6.1.3 Источники энергии для аэробного ресинтеза АТФ.
6.1.3 Источники энергии для аэробного ресинтеза АТФ.
Длительность поддержания аэробной работы заданного уровня мощности зависит от запасов в организме доступных источников энергии – энергетических субстратов, т.е. тех веществ, которые могут подвергаться окислению аэробным способом. Хотя за те 4 минуты, которые отводится на выполнение соревновательного подхода, у некоторых спортсменов аэробный механизм даже не успевает выйти на полную мощность по причине бурного протекания гликолиза, затронуть тему энергетических запасов для аэробного окисления необходимо потому, что основная нагрузка в подтягивании выполняется не на соревнованиях, а на тренировках.
Суммарная длительность и интенсивность тренировочной работы иногда может быть такой, что в ходе отдельной тренировки происходит полное исчерпание запасов гликогена в рабочих мышцах. Причём, чем большую роль в энергообеспечении работы мышц играет гликолиз, тем быстрее это происходит, так как гликолиз по сравнению с аэробным окислением гораздо менее экономичен. Так, при аэробном расщеплении гликогена вырабатывается в 13 раз меньше молекул АТФ, чем при его расщеплении аэробным способом т.е. скорость расходования гликогена при протекании гликолиза в 13 раз выше скорости расходования гликогена окислительной системой (при обеспечении работы одинаковой мощности).
В ходе проведения длительной или высокоинтенсивной тренировки по подтягиванию, состоящей из большого количества подходов, происходит многократное включение гликолитического механизма энергообеспечения, в связи с чем к концу тренировки может произойти значительное снижение уровня мышечного гликогена. По мере снижения гликогена скорость его расходования (мощность гликолиза) уменьшается, характер энергообеспечения мышечной работы всё больше смещается в сторону аэробного окисления гликогена и глюкозы. Практически это проявляется в снижении темпа подтягиваний, уменьшении скорости сокращения мышц в фазе подъёма туловища, зависании в верхней части траектории движения, уменьшении времени поддержания надёжного хвата и т.д. В связи с этим, интервал отдыха между двумя напряжёнными (развивающими) тренировками одинаковой направленности нужно планировать с учётом необходимости полного восстановления уровня мышечного гликогена.
При длительном передвижении на лыжах (лыжероллерах) энергообеспечение организма происходит преимущественно за счёт аэробного механизма энергообеспечения. При этом происходит существенное снижение уровня гликогена в мышцах. Особенно это актуально для периода вкатывания в начале зимнего сезона, когда спортсмен резко увеличивает объём тренировочной работы. В период вкатывания довольно тяжело сочетать тренировки по подтягиванию с лыжными тренировками. Руки перестают держать хват, тяга тоже куда-то пропадает и ставшие уже давно привычными силовые тренировочные нагрузки неожиданно становятся недоступными. В такой ситуации - с пониженным содержание гликогена в мышцах, на фоне хронического недовосстановления от тренировок на выносливость - довольно тяжело найти рациональное сочетание силовых и лыжных тренировок и сохранить достигнутый уровень развития силовых способностей.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
2.3 БИОЭНЕРГЕТИКА ПОДТЯГИВАНИЙ. 2.3.1 Пути ресинтеза АТФ
2.3 БИОЭНЕРГЕТИКА ПОДТЯГИВАНИЙ. 2.3.1 Пути ресинтеза АТФ Для выполнения как динамической так и статической работы требуется энергия. Непосредственным источником энергии для мышечных сокращений является расщепление высокоэнергетического вещества аденозинтрифосфата
2.3.1.1 Креатинфосфатный механизм ресинтеза АТФ.
2.3.1.1 Креатинфосфатный механизм ресинтеза АТФ. В мышечных клетках всегда имеется креатинфосфат – соединение, обладающее большим запасом энергии и легко отдающее её при взаимодействии с молекулами АДФ, появляющимися в мышечных клетках при физической работе в результате
2.3.1.2 Гликолитическии механизм ресинтеза АТФ.
2.3.1.2 Гликолитическии механизм ресинтеза АТФ. Обеспечивает ресинтез АТФ за счет анаэробного (бескислородного) расщепления глюкозы и гликогена (гликолиз и гликогенолиз) с образованием молочной кислоты (лактата). Данный механизм работает в тех случаях, когда
2.2.1.3 Аэробный механизм ресинтеза АТФ.
2.2.1.3 Аэробный механизм ресинтеза АТФ. Аэробное окисление является важнейшим источником энергии в организме. Кислородная система ресинтеза АТФ действует при непрерывном поступлении кислорода в структуры мышечных клеток, называемые митохондриями. Для энергетического
6.1.5 Развитие возможностей механизма аэробного окисления в работающих мышцах. 6.1.5.1 Увеличение числа мышечных волокон, способных к аэробному ресинтезу АТФ.
6.1.5 Развитие возможностей механизма аэробного окисления в работающих мышцах. 6.1.5.1 Увеличение числа мышечных волокон, способных к аэробному ресинтезу АТФ. Для того чтобы сделать уборку в своей квартире, нужно сначала обзавестись квартирой. Для того чтобы в мышечных
6.1.6 Уменьшение времени развёртывания механизма аэробного ресинтеза АТФ.
6.1.6 Уменьшение времени развёртывания механизма аэробного ресинтеза АТФ. Время развёртывания – это минимальное время, необходимое для выхода ресинтеза АТФ на свою наибольшую скорость, т.е. для достижения максимальной мощности. Время развёртывания аэробного ресинтеза
Источники
Источники 1. Дубов С. А. http://www.liveinternet.ru/users/monkey_nak_muay/.2. Kraitas Panya, Kraitas Pitisuk. Muay Thai. – Thailand, 1992. – 244 с.3. Артеменко О. П., Дроздов Т. С, Касьянов В. В., Ковшик А. Н. Муай тай – свободный бой. – Мн., 2001. – 384 с.4. Лялько В. В. Тренажеры в боевых искусствах. – Мн.: Харвест; М.: ACT, 2001. – 384 с.5.
Источники
Источники 1. Ковшик А. Н., Дмитриев А. В. Эффективность средств ведения боя в муай тай. – Мн.: НИИ ФКиС Республики Беларусь, 2001. – С.
Источники
Источники 1. Kraitas Panya, Kraitas Pitisuk. Muay Thai. – Thailand, 1992.2. Артеменко О. П., Дроздов Т. С, Касьянов В. В., Ковшик А. Н. Муай тай – свободный бой. Таиландский бокс. Короли ринга. – Мн.: Современное слово, 2001. – 384 с.3. Ковшик А. Н. Национальные школы муай тай. – Мн.: БГуФК, 2004. – С.
Источники
Источники 1. Ковшик А. Н., Дмитриев А. В., Барташ В.А. Классификация элементов техники в таиландском боксе. Технические действия вне захвата //Ученые записки: Сб. научн. трудов. – Вып. 4. – Мн.: АФВиС Республики Беларусь, 2000. – С. 125-130.2. Ковшик А. Н., Дмитриев А. В. Классификация
Источники
Источники 1. Ковшик А. Н., Дмитриев А. В. Эффективность средств ведения боя в муай тай. – Мн.: НИИ ФКиС РБ, 2001. – С. 270-274.2. Allan J. Ryan. Intracranial Injuries Resulting from Boxing //Clinics in Sports Medicine. – Vol. 17, January 1998. – № 1.3. Филимонов В. И. Бокс. Кикбоксинг. Рукопашный бой: Методическое пособие. – М., 1999.4.
Источники:
Источники: Книги: Т. Тарасовой «Четыре времени года», Е. Чайковской «Шесть баллов», И. Бобрина, Н. Бестемьяновой, А. Букина «Пара, в которой трое».Журналы: «Физкультура и Спорт», «Спортивная жизнь России», «Смена», «Советская женщина», «Огонек», «Караван историй».Газеты:
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ (оригиналы и переводы с английского в советских изданиях)КНИГИБобби Фишер учит играть в шахматы: Сборник. – Киев: Здоровья, 1991.Фишер Р. Мои 60 памятных партий. – М.: Физкультура и спорт, 1972.Фишер Р. Десять величайших мастеров в истории шахмат//Шахматы: