简述氧亏与运动后过量co2通入氢氧化钠氧耗的区别是什么?

运动强度和持续时间对运动后过量氧耗的影响_中华文本库
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应用心理学
1999年第5卷第1期, 43~47Ch inese Jou rnal of
A pp lied P sycho logy
1999, V o l . 5, N o . 1, 43247
(浙江大学体育系)
E 2PO C 的影响。实验结果发现, 运动过程中机体净耗氧量主要取决于运动持续时间, 而运动后的EPO C 既受运动强度, 也受持续时间的影响, 但以前者的作用更加明显; 运动后VO 2的恢复速度快于血乳酸的消除, 不同运动条件下的氧亏量变化主要取决于运动负荷的强度。
关键词 运动后过量氧耗 运动强度 运动持续时间
1 引  言2 材料与方法
2. 1 被试
8名男性青年志愿者(年龄22. 5±1. 5岁) 参加实验, 身高:173. 3±5. 2c m , 体重:65. 9±7. 3kg , VO 2m ax :58. 8±3. 0m l ?kg -1?m in -1, 通气阈时的耗氧量水平为44. 4±2. 5m l ?kg -1?
被试身体健康, 喜欢参加体育运动, 但未m in 。
经过系统训练, 参加实验期间无过度疲劳反
运动后过量氧耗(Excess Po st 2exercise O xygen Con sum p t i on , EPO C ) 系指体力运动后恢复期超过安静状态耗氧量水平的额外耗氧量, 曾被著名的生理学家H ill 最初定义为氧债(O xygen deb t ) 。多年来, EPO C 曾作为检测与评价人体无氧工作能力的一个重要生理学指标, 被应用于工效学研究中的人的工作能力评价以及劳动、运动生理学研究中的无氧运动能力评价, 受到研究人员的普遍关注[1, 2]。然而, 作为测量的结果, 曾有研究发现, 低强度(30%~55%VO 2m ax ) 运动不会对EPO C 造成较大的影响[2], 但也有研究指出, 运动负荷的持续时间[3, 4]和运动荷强度[2, 5]均可明显改变EPO C 的数量。似乎是在运动负荷强度、持续时间和E 2PO C 的数量变化之间存在着一种关系, 决定着EPO C 的量变, 对此目前还缺乏明确的认识。本研究采用运动负荷强度(3) ×运动负荷持续时间(2) 的双因子实验设计就以上两因子对E 2PO C 的作用进行探讨。
应。2. 2 实验设计
本研究采用双因子3×2实验设计, 其中, 运动强度设通气阈强度(A T ) 、低于通气阈(低A T ) 10%的低通气阈强度和高于通气阈强度10%的超通气阈强度(超A T ) 三个水平; 运动负荷时间设短时间(10m in ) 和长时间(20m in ) 二个水平。每名被试需参加6次运动负荷试验, 试验顺序由匹配方法确定, 以抵消顺序效应的作用。被试通气阈的检测采用非稳态跑步机运动负荷法, 通过气体代谢仪动态分析通气量和耗氧变化, 依W a sser m an 标准确定通气阈强度并以VO 2mL ?kg -1?m in -1表示; 通过负
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运动一开始,肌肉对氧的需要量就立刻增加,由于氧运输系统存在功能惰性,需要几分钟才能使摄氧量达到稳定状态,因此在运动的开始阶段,摄氧量总是小于人体对氧气的需要量。此外,人体在进行高功率的工作时,即使氧运输系统的功能达到极限,其供氧量仍远远不能达到需氧量的水平。运动生理学把需氧量与摄氧量之差称为氧亏(oxygen deficit)。
运动结束后,肌肉活动虽然停止,但机体的摄氧量并不能立即恢复到运动前相对安静时的水平。人们曾认为,运动后恢复期内的过量氧耗就是用于偿还运动过程中的氧亏,因此把它称之为氧债(oxygen debt)。按照这一理论,运动后恢复期的过量氧耗在数量上应与氧亏相当。但实际上,运动后恢复期的过量氧耗总是远大于氧亏,说明运动后出现的过量氧耗并不是完全用于偿还运动中的氧亏,而且还包括使处于较高代谢水平的机体逐渐恢复到运动前安静水平所消耗的氧量。因此,“氧债”的概念现在已经不再使用,而被“运动后过量氧耗” (excess post-exercise oxygen consumption,EPOC)的所代替。
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