Consumo de oxígeno y umbral anaeróbico en jóvenes deportistas de atletismo, natación y triatlón

  1. Vicente Torres Navarro 12
  2. José Campos Granell 1
  1. 1 Departamento de Educación Física y Deportiva. Facultad deCiencias de la Actividad Física y el Deporte.Universidad de Valencia (España)
  2. 2 Centro de Medicina Deportiva. Centro de Tecnificación de Cheste(Valencia, España)
Revista:
Apunts: Educación física y deportes

ISSN: 1577-4015 2014-0983

Año de publicación: 2018

Número: 132

Páginas: 94-109

Tipo: Artículo

DOI: 10.5672/APUNTS.2014-0983.ES.(2018/2).132.07 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso abierto editor

Otras publicaciones en: Apunts: Educación física y deportes

Resumen

El objetivo del estudio es conocer si existen diferencias en los perfiles fisiológicos de jóvenes deportistas en función de su especialidad deportiva y grupo de edad. La muestra está compuesta por 400 deportistas de ambos sexos del Centro de Tecnificación de Cheste (Valencia) clasificados en 3 grupos de edad: <12-13, 14-16 y 17-20 años, y de especialidades deportivas de resistencia: atletismo, natación y triatlón (n=134, n=135 y n=131 respectivamente). El perfil fisiológico se analiza a partir de los valores del consumo máximo de oxígeno (V.O2máx) y el umbral anaeróbico (Uan) en base a la masa total (kg); masa muscular (kgmus) y masa libre de grasa (FFM), así como del consumo de oxígeno logarítmico (logV.O2), con objeto de anular el efecto del tamaño corporal. Los datos se han obtenido de un test ergoespirométrico incremental en rampa siguiendo el protocolo de Wasserman. Los resultados derivados del análisis de varianza (Anova) indican que para el caso de las especialidades deportivas existen diferencias significativas en todas las variables medidas entre los deportistas de atletismo y natación (p<0.05), y entre los de triatlón y natación (p<0.05). Por el contrario, no se han encontrado diferencias significativas entre los deportistas de atletismo y triatlón (p>0.05). Respecto a los grupos de edad, se han encontrado diferencias significativas en todas las variables medidas entre los grupos de 0.05).

Referencias bibliográficas

  • Armstrong, N. (2007). Paediatric Exercise Physiology. En N. Spurway & D. MacLaren (Eds.), Advances in Sport and Exercise Sciences Series (Cap. 2) . London: Churchill Livingstone Elsevier.
  • Biddle, S. J. (1993). Children. Exercise and Mental Health. International Journal of Sport Psychology, 24, 200-216.
  • Canda A., Sainz L., De Diego T., & Pacheco J. L. (2001). Características morfológicas del decatleta vs especialistas. Archivos de Medicina del Deporte, XVIII, 84, 277-284.
  • Carter, J. E. L., & Heath, B. H. (1990). Somatotyping: development and implications. Cambridge Studies in Biological Anthropology (Vol. 5). Cambridge University Press.
  • Casajús, J. A., Piedrafita, E., & Aragonés, M. T. (2009). Criterios de maximalidad en pruebas de esfuerzo. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 9(35), 217-231.
  • Ekblom, B. (1969). Effect of physical training on oxygen transport system in ma. Acta Physiologica Scandinavica (Suppl. 328), 1-45. Fernandes, R. J., Sousa, M., Machado, L., & Vilas-Boas, J. P. (2011).
  • Step length and individual anaerobic threshold assessment in swimming. International Journal of Sports Medicine, 32(12), 940-946. doi:0.1055/s-0031-1283189
  • García Manso, J. M., Campos, J., Lizaur, P., & Pablos, C. (2003). El talento deportivo. Formación de elites deportivas. Madrid: Gymnos.
  • García Verdugo, M., & Miguel Landa, L. (2005). Medio fondo y fondo. La preparación del corredor de resistencia. Real Federación Española de Atletismo.
  • García-Pallarés, J., Sánchez-Medina, L., Carrasco, L., Díaz, A., & Izquierdo, M. (2009). Endurance and neuromuscular changes in world-class level kayakers during a periodized training cycle. European Journal of Applied Physiology, 106(4), 629-638. doi.:10.1007/ s00421-009-1061-2
  • Garrido Chamorro, R. P., & González Lorenzo, M. (2006). Volumen de oxígeno por kilogramo de masa muscular en futbolistas. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 6(21), 44-61.
  • Gaskill, S. E., Ruby, B. C., Walker, A. J., Sanchez, O. A., Serfass, R. C., & Leon, A. S. (2001). Validity and reliability of combining three methods to determine ventilatory threshold. Medicine and Science in Sports and Exercise, 33(11), 1841–1848. doi:10.1097/00005768-200111000-00007
  • Gómez, M. C., Sabater, F., Olaso, G., Ferrando, B., Derbre, F., Salvador-Pascual, A., ... Pareja-Galeano, H. (2014). Redox regulation of E3 ubiquitin ligases and ther role in skeletal muscle atroph. Free Radical Biology and Medicine, 75(Suppl. 1), S43-S44. doi:10.1016/j.freeradbiomed.2014.10.799
  • Hech, H., Mader, A., Hess, G., Mucke, S., Muller, R., & Hollmann, W. (1985). Justification of the 4-mmol/l lactate threshold. International Journal of Sports Medicine, 6(3), 117-30. doi:10.1055/s-2008-1025824
  • Hubert, A. J., & Else, P. L. (2000). Mechanisms underlying the cost of living in animals. Annual Review of Physiology, 62, 207-235. doi:10.1146/annurev.physiol.62.1.207
  • Krebs, H. A. (1975). The August Krogh Principle: For many problems there is an animal on which it can be most conveniently studied. Journal of Experimental Zoology, 194(1), 221-226. doi:10.1002/ jez.1401940115
  • Larsen, H. B. (2003). Kenyan dominance in distance running. Comparative Biochemistry and Physiology. Part A, Molecular and Integrative Physiology 136(1), 161-170. doi:10.1016/S1095-6433(03)00227-7
  • Legaz-Arrese, A. (2012). Manual de entrenamiento deportivo. Barcelona: Paidotribo.
  • Lentini A., Gris, M., Cardey, L., Aquilino, G., & Dolce, A. (2004). Estudio somatotípico en deportistas de alto rendimiento de Argentina. Archivos de Medicina del Deporte, XXI(104).
  • Lucia, A., Hoyos, J., Perez, M., Santalla, A., & Chicharro, J. L. (2002). Inverse relationship between VO2max and economy/efficiency in world-class cyclists. Medicine & Science in Sports & Exercise, 34(12), 2079 – 2084. doi:10.1097/00005768-200212000-00032
  • Marliss, E. B., Kreisman, S. H., Manzon, A., Halter, J. B., Vranic, M., & Nessim, S. J. (2000). Gender differences in glucoregulatory responses to intense exercise. Journal Applied Physiology, 88(2), 457-466.doi:10.1152/jappl.2000.88.2.457
  • Navarro, F., & Oca, A. (2010). Planificación y Control del Entrenamiento. Madrid: RFEN/Ciultivalibros.
  • Noakes, T. D. (2008). Testing for máximum oxygen consumption has produced a brainless model of human exercise performance. Journal of Sports Medicine, 42(7), 551-5. doi:10.1136/bjsm.2008.046821
  • Ogita, F. (2006). Energetics in competitive swimming and its application for training. Biomechanics and Medicine in Swimming, X. Porto, 117-121.
  • Peyrebrune, M. C., Toubekis, A. G., Lakomy, H. K. A., & Nevill, M. E. (agosto, 2012). Estimating the energy contribution during single and repeated sprint swimming. Scandinavian Journal of Medicine & Science In Sports.
  • Pons, V., Riera, J., Galilea, P. A., Drobnic, F., Banquells, M., & Ruiz O. (2015). Caracerísticas antropométricas, composición corporal y somatotipo por deportes. Datos de referencia del CAR de Sant Cugat, 1989-2013. Apunts. Medicina de l’Esport, 50(186), 65-72. doi:10.1016/j.apunts.2015.01.002
  • Poole, D. C., Wilkerson, D. P., Jones, A. M. (2008). Validity of criteria for establishing maximal O2 uptake during ramp exercise test. European Journal of Applied Physiology, 102(4), 403-410. doi:10.1007/s00421-007-0596-3
  • Rama, L., Santos, J., Gomes, P., & Alves, F. (2006). Determinant factors related to performance in young swimmers. En J. P. VilasBoas, F. Alves & A. Porto Marques, Biomechanics and Medicine in Swimming X. (Eds.), Portuguese Journal of Sport Science, 246-249.
  • Reybrouk, T. (1985). Ventilatory anaerobic threshold in healthy children. Age and sex differences. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology, 54(3), 278-284. doi:10.1007/BF00426145
  • Rodríguez, P., Oscar, V., Tejo, C., & Rozowski, N. (2014). Somatotipo de los deportistas de alto rendimiento de Santiago, Chile. Revista chilena de nutrición, 41(1). doi:10.4067/S0717-75182014000100004
  • Rogers, M. (1995). Scaling for the VO2 to body-size relationship among children and adults. Journal of Applied Physiology, 79, 958- 967. doi:10.1152/jappl.1995.79.3.958
  • Saltin, B., Kim, C. K., Terrados, N., Larsen, H., Svedenhag, J., & Rolf, C. J. (1995). Morphology, enzyme activities and buffer capacity in leg muscles of Kenyan and Scandinavian runners. Scandinavian. Journal of Medicine & Science in Sports 5, 222-230 doi:10.1111/j.1600-0838.1995.tb00038.x
  • Torres, V., Campos, J., & Aranda, R. (2016). Estudio de los perfiles fisiológicos de jóvenes deportistas de diferentes especialidades deportivas. IX Congreso Internacional de la Asociación Española de Ciencias del Deporte. Toledo (España).
  • Torres, V. (junio, 2016). Influencia de la masa muscular de la extremidad inferior y la masa muscular de la extremidad superior en el volumen de oxigeno máximo por kilogramo de masa muscular en diferentes especialidades deportivas de resistencia. XII Congreso Internacional de Ciencias del Deporte y la Salud. Pontevedra (España).
  • Wasserman, K. (1984). Anaerobiosis, lactate and gas exchange during exercise issues. Federation Proc, 45, 2409-2416.
  • Wasserman, K., Whipp, B. J., Koyl, S. N., & Beaver, W. L. (1973). Anaerobic threshold and respiratory gas exchange during exercise. Journal of Applied Physiology, 35(2), 236,243. doi:10.1152/ jappl.1973.35.2.236
  • Welsman, J., & Armstrong, N. (2000). Statistical techniques for interpreting body-size related exercise performance during growth. Pediatric Exercice Science, 12(2), 112-127. doi:10.1123/pes.12.2.112
  • Weston, A. R., Mbambo, Z., & Myburgh, K. H. (2000). Running economy of African and Caucasian distance runners. Medicine and Science in Sports and Exercise 332(6), 1130-1134. doi:10.1097/00005768-200006000-00015