Kitabı oxu: «Análisis y control del rendimiento deportivo»

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Análisis y control del rendimiento deportivo

Atko Viru

Universidad de Tartu, Estonia

Mehis Viru

Universidad de Tartu, Estonia


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Copyright © 2001, Human Kinetics Publishers, Inc.

Título original: Biochemical monitoring of sport training

Traducción: Marta Moreno

Revisión técnica: Manuel Pombo

Diseño de cubierta: Carlos Páramos

© 2003, Dr. Atko Viru

Dr. Mehis Viru

Editorial Paidotribo

Consejo de Ciento, 245 bis, 1,o 1a

08011 Barcelona

Tel.: 93 323 33 11 – Fax: 93 453 50 33

E-mail: paidotribo@paidotribo.com

http://www.paidotribo.com

Primera edición:

ISBN: 84-8019-718-8

ISBN EPUB: 978-84-9910-099-9

Fotocomposición: Editor Service, S.L.

Diagonal, 299 – 08013 Barcelona

Impreso en España por A & M Gràfic

Dedicado a los deportistas que desean convertirse en un Homo olympicus y a los entrenadores y científicos que acompañan a los deportistas en su camino hacia unos mejores resultados

AGRADECIMIENTOS

Los autores desean expresar su agradecimiento a Aino Luik, Kaire Paat y Eve Luik por su valioso asesoramiento técnico. El libro ha sido respaldado por la Academia Estonia de Ciencias y avalado por la Fundación Estonia de Ciencias (3897, 3962, 4461). Asimismo desean expresar su gratitud a los profesores Manfred Lehmann y Antonio Hockney por sus críticas constructivas y sus inestimables sugerencias.

Sobre los autores

Atko-Meeme Viru, Doctor en Medicina, Diplomado en Ciencias es profesor honorario especializado en fisiología del ejercicio en la Universidad de Tartu, en Estonia. Sus investigaciones examinan los problemas fundamentales y las cuestiones aplicadas relativas a los fundamentos del control del entrenamiento. Estudió medicina en la Universidad de Tartu en Estonia y se diplomó en ciencias en la Academia de Ciencias de Estonia.

Mehis Viru, Doctor en Medicina. Es investigador, jefe del Laboratorio de Fisiología del Deporte y catedrático de los estudios de entrenamiento en la Universidad de Tartu, en Estonia. Sus principales áreas de investigación cubren el control del entrenamiento, el sobreentrenamiento y la adaptación metabólica y hormonal al ejercicio y el entrenamiento. El Dr. Viru ha pasado 15 años controlando el entrenamiento de los deportistas de elite de Estonia en diferentes disciplinas deportivas. Asimismo, ha estudiado y trabajado durante cuatro años en el Karolinska Institute de Estocolmo, uno de los institutos médicos más importantes del mundo. El Dr. Viru obtuvo su licenciatura en medicina en la Universidad de Tartu, en Estonia.

Índice

Prefacio

Créditos

Parte I

Objetivo del control bioquímico del entrenamiento

Capítulo 1 Introducción: necesidad y oportunidad

Datos históricos

Principios y diseño del control del entrenamiento

Resumen

Capítulo 2 Adaptación metabólica en el entrenamiento

Función de la adaptación celular en los cambios inducidos por el entrenamiento

Síntesis adaptativa de proteínas

Control metabólico

Adaptación aguda y a largo plazo

Mejora del control metabólico

Resumen

Parte II

Métodos para el control bioquímico del entrenamiento

Capítulo 3 Metabolitos y sustratos

Biopsia muscular

Metabolitos de la sangre

Sustratos oxidativos de la sangre

Microdiálisis

Consideraciones generales

Resumen

Capítulo 4 Metodología de los estudios hormonales

Consideraciones metodológicas generales

Interpretación de los resultados

Resumen

Capítulo 5 Las hormonas como herramientas para el control del entrenamiento

Sistema simpaticosuprarrenal

Sistema hipofisocorticosuprarrenal

Hormonas pancreáticas

Hormona y factores del crecimiento

Hormonas tiroideas

Hormonas reguladoras del equilibrio hidroelectrolítico

Hormonas sexuales

Péptidos opiáceos endógenos

Resumen

Capítulo 6 Índices hematológicos e inmunológicos y equilibrio hidroelectrolítico

Índices hematológicos

Índices inmunológicos

Equilibrio hidroelectrolítico

Resumen

Conclusión general de la parte II

Parte III

Realización del control bioquímico del entrenamiento

Capítulo 7 Retroalimentación desde los efectos inducidos por el entrenamiento

Sistema energético muscular y clasificación del ejercicio

Sistema energético anaeróbico

Sistema energético aeróbico

Control de los mecanismos de producción de energía

Valoración de otros efectos del entrenamiento

Resumen

Capítulo 8 Evaluación de las cargas en el entrenamiento

Carga de la sesión de entrenamiento

Microciclos de entrenamiento

Resumen

Capítulo 9 Valoración de los cambios de la adaptabilidad para la optimización de las estrategias de entrenamiento

Cambios de la adaptabilidad en el entrenamiento

Cambios hormonales y metabólicos durante un macrociclo de entrenamiento

Alteración de las actividades inmunitarias durante un macrociclo de entrenamiento

Fenómenos especiales en el deporte de alto nivel

Resumen

Conclusión general de la parte III

Conclusiones

Bibliografía

Índice alfabético

Prefacio

Desde un punto de visto biológico, el entrenamiento deportivo representa la adaptación del organismo a unas condiciones de mayor actividad muscular. Dicha adaptación puede conseguirse como resultado de diversos cambios en el organismo que abarcan desde el nivel de las estructuras celulares y los procesos metabólicos hasta el nivel integral de las actividades funcionales, su control y la construcción de sus estructuras. Los cambios afectan a los mecanismos moleculares de los procesos metabólicos y la capacidad funcional de las estructuras celulares. En conjunto, todos estos cambios aseguran el aumento de la capacidad de trabajo físico y el rendimiento deportivo, contribuyen al desarrollo óptimo de los niños y los adolescentes, aseguran una mejora del estado de salud y ayudan a mantener la calidad de vida de los ancianos. No obstante, la aparición de todos estos cambios depende de la calidad y la organización del entrenamiento. De hecho, los efectos del entrenamiento están específicamente relacionados con determinadas características de los ejercicios realizados, su intensidad y duración y la relación trabajo/reposo, tanto durante la sesión de entrenamiento como en el microciclo de entrenamiento (normalmente de 4 a 7 días). En consecuencia, el objetivo del entrenamiento deportivo es provocar un cambio intencionado en el organismo mediante los ejercicios y métodos de entrenamiento más adecuados.

Los principios sobre los que se basa este concepto de entrenamiento derivan de los siguientes resultados obtenidos a partir de estudios fisiológicos y bioquímicos:

• Un cierto número de cambios y peculiaridades en el organismo distinguen al deportista de elite (homo olympicus) de la persona sedentaria (homo sedentarius).

• Los experimentos realizados en los entrenamientos y los estudios cruzados confirman que el ejercicio sistemático puede inducir los cambios necesarios para mejorar las capacidades físicas.

• La naturaleza, intensidad y duración de los ejercicios de entrenamiento y las peculiaridades en la participación de diversos músculos y unidades motoras son determinantes para los cambios adaptativos del organismo.

• Los cambios específicos en el organismo dependen de la realización de ejercicios específicos y la síntesis adaptativa de proteínas es la base de esta relación. De hecho, se cree que los cambios hormonales y los metabolitos acumulados durante y después del ejercicio son inductores de la síntesis específica de proteínas. La síntesis adaptativa de proteínas así provocada da lugar a un aumento de las estructuras celulares más activas e incrementa el número de moléculas de enzimas que catalizan las vías metabólicas más sensibles.

Así, los ejercicios de entrenamiento provocan los cambios específicos en el organismo necesarios para conseguir el propio objetivo del entrenamiento. Por ejemplo, una mayor resistencia requiere un mayor potencial oxidativo de las fibras musculares, que a su vez se consigue gracias a un mayor número de mitocondrias en las células y una mayor actividad de las enzimas oxidativas. En su conjunto, los cambios provocados por los distintos ejercicios dan lugar a una mejora del nivel de rendimiento físico.

La principal ventaja del control bioquímico es que cada ejercicio se realiza para conseguir un cambio específico en el organismo y que el cambio resultante hace posible comprobar la eficacia de cada uno de estos ejercicios o grupo de ejercicios. De esta manera, el entrenamiento se convierte en un proceso bien controlado y, en consecuencia, los cambios que experimenta el organismo sirven para controlar la eficacia del entrenamiento respecto a una respuesta específica.

Para la planificación del entrenamiento, especialmente para las correcciones a una planificación anterior, se necesita información de respuesta para saber qué está pasando en el organismo del deportista; para saber cómo se puede influir sobre las sesiones, los regímenes y las fases del entrenamiento (por ejemplo, fase de entrenamiento intenso o fase de puesta a punto); y para saber cuáles son los principales resultados del entrenamiento. En muchos casos, es necesario realizar estudios hormonales y metabólicos para obtener la información necesaria.

Los métodos bioquímicos se utiliza cada vez más en el entrenamiento de los deportistas. Muchos deportistas y entrenadores reconocen el valor de los índices bioquímicos y los utilizan como guía para el entrenamiento, aunque también es cierto que en algunos casos los resultados de los estudios bioquímicos son incomprensibles y por lo tanto carecen de utilidad. Por otra parte, en ocasiones, los métodos bioquímicos se utilizan incorrectamente o de forma incoherente.

El objetivo de Análisis y control del rendimiento deportivo es proporcionar a los entrenadores de elite, los médicos deportivos, los investigadores y los estudiantes de posgrado los conocimientos relacionados con los principios científicos utilizados en los métodos bioquímicos destinados al control del entrenamiento. En este sentido, esperamos ofrecer la información necesaria para poder escoger los métodos bioquímicos que se adapten a los resultados esperados, evitar la sobrevaloración de los resultados obtenidos en los estudios bioquímicos y determinar la adecuación o la inconsistencia de un método para obtener la información necesaria. Para ello, este libro trata de los conocimientos básicos y los problemas metodológicos relacionados con el control bioquímico del entrenamiento deportivo.

El objetivo de este libro es determinar cuándo y cómo utilizar el control bioquímico en el entrenamiento deportivo teniendo en cuenta la metodología de los estudios bioquímicos de campo y su validez, limitaciones y posibles causas de error. La principal tarea es definir la información relevante y las bases científicas para la utilización de los diversos métodos de control. Nuestra idea es demostrar que una herramienta es buena si se emplea correctamente y de forma coherente. Para ello, el análisis de los diversos métodos se prolongará en una evaluación de los resultados obtenidos, teniendo en cuenta el objetivo concreto del control del entrenamiento.

El libro está dividido en tres partes. La primera hace referencia al objetivo, la necesidad y los procesos relacionados con el control bioquímico del entrenamiento. La segunda incluye un análisis general de los métodos de control utilizados, y pone especial hincapié en los metabolitos, los sustratos y las hormonas como herramientas de control bioquímico. La tercera analiza el empleo de diversos métodos de valoración de los cambios inducidos por el mismo, la evaluación de la carga de la sesión de entrenamiento (que incluye la evaluación del efecto del entrenamiento), el control sobre la influencia de los microciclos del entrenamiento, la valoración del rendimiento máximo, el control de la capacidad adaptativa del organismo y la oportuna determinación de lo que puede llegar a provocar un sobreentrenamiento.

El lector podrá obtendrá los conocimientos necesarios para utilizar los métodos bioquímicos y comprender los resultados obtenidos. Esperamos que Análisis y control del rendimiento deportivo ayude a solidificar las bases para dirigir y planificar el entrenamiento de los deportistas, lo cual permitirá, a su vez, que el entrenamiento sea más eficaz.

Esperamos que los investigadores especializados en el control del entrenamiento encuentren en Análisis y control del rendimiento deportivo la información necesaria para estimular sus ideas, realizar un control bioquímico más eficaz y desarrollar nuevos métodos de control. Nuestro deseo es ayudar a quienes utilizan el control bioquímico del entrenamiento a comprender mejor sus resultados.

Este libro es una continuación de Adaptación en el entrenamiento deportivo (Viru 1995). La excelente y profunda revisión realizada por Saltin y Gollnick (1983) en Manual de fisiología – músculo esquelético y los monográficos de Yakovlev (1977), Hollman y Hettinger (1976), Hargreaves (1995) y Lehmann et al. (1999a, 1999b), así como los libros de texto de Åstrand y Rodahl (1986), Brooks et al. (1996) y Garret y Kirkendall (2000) han proporcionado las bases tanto para Adaptación en el entrenamiento deportivo como para Análisis y control del rendimiento deportivo. Además, diversos artículos han proporcionado la información referente a la adaptación metabólica de la actividad muscular.

Créditos

Figura 3.2. Reproducida con permiso de H. Itoh, Y. Yamazaki e Y. Sato, 1995, «Salivary and blood lactate after supramaximal exercise in sprinters and long-distance runners». Scandinavian Journal of Medicine and Sciencies of Sports» 5: 285-290.

Figura 3.5. Reproducida con permiso de A. Viru, 1987, «Mobilization of structural proteins during exercise», Sports Medicine 4: 95-128.

Figura 3.6. Adaptada con permiso de A. Viru, 1987, «Mobilization of structural proteins during exercise», Sports Medicine 4: 95-128.

Figura 3.7, 3.8. Reproducidas con permiso de A. Viru et al., 1995, «Variability in blood glucose change during a 2-hour exercise», Sports Medicine, Training and Rehabilitation 6: 127-137.

Figura 4.5. Reproducida con permiso de K. Toode et al., 1993, «Growth hormone action on blood glucose, lipids and insulin during exercise», Biology of Sport 10 (2): 99-106.

Figura 4.6, 5.2, 5.5. Reproducidas con permiso de A. Viru, K. Karelson y T. Smirnova, 1992, «Stability and variability in hormone responses to prolonged exercise», International Journal of Sports Medicine 13: 230-235. Georg Thieme Verlag.

Figura 4.7 Reproducida con permiso de A. Viru et al., 1990, «Changes of β endorphin level in blood during exercise», Endocrinologica Experimentalis 24: 63-68.

Figura 5.6. Adaptada con permiso de J. Wahren et al., 1975, «Metabolism of glucose, free fatty acids and amino acids during prolonged exercise in man». En Metabolic adaptation to prolonged physical exercise, editado por H. Howald y J. R. Poortmans (Basilea: Birkhäuser Verlag), 146, 147.

Figura 6.3. Adaptada con permiso de European Journal of Applies Physiology, Influence of prolonged physical exercise on the erythropoietin concentration in blood, J. Schwandt et al., vol. 63, págs. 463-466, 1991, © Springer-Verlag Gmbh & CO.KG.

Figura 6.6. Reproducida con permiso de M. N. Sawka et al., 2000, «Blood volume: importance and adaptation to exercise training, environmental stresses, and trauma/sickness», Medicine and Science of Sports & Exercise 32: 332-348.

Figura 6.10. Adaptada con permiso de T. Clausen y M. E. Everts, 1991, «K+–induced inhibition of contractile force in rat skeletal muscle: role of active Na+ + –K+ + transport», American Journal of Physiology 30: C791-C807.

Tabla 7.2. Adaptada con permiso de E. Hultman y R. C. Harris, 1988, Carbohydrate metabolism. En: Principles of exercise biochemistry (Basilea, Suiza: S. Karger), 78-119. Adaptada con permiso de E. Hultman et al., 1990, Energy metabolism and fatigue. En: Biochemistry of Exercise VII (Champaign, IL: Human Kinetics), 74.

Tabla 7.3. Reproducida con permiso de B. Saltin, 1990, Anaerobic capacity: past, present and prospective. En: Biochemistry of Exercise VII (Champaign, IL: Human Kinetics), 406.

Figura 7.4, 9.8, 9.14. Reproducidas con permiso de W. Kindermann, 1986, «Ausdruck einer vegetativen Fehlsteuerung», Deutche Zeitschrift für Sportmedizin 37: 238-245.

Figura 7.5 Reproducida con permiso de A. Urhausen et al., 1993, «Individual anaerobic threshold and maximum lactate steady state», International Journal of Sports Medicine 14: 134-129.

Figura 7.7. Reproducida con permiso de E. Horton y R.L. Terjung, 1988, Dietary intake prior to and after exercise. En: Exercise, nutrition, and energy metabolism (Nueva York: McGraw-Hill Companies), 134.

Tabla 7.4. Adaptada con permiso de G. Neumann, 1992, Cycling. En: Endurance in sport, editado por R. J. Shephard y P.–O. Åstrand (Oxford, R. U.: Blackwell Sciences Publication), 582-596.

Tabla 7.7. Adaptada con permiso de H. Liesen, 1985, «Trainingsteigerung im Hochleistungsport: einge Aspekte und Beispiele», Deutsche Zeitschrift für die Sportmedizin 1: 8-18. Adaptada con permiso de E. Hultman et al., 1990, Energy metabolism and fatigue. En: Biochemistry of Exercise VII (Champaign, IL: Human Kinetics), 74.

Tabla 7.8. Adaptada con permiso de A. Urhausen, A. B. Coen y W. Kindermann, 2000. «Individual assessment of the aerobic-anaerobic transition by measurements of blood lactate». En: Exercise and sport science, ed. W. E. Garrett y D. T. Kirkendall (Filadelfia: Lippincott, Williams and Wilkens), 267-275.

Figura 7.13, 8.5. Reproducida con permiso de G. Neumann, 1992, Cycling. En: Endurance in sport, editado por R. J. Shephard y P.–O. Åstrand (Oxford, R. U.: Blackwell Sciences Publication), 582-596.

Figura 7.16. Reproducida con permiso de European Journal of Applies Physiology, Steroid and pituitary hormone responses to rowing exercising: realtive significance of exercise intensity and duration and performance, V. Snegovskaya y A. Viru, vol. 67, págs. 59-65, 1993 © Springer-Verlag Gmbh & CO.KG.

Figura 7.17, 9.11. Reproducidas con permiso de Lehmann et al., 1989, Sur Bedeutung von Katecholamin – und Adrenorezeptorvehalten für Leistungsdiagnostik and Trainingsbegleitung (Münster, Alemania: Philippka-Sportverlag), 15, 19.

Figura 8.2. Reproducida con permiso de A. Viru et al., 1992, «3-Methylhistidine excretion in training for improved power and strength», Sports Medicine Training and Rehabilitation 3: 183-193.

Figura 8.7. Reproducida con permiso de V. Oopik y A. Viru, 1992, «Changes of protein metabolism in skeletal muscle in response to endurance training», Sports Medicine, Training and Rehabilitation 3 (1): 55-64.

Figura 8.8. Reproducida con permiso de R. H. T. Edwards, 1983, Biochemical bases of fatigue in exercise performance: catastrophy theory of muscular fatigue. En: Biochemistry of Exercise (Champaign, IL: Human Kinetics), 6.

Figura 9.6. Reproducida con permiso de V. Snegovskaya y A. Viru, 1993, «Elevation of cortisol and growth hormone levels in the course of further improvement of performance capacity in trained rowers», International Journal of Sports Medicine 14: 202-206. Georg Thieme Verlag.

Figura 9.9. Adaptada con permiso de B. B. Pershin et al., 1988, «Reserve potential of immunity», Sports Training Medicine and Rehabilitation 1 (1): 55.

19,73 ₼

Janr və etiketlər

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Litresdə buraxılış tarixi:
30 yanvar 2026
Həcm:
835 səh. 126 illustrasiyalar
ISBN:
9788499100999
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Müəllif hüququ sahibi:
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