Sodium bicarbonate ingestion does not restore the decrement in high-intensity exercise capacity induced by a 27 h Fast

Основний зміст сторінки статті

C. P. Lambert
D. Ball
R. J. Maughan

Анотація

Протягом 24 годин швидко скорочується час виснаження, практично на 100 % відновлюється показник VO 2 max по відношенню до 4 годин постпоглинаючого стану. Наслідком такого стану може бути метаболічний ацидоз, який є причиною передчасної втоми. Мета цього дослідження – регуляція рівня бікарбонату натрію завдяки пероральному прийому протягом одного дня (24 години) з метою прискорення та визначення толерантності відновлення організму після фізичного навантаження у поствідновлювальному періоді (3 години після завершення). У дослідженнях брали участь шість здорових чоловіків за особистою письмовою згодою. У ході дослідження проводилось вивчення підвищення відновлення організму після тривалого фізичного навантаження на фоні прийому спеціальних бикарбонат натрію складових фармакологічних препаратів по відношенню до результатів осіб, які приймали препарати типу «плацебо» і знаходились у звичайному для них (щоденному) режимі харчування.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті

Посилання

Armstrong L.E., D.L. Costill et al. (1985) Influence of diuretic-induced dehydration on competitive running perfor- mance. Med Sci Sports Exerc 17(4) : 456-461.

Balsom, P. D., G. C. Gaitanos, et al. (1999). High- intensity exercise and muscle glycogen availability in humans. Acta Physiol Scand 165(4): 337-45.

Bergstrom, J., L. Hermansen, et al. (1967). Diet, mus- cle glycogen and physical performance. Acta Physiol Scand 71(2): 140-50.

Boobis, L. H. and R. J. Maughan (1983). A simple one- step enzymatic fluorometric method for the determination of glycerol in 20 microliters of plasma. Clin Chim Acta 132(2): 173-9.

Costill, D. L., F. Verstappen, et al. (1984). Acid-base balance during repeated bouts of exercise: influence of HCO3. Int J Sports Med 5(5): 228-31.

Coyle, E. F., A. R. Coggan, et al. (1985). Substrate usage during prolonged exercise following a preexercise meal. J Appl Physiol 59(2): 429-33.

Dalsgaard, M. K. (2006). Fuelling cerebral activity in exercising man. J Cereb Blood Flow Metab 26(6): 731-50.

Davis, J. M., D. A. Jackson, et al. (1997). Carbohydrate drinks delay fatigue during intermittent, high-intensity cycling in active men and women. Int J Sport Nutr 7(4): 261-73.

Essen, B., E. Jansson, et al. (1975). Metabolic charac- teristics of fibre types in human skeletal muscle. Acta Physiol Scand 95(2): 153-65.

Faulkner, J., D. Claflin, et al. (1986). Power output of fast and slow fibres from human skeletal muscles. . Human Muscle Power. N. L. Jones, N. McCartney and A. McComas. Champaign, IL, Human Kinetics: 81-91.

Forster, H. V., J. A. Dempsey, et al. (1972). Estima- tion of arterial PO2, PCO2, pH, and lactate from arterialized venous blood. J Appl Physiol 32(1): 134-7.

Gleeson, M., P. L. Greenhaff, et al. (1988). Influence of a 24 h fast on high intensity cycle exercise performance in man. Eur J Appl Physiol Occup Physiol 57(6): 653-9.

Greenhaff, P. L., M. Gleeson, et al. (1988). The ef- fects of a glycogen loading regimen on acid-base status and blood lactate concentration before and after a fixed period of high intensity exercise in man. Eur J Appl Physiol Occup Physiol 57(2): 254-9.

Greenhaff, P. L., M. Gleeson, et al. (1988). The ef- fects of diet on muscle pH and metabolism during high inten- sity exercise. Eur J Appl Physiol Occup Physiol 57(5): 531-9.

Greenhaff, P. L., M. Gleeson, et al. (1987). Dietary composition and acid-base status: limiting factors in the per- formance of maximal exercise in man? Eur J Appl Physiol Occup Physiol 56(4): 444-50.

Greenhaff, P. L., J. M. Ren, et al. (1991). Energy metab- olism in single human muscle fibers during contraction without and with epinephrine infusion. Am J Physiol 260(5 Pt 1): E713-8.

Harris, R. C., B. Essen, et al. (1976). Glycogen phos- phorylase activity in biopsy samples and single muscle fibres of musculus quadriceps femoris of man at rest. Scand J Clin Lab Invest 36(6): 521-6.

Hermansen, L. (1981). Effect of metabolic changes on force generation in skeletal muscle during maximal exercise. Ciba Found Symp 82: 75-88.

Hirche, H. J., V. Hombach, et al. (1975). Lactic acid permeation rate in working gastrocnemii of dogs during meta- bolic alkalosis and acidosis. Pflugers Arch 356(3): 209-22. 20. Horswill, C. A., R. C. Hickner, et al. (1990). Weight loss, dietary carbohydrate modifications, and high intensity, physical performance. Med Sci Sports Exerc 22(4): 470-6.

Hultman, E. (1967). Studies on muscle metabolism of glycogen and active phosphate in man with special reference to exercise and diet. Scand J Clin Lab Invest Suppl 94: 1-63.

Jones, N. L., J. R. Sutton, et al. (1977). Effect of pH on cardiorespiratory and metabolic responses to exercise. J Appl Physiol 43(6): 959-64.

Katz, A., S. Broberg, et al. (1986). Leg glucose up- take during maximal dynamic exercise in humans. Am J Physiol 251(1 Pt 1): E65-70.

Leiper JB., et al. (2003) Effects on health of fluid restric­- tion during fasting in Ramadan. Eur J Clin Nutr 57(2):530-538.

Loy, S. F., R. K. Conlee, et al. (1986). Effects of 24- hour fast on cycling endurance time at two different intensi- ties. J Appl Physiol 61(2): 654-9.

Maughan, R. J. (1982). A simple, rapid method for the determination of glucose, lactate, pyruvate, alanine, 3-hy- droxybutyrate and acetoacetate on a single 20-mul blood sam- ple. Clin Chim Acta 122(2): 231-40.

Maughan, R. J. and M. Gleeson (1988). Influence of a 36 h fast followed by refeeding with glucose, glycerol or placebo on metabolism and performance during prolonged ex- ercise in man. Eur J Appl Physiol Occup Physiol 57(5): 570-6.

Maughan, R. J. and D. C. Poole (1981). The effects of a glycogen-loading regimen on the capacity to perform anaer- obic exercise. Eur J Appl Physiol Occup Physiol 46(3): 211-9.

Maughan, R. J. and C. Williams (1981). Differential effects of fasting on skeletal muscle glycogen content in man and on skeletal and cardiac muscle glycogen content in the rat. Proc Nutr Soc 40: 85A.

Medbo, J. I. and I. Tabata (1989). Relative importance of aerobic and anaerobic energy release during short-lasting exhausting bicycle exercise. J Appl Physiol 67(5): 1881-6.

Nieman, D. C., K. A. Carlson, et al. (1987). Running endurance in 27-h-fasted humans. J Appl Physiol 63(6): 2502-9.

Nilsson, L. H. and E. Hultman (1973). Liver glycogen in man--the effect of total starvation or a carbohydrate-poor diet followed by carbohydrate refeeding. Scand J Clin Lab Invest 32(4): 325-30.

Nybo, L. (2003). CNS fatigue and prolonged exer- cise: effect of glucose supplementation. Med Sci Sports Exerc 35(4): 589-94.

Pequignot, J. M., L. Peyrin, et al. (1980). Catechol- amine-fuel interrelationships during exercise in fasting men. J Appl Physiol 48(1): 109-13.

Peters, S. J., R. A. Harris, et al. (2001). Muscle fiber type comparison of PDH kinase activity and isoform expres- sion in fed and fasted rats. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 280(3): R661-8.

Pichard, C., C. Vaughan, et al. (1988). "Effect of di- etary manipulations (fasting, hypocaloric feeding, and sub- sequent refeeding) on rat muscle energetics as assessed by nuclear magnetic resonance spectroscopy. J Clin Invest 82(3): 895-901.

Spriet, L. L., R. J. Tunstall, et al. (2004). "Pyruvate dehydrogenase activation and kinase expression in human skeletal muscle during fasting. J Appl Physiol 96(6): 2082-7.

Sutton, J. R., N. L. Jones, et al. (1981). Effect of PH on muscle glycolysis during exercise. Clin Sci (Lond) 61(3): 331-8.