Studia Kinanthropologica 2018, 19(3):147-157

Fyziologické, biochemické a výkonnostní změny u adolescentních běžců vlivem 10-denního tréninkového kempu v 1040 m n. m.

P. Bahenský*, R. Malátová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a sportu

Studie se zúčastnilo padesát probandů (26 dívek a 24 chlapců) ve věku 16,6 ± 1,4 let, s průměrnou hmotností 57,9 ± 9,2 kg a tělesnou výškou 171,5 ± 8,5 cm. Čtyřicet probandů se zúčastnilo desetidenního tréninkového kempu v nadmořské výšce 1040 metrů nad mořem. Cílem bylo ověřit vliv kempu na jejich funkční, biochemické parametry a úroveň jejich trénovanosti. Deset probandů tvořilo kontrolní skupinu, která absolvovala trénink v místě bydliště v nadmořské výšce 400 m n. m. U nich nedošlo k významné změně žádných sledovaných hodnot. U intervenční skupiny došlo po kempu k významnému snížení hodnot srdeční frekvence o 4,05 %. Trénink v 1000 m n. m. nevyžaduje dlouhou aklimatizaci. Po návratu došlo k významnému zvýšení hodnot VO2max o 4,02 %, tepového kyslíku o 3,62 % a relativního výkonu při VO2max o 3,15 %. Hodnoty Wingate testu nevýznamně narostly o 1,31-3,27 %. Hodnoty úrovně aerobního prahu byly významně zlepšeny o 4,45 %, u anaerobního prahu byl významný progres o 3,98 %. Krevní parametry byly nevýznamně navýšeny o 1,10-1,25 %. Efekt kempu není plně srovnatelný s pobytem ve vyšší nadmořské výšce, přesto by mohl být jeho vhodnou alternativou pro vytrvalostní sportovce, zejména pro mladé. Pobyt ve vyšší nadmořské výšce plně nenahradí, ale výkonnostní efekt je prokazatelný.

Klíčová slova: soustředění; střední nadmořská výška; spotřeba kyslíku; laktát; krevní obraz

Zveřejněno: 30. září 2018  Zobrazit citaci

ACS AIP APA ASA Harvard Chicago Chicago Notes IEEE ISO690 MLA NLM Turabian Vancouver
Bahenský P, Malátová R. Fyziologické, biochemické a výkonnostní změny u adolescentních běžců vlivem 10-denního tréninkového kempu v 1040 m n. m. Studia Kinanthropologica. 2018;19(3):147-157.
Stáhnout citaci

Reference

  1. Astrand, P. O., & Rodahl, K. (1986). Textbook of work physiology. 3rd ed. New York: McGraw Hill Book Co.
  2. Bahenský, P., & Suchý, J. (2015). Vliv sedmidenního tréninkového kempu ve vyšší nadmořské výšce na vybrané funkční a biochemické parametry mladých běžců. Studia Sportiva, 9 (1), 63-72. Přejít k původnímu zdroji...
  3. Berglund, B., Gennser, M., Örnhagen, H., Östberg, C., & Wide, L. (2002). Erythropoietin concentrations during 10 days of normobaric hypoxia under controlled environmental circumstances. Acta Physiol Scand, 174, 225-229. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  4. Bonetti, D. L., & Hopkins, W. G. (2009). Meta-analysis of sea level performance following adaptation to hypoxia. Sports Medicine, 39, 107-127. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  5. Brugniaux, J. V., Schmitt, L., Robach, P., Nicolet, G., Fouillot, J. P., Moutereau, S.... & Cornolo, J. (2006). Eighteen days of "living high, training low" stimulate erythropoiesis and enhance aerobic performance in elite middle-distance runners. Journal of Applied Physiology, 100 (1), 203-211. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  6. Buchheit, M., Kuitunen, S., Voss, S. C., Williams, B., Mendez-Villanueva, A., & Bourdon, P. C. (2012). Physiological strain associated with high-intensity hypoxic intervals in highly trained young runners. Journal of Strength & Conditioning Research, 26 (1), 94-106. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  7. Bunc, V. (1989). Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení. Praha: VÚT UK.
  8. Bunc, V. (2012). Kvantitativní a kvalitativní diagnostika ve hrách. Hry 2012, 7.
  9. Burtscher, M., Nachbauer, W., Baumgartl, P., & Philadelphy, M. (1996). Benefits of training at moderate altitude versus sea level training in amateur runners. European journal of applied physiology and occupational physiology, 74 (6), 558-563. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  10. Daniels, J., & Oldridge, N. (1970). The effects of alternate exposure to altitude and sea level on world-class middle-distance runners. Medicine Science in Sports, 2, 107-112. Přejít k původnímu zdroji...
  11. Dengel, D. R., Flynn, M. G., Costill, D. L., & Kirwan, J. P. (1989) Determinants of success during triathlon competition. Res. Quart. Exerc. Sport, 60, 234-238. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  12. Dick, F. W. (1992). Training at altitude in practice. International journal of sports medicine, 13 (1), 203-205. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  13. Diebel, S. R., Newhouse, I., Thompson, D. S., & Johnson, V. B. (2017). The effects of a 10-day altitude training camp at 1828 meters on varsity cross-country runners. International journal of exercise science, 10 (1), 97. Přejít na PubMed...
  14. Dill, D. B., & Adams, W. C. (1971). Maximal oxygen uptake at sea level and at 3,090-m altitude in high school champion runners. Journal of Applied Physiology, 30 (6), 854-859. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  15. Friedmann, B., Frese, F., Menold, E., Kauper, F., Jost, J., & Bärtsch, P. (2005). Individual variation in the erythropoietic response to altitude training in elite junior swimmers. British journal of sports medicine, 39 (3), 148-153. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  16. Fu, Q., Townsend, N. E., Shiller, S. M., Martini, E. R., Okazaki, K., Shibata, S.... & Levine, B. D. (2007). Intermittent hypobaric hypoxia exposure does not cause sustained alterations in autonomic control of blood pressure in young athletes. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 292 (5), 1977-1984. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  17. Gore, C., Hanhn, A. G., Aughey, R. J., Martin, D. T., Ashenden, M. J., & Clark, S. A. (2001). Live high:train low increases muscle buffer capacity and submaximal cycling efficiency. Acta Physiol. Scand., 173 (3), 275-286. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  18. Heinicke, K., Heinicke, I. Schmidt, W., & Wolfarth, B. (2005). A three-week traditional altitude training increase hemoglobin mass and red cell volume in elite biathlon athletes. Int J Sports Med, 26 (5) 350-355. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  19. Hendl, J. (2004). Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál.
  20. Chapman, R. F., Stray-Gundersen, J., & Levine, B. D. (1998). Individual variation in response to altitude training. Journal of applied physiology, 85 (4), 1448-1456. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  21. Chromiak, J. A., & Mulvaney, D. R. (1990). A review: The effects of combined strength and endurance training on strength development. The Journal of Strength & Conditioning Research, 4 (2), 55-60. Přejít k původnímu zdroji...
  22. Levine, B. D., & Stray-Gundersen, J. (1997). "Living high-training low": effect of moderate-altitude acclimatization with low-altitude training on performance. Journal of applied physiology, 83 (1), 102-112. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  23. Maciejczyk, M., Sudol, G., & Szygula Z. (2012). Influence of hypoxia training on the aerobic capacity of an elite race walker. Human movement, 13 (4), 360-366. Přejít k původnímu zdroji...
  24. Mader, A., & Hollmann, W. (1977). Zur Bedeutung der Stoffwechselleistungsfähigkeit des Eliteruderers in Training und Wettkampf. Leistungssport, 9, 8-62.
  25. Marconi, C., Marzorati, M., & Cerretelli, P. (2006). Work capacity of permanent residents of high altitude. High altitude medicine & biology, 7 (2), 105-115. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  26. McLean, B. D., Buttifant, D., Gore, C. J., White, K., Liess, C. & Kemp, J. (2013). Physiological and Performance Responses to a Preseason Altitude-Training Camp in Elite Team-Sport Athletes. International Journal of Sports Physiology and Performance, 8, 391-399. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  27. Millet, G. P., Jaouen, B., Borrani, F., & Candau, R. (2002). Effects of concurrent endurance and strength training on running economy and VO2 kinetics. Medicine & Science in Sports & Exercise, 34 (8), 1351-1359. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  28. Neumann, G., Pfützner, A., & Berbalk, A. (2013). Optimiertes Ausdauertraining. Meyer & Meyer Verlag.
  29. Noakes, T. (2003). Lore of Running (4th edition). Champaign, IL: Human Kinetics.
  30. O'Toole, M. L., & Douglas, P. S. (1995) Applied physiology of triathlon. Sports Med, 19 (4), 251-267. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  31. Pahud, F. (1986). Training at altitude: general principles and personal experience. New studies in athletics, 3, 53-57.
  32. Popov, I. (1994). The pros and cons of altitude training. In New Studies in Athletics, IAAF, 2, 15-21.
  33. Robach, P., Schmitt, L., Brugniaux, J. V., Nicolet, G., Duvallet, A., Fouillot, J. P.... Richalet, J. P. (2006). Living high-training low: effect on erythropoiesis and maximal aerobic performance in elite Nordic skiers. European journal of applied physiology, 97 (6), 695-705. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  34. Saltin, B., Larsen, H., Terrados, N., Bangsbo, J., Bak, T., Kim, C. K., Svedenhag, J., & Rolf, C. J. (1995). Aerobic exercise capacity at sea level and altitude in Kenyan boys, junior and senior runners compared with Scandinavian runners. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 5 (4), 209-221. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  35. Saunders, P. U., Pyne, D. B., & Gore, CH. J. (2009). Endurance Training at Altitude. High Altitude & Biology, 10 (2). Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  36. Saunders, P. U., Telford, R. D., Pyne, D. B., Cunningham, R. B., Gore, C. J., Hahn, A. G., & Hawley, J. A. (2004). Improved running economy in elite runners after 20 days of simulated moderate-altitude exposure. Journal of Applied Physiology, 96 (3), 931-937. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  37. Støren, Ø., Helgerud, J. A. N., Støa, E. M., & Hoff, J. A. N. (2008). Maximal strength training improves running economy in distance runners. Medicine & Science in Sports & Exercise, 40 (6), 1087-1092. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  38. Stray-Gundersen, J., Chapman, R. F., & Levine, B. D. (2001). "Living high-training low" altitude training improves sea level performance in male and female elite runners. Journal of applied physiology, 91 (3), 1113-1120. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  39. Suchý, J. (2012). Využití hypoxie a hyperoxie ve sportovním tréninku. Praha: Karolinum.
  40. Suchý, J., & Opočenský, J. (2015). Usefulness of training camps at high altitude for well-trained adolescents. Acta Gymnica, 45 (1), 13-20. Přejít k původnímu zdroji...
  41. Suslov, F. P. (1994). Basic principles of training at high altitude. In New Studies in Athletics, IAAF, 2, 45-49.
  42. Svedenhag, J., Saltin, B., Johansson, C., & Kaijser, L. (1991). Aerobic and anaerobic exercise capacities of elite middle-distance runners after two weeks of training at moderate altitude. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 1 (4), 205-214. Přejít k původnímu zdroji...
  43. Wachsmuth, N. B., Völzke, C., Prommer, N., Schmidt-Trucksäss, A., Frese, F., Spahl, O.... & Schmidt, W. (2013). The effects of classic altitude training on hemoglobin mass in swimmers. European journal of applied physiology, 113 (5), 1199-1211. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  44. Wilber, R. L. (2001). Current trends in altitude training. Sports Medicine, 31 (4), 249-265. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  45. Wilber, R. L. (2004). Altitude training and athletic performance. Champaign: Human Kinetics.

Tento článek je publikován v režimu tzv. otevřeného přístupu k vědeckým informacím (Open Access), který je distribuován pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), která umožňuje distribuci, reprodukci a změny, pokud je původní dílo řádně ocitováno. Není povolena distribuce, reprodukce nebo změna, která není v souladu s podmínkami této licence.