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时间:2020-08-11
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1、第二章运动的能量代谢第一节人体运动中的能量来源生理活动是以能量消耗为基础的,运动时更是如此。能量代谢(EnergyMetabolism)是指在物质代谢中伴随着的能量释放、转移和利用的过程。人体内的能源物质ATP、ADP、AMPATP由腺嘌呤与核糖构成的腺苷再与3个磷酸基团结合而成,故称为三磷酸腺苷。ATP脱去一个磷酸根形成ADP(二磷酸腺苷),脱去2个磷酸根形成AMP(一磷酸腺苷)。此过程中伴随大量能量释放。ATP酶ATPADP+Pi+能糖原与葡萄糖糖原:人体各种组织中大多含有糖原,但其含量的差异很大。例如,脑组织中糖原含量甚少,而肝脏和肌肉中以糖原方式贮存的糖类约有350-40
2、0克,运动员糖原储量可达400-550克。葡萄糖:主要在血液中,又称血糖,正常人空腹浓度为80-120mg%。血糖是包括大脑在内的中枢神经系统的主要能源。血糖浓度是人体糖的分解及合成代谢保持动态平衡的标志。饥饿及长时间运动时,血糖水平下降,运动员会出现工作能力下降及疲劳的征象。肝糖原可以迅速分解入血以补充血糖,维持血糖的动态平衡。CP、蛋白质、脂肪CP即磷酸肌酸,总量虽然不多,但能快速分解供能。蛋白质:由氨基酸构成。约占每天能量供应量的18%。虽然称为能源物质,但其主要作用是构成体质,参与生理功能的调节,供能只是其次要作用。脂肪(甘油三酯):贮量庞大,是重要的供能物质。(一)骨骼
3、肌收缩的直接能源——ATP骨骼肌细胞只能通过分解ATP释放出的能量驱动肌丝的滑行,才能发生收缩,所以ATP是骨骼肌收缩的唯一直接能源形式。ATP的分解供能及补充ATP→ADP+Pi+E(能量)每克分子ATP可释放29.26-50.16KJ(7-12Kcal)ATP一旦被分解,便迅速补充。ATP分解极为迅速。但由于ATP贮量有限,运动中ATP消耗后的补充速度成为影响运动能力的关键因素。肌肉中ATP的再合成则要靠其他能源物质的分解供能。(二)ATP的补充——三个供能系统1.磷酸原系统能源形式:CP(磷酸肌酸)反应式CP+ADP→C+ATP特点:不耗氧(无氧代谢);供能速度极快;持续时
4、间短,只能维持6-8秒。是速度、力量运动项目的供能基础。如短跑、举重、投掷、跳跃等。2.糖酵解供能系统能源形式:糖反应式:葡萄糖→乳酸+ATP特点:不耗氧(无氧代谢);供能速度快;产生乳酸;持续时间较短(2-3分钟)。是速度耐力项目的供能基础。如800-1500米、中距离的游泳、划船等。3.有氧氧化供能系统能源形式:糖、蛋白质、脂肪反应式:糖脂肪+O2→CO2+H2O+ATP蛋白质特点:耗氧(有氧代谢);供能速度慢;持续时间长(1-2小时)是耐力项目的供能基础。如长跑、自行车、滑雪、铁人三项等。(三)机体能量的利用能量利用的三个途径(1)基础代谢:指人体在基础状态下(清晨、空腹、
5、清醒、室温20-25摄氏度)的能量代谢。(2)食物的消化吸收(食物特殊动力作用)(3)身体活动第二节运动状态下的能量代谢人体运动时,能量供应来自三个供能系统。但不同运动项目,由于运动强度和时间不同,对能量供应的速率、时间和总量要求不同,所以三个供能系统发挥的作用大小也不相同。(一)能源系统与运动——能量统一体1.不同运动项目的能量供应不同运动项目运动中能量供应的比例不同。尽管不同运动项目的能量供应具有各自的特征,但运动中不存在绝对的某一个单一能源系统的供能。径赛项目的主要能量供应系统项目ATP-CP和酵解能系统酵解能和氧化能系统氧化能系统100、200米982-400米80155
6、800米306551500米2055255000米10207010000米51580马拉松-5952.运动中能源物质的动员顺序运动启动阶段,首先运用的是CP。运动开始后机体先分解肌糖原,持续运动5-10分钟后,血糖开始参与供能。脂肪在安静时即为主要供能物质,在运动达30分钟左右时,机体开始大量分解脂肪。在持续30分钟以上的耐力项目,机体也会分解一部分蛋白质。随着运动员耐力水平的提高,机体利用脂肪的能力提高,可以产生肌糖原及蛋白质的节省化现象。(二)能量代谢对运动的反应与适应1、能量代谢在急性运动时的反应运动开始时,能量主要来源于ATP-CP的分解。如果大强度运动持续,随后动用糖的
7、酵解,此时产生大量乳酸,易致运动性疲劳。如果运动持续,强度较低时,机体将以三大物质的氧化分解供能为主。2、急性运动中能量代谢的整合运动中各能量代谢系统的参与并非顺序出现,而是相互整合、协调,共同满足运动时对能量的需求。3、能量代谢对慢性(长期)运动的适应长期运动可增加能量代谢相关酶的活性,使运动时神经、激素的调节更加敏感高效,各器官系统的功能更加协调,同时加速能源物质以及各代谢调节系统的恢复,促进疲劳的消除。由此,运动能量提高。长期运动还可使能量利用节省化,即完成同样负荷的运动消
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