G. Mallett , B. Schoenfeld , T. Purdom , A. Galpin
{"title":"影响耐力训练中最大摄氧量和乳酸阈值的生理因素","authors":"G. Mallett , B. Schoenfeld , T. Purdom , A. Galpin","doi":"10.1016/j.scispo.2023.09.007","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"<div><h3>Purpose</h3><div>Maximal oxygen uptake signifies the greatest rate of consumed oxygen and is commonly measured for clinical exercise testing, cardiovascular fitness, and aerobic endurance. During continued endurance exercise, cardiac efficiency must be sufficient to meet the metabolic demands of working tissues. As a result, maximal oxygen testing is considered the gold standard for determining endurance and cardiorespiratory fitness. An increase in oxygen utilization suggests a more efficient oxygen consumption and use by working muscles, which affords the potential of sustained exercise workload.</div></div><div><h3>Methodology</h3><div>A literature search was done using PubMed, ScienceDirect, and Scopus with keywords of maximal oxygen uptake, lactate threshold, cardiac output, and endurance/aerobic training.</div></div><div><h3>Results</h3><div>Four important physiological factors may limit maximum oxygen uptake. Three limitations are considered central: (1) respiratory system, (2) maximum cardiac output, and (3) oxygen-carrying capacity. The fourth factor relates to a peripheral limitation, specifically mitochondrial and capillary density. Adaptations within the cardiovascular and metabolic systems arising from endurance training are numerous.</div></div><div><h3>Results</h3><div>These adaptations are exhibited from improvements in significant parameters of endurance fitness, specifically maximal oxygen uptake and lactate threshold.</div></div><div><h3>Conclusion</h3><div>An improvement in more than one of these parameters will result in an improvement in endurance exercise performance. Several studies have investigated the effects of endurance training on cardiovascular and metabolic function. The results from these studies are varied and contradictory. Table S1 summarizes the relevant studies and their findings.</div></div><div><h3>Objectif</h3><div>La consommation maximale d’oxygène représente le débit le plus élevé d’oxygène consommé et est généralement mesurée lors de tests d’effort pour évaluer la condition cardiovasculaire et l’endurance aérobie. Pendant l’exercice d’endurance continu, l’efficacité cardiaque doit être suffisante pour répondre aux exigences métaboliques des tissus. Par conséquent, le test de VO<sub>2max</sub> est considéré comme l’étalon-or pour déterminer l’endurance et l’aptitude cardiorespiratoire. Une augmentation de celle-ci suggère une consommation et une utilisation plus efficaces de l’oxygène par les muscles qui travaillent, ce qui offre le potentiel d’une charge de travail soutenue.</div></div><div><h3>Méthodologie</h3><div>Une recherche documentaire a été effectuée à l’aide de PubMed, de ScienceDirect et de Scopus avec comme mots clés consommation maximale d’oxygène, seuil de lactate, débit cardiaque et entraînement aérobie/d’endurance.</div></div><div><h3>Résultats</h3><div>Quatre facteurs physiologiques importants peuvent limiter la consommation maximale d’oxygène. Trois limites sont considérées comme centrales : (1) le système respiratoire, (2) le débit cardiaque maximal et (3) la capacité de transport d’oxygène. Le quatrième facteur concerne une limitation périphérique, en particulier la densité mitochondriale et capillaire. Les adaptations au sein des systèmes cardiovasculaires et métaboliques résultant de l’entraînement d’endurance sont nombreuses.</div></div><div><h3>Résultats</h3><div>Ces adaptations sont mises en évidence par des améliorations des paramètres significatifs de la condition physique d’endurance, en particulier l’absorption maximale d’oxygène et le seuil de lactate.</div></div><div><h3>Conclusion</h3><div>Une amélioration de plus d’un de ces paramètres se traduira par une amélioration de la performance de l’exercice d’endurance. Plusieurs études ont étudié les effets de l’entraînement en endurance sur la fonction cardiovasculaire et métabolique. Les résultats de ces études sont variés et contradictoires. 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Trois limites sont considérées comme centrales : (1) le système respiratoire, (2) le débit cardiaque maximal et (3) la capacité de transport d’oxygène. Le quatrième facteur concerne une limitation périphérique, en particulier la densité mitochondriale et capillaire. Les adaptations au sein des systèmes cardiovasculaires et métaboliques résultant de l’entraînement d’endurance sont nombreuses.</div></div><div><h3>Résultats</h3><div>Ces adaptations sont mises en évidence par des améliorations des paramètres significatifs de la condition physique d’endurance, en particulier l’absorption maximale d’oxygène et le seuil de lactate.</div></div><div><h3>Conclusion</h3><div>Une amélioration de plus d’un de ces paramètres se traduira par une amélioration de la performance de l’exercice d’endurance. Plusieurs études ont étudié les effets de l’entraînement en endurance sur la fonction cardiovasculaire et métabolique. Les résultats de ces études sont variés et contradictoires. 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摘要
目的:最大摄氧量表示最大耗氧量,通常用于临床运动测试、心血管健康和有氧耐力。在持续的耐力运动中,心脏的效率必须足以满足工作组织的代谢需求。因此,最大氧测试被认为是确定耐力和心肺健康的金标准。氧气利用率的增加表明工作肌肉更有效地消耗和使用氧气,这提供了持续运动负荷的潜力。方法使用PubMed、ScienceDirect和Scopus进行文献检索,关键词为最大摄氧量、乳酸阈值、心输出量和耐力/有氧训练。结果四个重要的生理因素可能限制最大摄氧量。三个限制被认为是中心:(1)呼吸系统,(2)最大心输出量,(3)携氧能力。第四个因素与外周限制有关,特别是线粒体和毛细血管密度。耐力训练对心血管和代谢系统的适应性是多方面的。结果这些适应性表现在耐力适应度的重要参数,特别是最大摄氧量和乳酸阈值的改善。结论这些参数中一个以上的改善会导致耐力运动成绩的提高。一些研究调查了耐力训练对心血管和代谢功能的影响。这些研究的结果既多样又相互矛盾。表S1总结了相关研究及其发现。目的:将最大限度的氧交换交换(maximum maximum d’oxyg rerepresssamsamest)、最大限度的氧交换交换、最大限度的氧交换交换、最大限度的氧交换交换、最大限度的氧交换交换、最大限度的氧交换交换、最大限度的氧交换交换、最大限度的氧交换交换、最大限度的氧交换交换、最大限度的氧交换交换、最大限度的氧交换交换、最大限度的氧交换交换、最大限度的氧交换交换、最大限度的氧交换交换、最大限度的氧交换交换。我的“锻炼”是“耐力”,我的“效率”是“心脏”,我的“健康”是“健康”,我的“健康”是“健康”,我的“健康”是“健康”。在相同的条件下,我们的VO2max测试考虑的是:所有的cv都是相同的,或者所有的cv都是相同的。一种增强的细胞-ci建议,一种补充,一种利用,再加上一种氧- g的功效,即肌肉的运动,这种运动提供了一种潜在的运动动力。3 .在研究文献中,有一项研究是关于公共医学、科学、直接和Scopus的公共医学、公共医学、公共医学、公共医学、公共医学、公共医学、公共医学、公共医学、公共医学、公共医学和公共医学。rs - sultsquatre是一个重要的生理因素,它限制了人体最大限度地消耗氧气。三个限制包括:(1)呼吸系统(system);(2)最大呼吸系统(cardiaque maximum et);第四因素涉及到一个限制,特别是线粒体和毛细血管的密度。心血管系统系统的适应性与其他系统的适应性与其他系统的适应性与其他系统的适应性有关。这些适应条件包括:对身体耐力的影响,特别是对氧的最大吸收,以及对乳酸的最大吸收。结论:单纯单纯的变性能与单纯的变性能相比,单纯单纯的变性能与单纯的变性能相比。累加的和/或其他的对人体健康和健康的影响。不一致的交换交换,不一致的交换交换,不一致的交换交换。这个表格S1简历les练习曲合理等他们的结果。
Physiological factors that affect maximal oxygen uptake and lactate threshold during endurance training
Purpose
Maximal oxygen uptake signifies the greatest rate of consumed oxygen and is commonly measured for clinical exercise testing, cardiovascular fitness, and aerobic endurance. During continued endurance exercise, cardiac efficiency must be sufficient to meet the metabolic demands of working tissues. As a result, maximal oxygen testing is considered the gold standard for determining endurance and cardiorespiratory fitness. An increase in oxygen utilization suggests a more efficient oxygen consumption and use by working muscles, which affords the potential of sustained exercise workload.
Methodology
A literature search was done using PubMed, ScienceDirect, and Scopus with keywords of maximal oxygen uptake, lactate threshold, cardiac output, and endurance/aerobic training.
Results
Four important physiological factors may limit maximum oxygen uptake. Three limitations are considered central: (1) respiratory system, (2) maximum cardiac output, and (3) oxygen-carrying capacity. The fourth factor relates to a peripheral limitation, specifically mitochondrial and capillary density. Adaptations within the cardiovascular and metabolic systems arising from endurance training are numerous.
Results
These adaptations are exhibited from improvements in significant parameters of endurance fitness, specifically maximal oxygen uptake and lactate threshold.
Conclusion
An improvement in more than one of these parameters will result in an improvement in endurance exercise performance. Several studies have investigated the effects of endurance training on cardiovascular and metabolic function. The results from these studies are varied and contradictory. Table S1 summarizes the relevant studies and their findings.
Objectif
La consommation maximale d’oxygène représente le débit le plus élevé d’oxygène consommé et est généralement mesurée lors de tests d’effort pour évaluer la condition cardiovasculaire et l’endurance aérobie. Pendant l’exercice d’endurance continu, l’efficacité cardiaque doit être suffisante pour répondre aux exigences métaboliques des tissus. Par conséquent, le test de VO2max est considéré comme l’étalon-or pour déterminer l’endurance et l’aptitude cardiorespiratoire. Une augmentation de celle-ci suggère une consommation et une utilisation plus efficaces de l’oxygène par les muscles qui travaillent, ce qui offre le potentiel d’une charge de travail soutenue.
Méthodologie
Une recherche documentaire a été effectuée à l’aide de PubMed, de ScienceDirect et de Scopus avec comme mots clés consommation maximale d’oxygène, seuil de lactate, débit cardiaque et entraînement aérobie/d’endurance.
Résultats
Quatre facteurs physiologiques importants peuvent limiter la consommation maximale d’oxygène. Trois limites sont considérées comme centrales : (1) le système respiratoire, (2) le débit cardiaque maximal et (3) la capacité de transport d’oxygène. Le quatrième facteur concerne une limitation périphérique, en particulier la densité mitochondriale et capillaire. Les adaptations au sein des systèmes cardiovasculaires et métaboliques résultant de l’entraînement d’endurance sont nombreuses.
Résultats
Ces adaptations sont mises en évidence par des améliorations des paramètres significatifs de la condition physique d’endurance, en particulier l’absorption maximale d’oxygène et le seuil de lactate.
Conclusion
Une amélioration de plus d’un de ces paramètres se traduira par une amélioration de la performance de l’exercice d’endurance. Plusieurs études ont étudié les effets de l’entraînement en endurance sur la fonction cardiovasculaire et métabolique. Les résultats de ces études sont variés et contradictoires. Le Tableau S1 résume les études pertinentes et leurs résultats.
期刊介绍:
Science & Sports is a peer-reviewed journal, publishing worldwide high-quality and impactful papers of medical, scientific and applied technical research in the different fields of sports and physical activities: sport medicine, exercise physiology, sport physiology and performance, nutrition, traumatology relating to sport, rehabilitation or adapted physical activities. It facilitates the transfer of knowledge and technology between the clinic, research and practice in physical and athletic activity.