
Laboratorio Fisiología del Esfuerzo
Evaluación y control del rendimiento. Valoración clínica de la respuesta del organismo al ejercicio. I+D+i en Salud y Rendimiento.
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=HbiB4QEHxmA&w=560&h=315]
El índice de masa corporal (IMC) es utilizado para valorar el estado nutricional. En los deportistas su resultado puede estar sobreestimado por un aumento de la masa muscular.
Objetivo: Valorar la utilidad de la determinación mediante densitometría de los índices de masa grasa (IMG) y magra (IMM) como indicadores del estado nutricional, comparando los resultados con el IMC. Material y métodos: Se estudiaron 28 deportistas aficionados, jugadores de rugby, de sexo masculino. Tras ser sometidos a una densitometría de cuerpo entero mediante absorciometría dual de rayos X se determinaron, entre otros parámetros, la masa grasa y magra del cuerpo. Se calcularon los IMG (grasa en kg/talla en metros2 ), IMM (magra en kg/talla en metros2 ) y el índice de masa muscular apendicular (IMMA, musculatura en brazos y piernas en kg/talla en metros2 ).
Resultados: Utilizando el IMC, 18 jugadores presentaban sobrepeso y 4 obesidad de tipo i. Al considerar el IMG, 7 de estos deportistas presentaban valores normales con IMM e IMMA elevados, uno pasaba de obesidad a sobrepeso y otro de sobrepeso a obesidad. De los 6 jugadores con IMC normal, uno de ellos mostraba exceso de grasa y otro defecto. Los resultados cambiaron la valoración del estado nutricional en el 39% de los jugadores estudiados.
Conclusiones: Aunque para la población general el IMC es un parámetro adecuado para la valoración del estado nutricional, en los deportistas debe tenerse en cuenta el porcentaje de grasa y de musculatura determinando sus índices correspondientes. La densitometría de cuerpo entero resulta ser una técnica fiable y sencilla para este propósito.
link: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2253654X12002107
Purpose: The implications of undertaking DXA scans using best practice protocols (subjects fasted and rested) or a less precise but more practical protocol in assessing chronic changes in body composition following training and a specialized recovery technique were investigated.
Methods: Twenty-one male cyclists completed an overload training program, in which they were randomized to four sessions per week of either cold water immersion therapy or control groups. Whole-body DXA scans were undertaken with best practice protocol (Best) or random activity protocol (Random) at baseline, after 3 weeks of overload training, and after a 2-week taper. Magnitudes of changes in total, lean and fat mass from baseline-overload, overload-taper and baseline-taper were assessed by standardization (Δmean/SD).
Results: The standard deviations of change scores for total and fat-free soft tissue mass (FFST) from Random scans (2-3%) were approximately double those observed in the Best (1-2%), owing to extra random errors associated with Random scans at baseline. There was little difference in change scores for fat mass. The effect of cold water immersion therapy on baseline-taper changes in FFST was possibly harmful (-0.7%; 90% confidence limits ±1.2%) with Best scans but unclear with Random scans (0.9%; ±2.0%). Both protocols gave similar possibly harmful effects of cold water immersion therapy on changes in fat mass (6.9%; ±13.5% and 5.5%; ±14.3%, respectively).
Conclusions: An interesting effect of cold water immersion therapy on training-induced changes in body composition might have been missed with a less precise scanning protocol. DXA scans should be undertaken with Best. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24458265

La continua evolución del mercado laboral y la presencia, cada vez más continua e influyente, de diferentes titulados universitarios en el ámbito del fitness, hacen de la profesión de entrenador personal una de las más demandadas y especializadas por este sector económico.
Tomando como referencia al trabajo Analysis Committee of the NSCA Certification Commission (2001), podemos definir a un entrenador personal como “un profesional de la salud que utiliza una evaluación y entrevista individualizada para obtener, motivar, educar y desarrollar un programa de ejercicio seguro y efectivo, de acuerdo al estado de salud, capacidad, necesidades y metas del cliente. Además, va a determinar si el cliente debe ser derivado a otro profesional de la salud (como un terapeuta, nutricionista o especialista en el campo de la medicina), en función de los factores de riesgo presentes en cada caso”.
Por tanto, la meta de este Curso es estudiar el ejercicio físico, así como todos sus componentes e implicaciones, y formar profesionales que sepan diseñar, desarrollar y evaluar programas efectivos en diferentes poblaciones.
DESTINADO A
· Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
· Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
· Profesionales en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
PARA MAS INFO:
http://www.inef.upm.es/INEF/Estudiantes/Estudios/Postgrado/Propio/Cursos/7e5d264139956510VgnVCM10000009c7648aRCRD
INTRODUCTION
The monocarboxylate transporter (MCT) family member MCT1 transports lactate into and out of myocytes. Oxidative cells import lactate through MCT1 as a substrate, being the role of MCT1 in glycolysis-derived lactate efflux less clear. MCT1 T1470A polymorphism (rs1049434), which has been related with lactate metabolism and sports specialty 1, 2, could be an influencing factor for exercise adherence. Therefore the aim of this study was to relate the adherence to different training modalities with the T1470A MCT1 polymorphism in overweight and obese men following a weight loss program (WLP).
METHODS
Seventy overweight and obese (body mass index 25-34.9 kg/m2) males, aged 18-50 years, followed a WLP of 24 weeks, combining exercise and diet. Subjects were randomized into three training groups: strength, S; endurance, E; or concurrent strength and endurance, SE; with a training frequency of 3 times/week, and an intensity progressing from 50 to 60% of 15 repetition maximum or heart rate reserve 3. One-way ANCOVA adjusting by adherence to diet was used to compare adherence to training among genotypes (TT, TA or AA).
RESULTS
| Genotype distribution | Alellic frequency | ||
| TT | 0,29 | T | 71 |
| TA | 0,44 | A | 69 |
| AA | 0,27 | ||
ANCOVA test showed differences among genotypes (p=0.01) within the S group, having the TT participants less adherence (Mean±Standard Error) (79.9±2.9%) than the TA (91.5±1.7%; p=0.01) and the AA (92.7±2.9%; p=0.02). No significant differences were found for this variable among genotypes in the E (TT=92.9±3.3%; TA= 90.8±2.3%; AA=87.9±3.6%) or the SE (TT=87.5±3.1%; TA= 87.8±3.5%; AA=84.8±3.3%) exercise groups.
DISCUSION AND CONCLUSION
Our results suggest that the MCT1 T1470A polymorphism could influence adherence to strength exercise in men, being those with a minor lactate efflux from the myocytes (TT) 1 less adherent to the program. Although the TT genotype has been related with sprint/power sports, the lactate availability could determine the acceptance of a resistance exercise routine within a WLP in sedentary overweight/obese men.
REFERENCES
Funding: DEP2008-06354-C04-01 and DEP2008-06354-C04-0
(Clinical trial gov number: NCT01116856)
Un nuevo artículo publicado por Ana Belén Peinado y colaboradores que analiza la participación del Sistema Nervioso en un fenómeno conocido como «Umbral Anaeróbico». Se intenta ofrecer una visión y un análisis teórico de la respuesta tan variada que tiene lugar en el organismo cuando se alcanza este punto, y cómo el Sistema Nervioso intervendría elaborando esta diversificada señal, teniendo en cuenta los estímulos que la provocan.
Peinado_2014_Anaerobic Threshold
[googleapps domain=»docs» dir=»viewer» query=»url=https%3A%2F%2Flaboratoriofisiologiainef.files.wordpress.com%2F2014%2F10%2Fpeinado_2014_anaerobic-threshold.pdf&embedded=true» width=»600″ height=»780″ /]

Hace unos días que hemos perdido a uno de los fisiólogos del ejercicio más influyente de todos los tiempos, probablemente el más grande, que ha servido de inspiración a todos los que nos dedicamos a estudiar la respuesta del organismo ante el ejercicio físico. La mayoría de sus estudios y publicaciones (más de 500) han sido pioneras en el campo de la Fisiología del Ejercicio, de hecho al Profesor Saltin le debemos gran parte del conocimiento que impartimos en las aulas a nuestros alumnos.
Su currículum es extraordinario, inmejorable diría yo, pero lo que me gustaría destacar de él es su sencillez y humildad, características muchas veces ausentes en personas de su talla profesional. Los que tuvimos la suerte de conocerlo pudimos comprobar su cercanía y su familiaridad, hasta el punto de invitar a tres estudiantes de doctorado españoles recién llegados al CMRC (Copenhagen Muscle Research Center) a una cena en su casa… jamás olvidaré la manera en la que nos invitó (sacó un mapa y él mismo nos indicó el camino… para asegurarse que íbamos a ir), la preocupación que mostró por nuestro alojamiento en Copenhague y aquellas clases magistrales que nos impartió durante el proyecto del Bed Rest…¡Muchas gracias Profesor!
Desde el Laboratorio del Fisiología del Esfuerzo del INEF de Madrid queríamos rendirle este pequeño homenaje y agradecerle la pasión con la que defendió la actividad física: “Los médicos recetan pastillas y no deporte…” Ojalá mantengamos vivo el legado de esta ya leyenda de la Fisiología del Ejercicio.
D.E.P
PhD. Ana Belén Peinado Lozano
Algunas de sus últimas ponencias:
The Biomedical Basis of Elite Performance: Bengt Saltin lecture 2012
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=hAZ8KbS40SA?list=PLlqI96GMwNGE4-5Zujlx3POgrAmXwWK4u&w=560&h=315]
Bengt Saltin – Research on Elite Athletes: To Understand and to Develop
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=-8RTBUqD5I0&w=560&h=315]
Ana B. Peinado1,2, Blair D. Johnson1, Jennifer L. Taylor1, and Michael J. Joyner1.
1Department of Anesthesiology, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA; 2Department of Health and Human Performance, Technical University of Madrid, Madrid, Spain.
We tested the hypothesis that the carotid body chemoreceptors (CB) contribute to ventilatory control during steady-state exercise. Six men completed two randomized bouts of cycling exercise at 65% VO2max for up to 2 hours during an IV infusion of dopamine (D; 2 µg/kg/min) to acutely inactivate the CB, or a saline infusion (S). Expired gases were analyzed at baseline, resting-infusion, and during exercise (25%, 50%, 75% and 100% of total exercise time). A hypoxic ventilatory response (HVR) test was performed after exercise during the infusion condition. Subjects were classified as responders (RS; n=3) if their HVR was lower during D vs. S (1.03 ± 0.6 vs. 2.14 ± 0.4 L/min/%SaO2). In RS, partial pressure of end-tidal CO2 had a greater delta from baseline at 75% (2.9 ± 2.1 vs. 1.1 ± 1.9 mmHg) and 100% (0.9 ± 3.4 vs. -0.3 ±3.3 mmHg) during D than S, and the increase in oxygen uptake at 100% was greater during D vs. S (34.7 ± 2.6 vs. 33.0 ± 2.6 mL/min/kg). In RS, there were no differences in the changes from baseline for ventilation (VE), VE/VCO2, respiratory rate, tidal volume, and respiratory exchange ratio between conditions. In the non-responders group, there were no differences between D and S in any variables. When the data was pooled, HVR accounted for 37% of the variance in VE at 100%. Despite evidence that CB chemosensitivity was blunted, the CB appear to play a minor role in controlling ventilation during steady state exercise.
anabelen.peinado@upm.es
@anabpeinado
[googleapps domain=»docs» dir=»viewer» query=»url=http%3A%2F%2Flaboratoriofisiologiainef.files.wordpress.com%2F2014%2F05%2Feb2014_peinado-ab.pdf&embedded=true» width=»600″ height=»780″ /]
Hace unas semanas, el profesor D. Pedro J. Benito Peinado, dejo un artículo muy interesante a los compañeros de GYM Factory. Muchos de vosotros nos lo habéis pedido y la forma más rápida y fácil de llegar a todos es mediante el blog del laboratorio, así que aquí lo tenéis. DISFRUTARLO y recordad que no todo son modas. Hay que saber estudiar, aplicar y experimentar de manera adecuada. Un saludo y esperamos que os guste.
[youtube=http://www.youtube.com/embed/watch?v=dgrBDgviKK8&feature=em-upload_owner#action=share]
Prueba de Esfuerzo:
A partir del 4 de Noviembre, nuestro técnico de laboratorio y Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, nos explicará las prácticas de pruebas de esfuerzo para los alumnos de fisiología del ejercicio. En esta práctica aprenderemos que durante un esfuerzo máximo, todos los sistemas del organismo se ponen en funcionamiento de una manera integral. Intentaremos comprender que los órganos y los diferentes sistemas, se ajustan dependiendo de las necesidades del ejercicio y que algunos son más visibles que otros, pero TODOS tienen una papel fundamental en el rendimiento deportivo.
Esperamos que os guste.