico" . La enciclopedia Gale de la aptitud física . Recuperado el 23 de octubre de 2023 .