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Energieliefernde Systeme und Laktat in der Ergometrie

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Ergometrie

Zusammenfassung

Die biochemische Grundlage der Energiebereitstellung sind die 3 Systeme, die aus der Nahrungsoxidation ATP bereitstellen:

  • anaerob-alaktazid Energiebereitstellung,

  • anaerob-laktazid Energiebereitstellung,

  • aerobe Energiebereitstellung.

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Literatur

  • Åstrand, P-O, Rodahl K (1986) Textbook of work physiology, 3rd edn. McGraw-Hill, New York

    Google Scholar 

  • Beaver W, Wasserman K (1991) Muscle pH and lactate accumulation from analysis of the VCO2−VO2 relationship during exercise. Clin J Sport Med 1: 27–34

    Article  Google Scholar 

  • Böning D, Maassen N (2008) Milchsäure und Säure-Basen-Gleichgewicht. Dtsch Z Sportmed 59: 287–291

    Google Scholar 

  • Brooks GA, Brooks TG, Brooks S (2008) Laktat als metabolisches Signal der Genexpression. Dtsch Z Sportmed 59: 280–286

    CAS  Google Scholar 

  • Cairns SP (2006) Lactic acid and exercise performance: culprit of friend? Sports Med 36: 279–291

    Article  PubMed  Google Scholar 

  • Davis HA, Bassett J, Hughes P, Gass GC (1983) Anaerobic threshold and lactate turnpoint. Eur J Appl Physiol 50: 383–392

    Article  CAS  Google Scholar 

  • de Marées H (2003) Sportphysiologie. Sport und Buch Strauß, Köln

    Google Scholar 

  • de Prampero PE (1981) Energetics of muscular exercise. Rev Physiol Biochem Pharmacol 89: 143–222

    Article  PubMed  Google Scholar 

  • di Prampero PE, Cerretelli P, Cortili G, Celentano F (1971) Physoological aspects of rowing. J Appl Physiol 31: 853–857

    PubMed  Google Scholar 

  • Dickhuth HH, Wolfarth B, Hildebrand D, Rokitzki L, Huonker M, Keul J (1988) Jahreszyklische Schwankungen der Ausdauerleistungsfähigkeit von hochtrainierten Mittelstreckenläufern. Dtsch Z Sportmed 39: 346–353

    Google Scholar 

  • Dickhuth HH, Aufenanger W, Schmidt P, Simon G, Huonker M, Keul J (1989) Möglichkeiten und Grenzen der Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung im Mittel-und Langstreckenlauf. Leistungssport 19: 21–24

    Google Scholar 

  • Heck H, Beneke R (2008) 30 Jahre Laktatschwellen — was bleibt zu tun? Dtsch Z Sportmed 59: 297–304

    CAS  Google Scholar 

  • Heck H, Hess G, Mader A (1985) Vergleichende Untersuchung zu verschiedenen Laktat-Schwellenkonzepten. Dtsch Z Sportmed 36: 19–25, 40–52

    CAS  Google Scholar 

  • Heck H, Rosskopf P, Hirsch A, Hoberg T, Hoppe W, Reichwein R (1991) Einfluß des Vorbelastungslaktats, der Pausendauer und des Belastungsanstiegs auf die Laktat-Senke. Dtsch Z Sportmed 42: 248–263

    Google Scholar 

  • Hildebrand A, W Lormes, J Emmert, Y Liu, M Lehmann, JM Steinacker (2000) Lactate concentration in plasma and red blood cells during incremental exercise. Int J Sports Med 21: 463–468

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Keul J, Simon G, Berg A, Dickhuth H-H, Goerttler I, Kübel R (1979) Bestimmung der individuellen anaeroben Schwelle zur Leistungsbewertung und Trainingsgestaltung. Dtsch Z Sportmed 30: 212–216

    Google Scholar 

  • Lormes W, Steinacker JM, Stauch M (1995) Laktatbestimmung mittels Accusport und vollenzymatisch-photometrisch bei leistungsdiagnostischem Mehrstufentest und bei Langzeitbelastungen. Dtsch Z Sportmed 46: 3–11

    Google Scholar 

  • Lormes W, Lehmann M, JM Steinacker (1998) The problems to study plasma lactate. Int J Sports Med 19: 223

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Maassen N, Böning D (2008) Physiologische «Nebenwirkungen» der Milchsäure. Dtsch Z Sportmed 59: 292–296

    CAS  Google Scholar 

  • Mader A, Hollmann W (1977) Zur Bedeutung der Stoffwechselleistungsfähigkeit des Eliteruderers in Training und Wettkampf. Beiheft Leistungssport 9: 8–62

    Google Scholar 

  • Mader A, Liesen H, Heck H, Philippi H, Rost R, Schürch P, Hollmann W (1976) Zur Beurteilung der sportartspezifischen Ausdauerleistungsfähigkeit im Labor. Sportarzt Sportmed 27: 80–88, 109–112

    Google Scholar 

  • McGilvery RW, Murray TW (1974) Calculated equilibria of phosphocreatine and adenosine phosphates during utilization of high energy phosphate by muscle. J Biol Chem 249: 5845–5850.

    CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Pansold B, Zinner J (1994) Die Laktat-Leistungs-Kurve — ein analyse-und Interpretationsmodell der Leistungsdiagnostik im Schwimmen. In: Clasing D, Weicker H, Böning D (Hrsg) Stellenwert der Laktatbestimmung in der Leistungsdiagnostik. G. Fischer, Stuttgart, S 47–64

    Google Scholar 

  • Röcker K (2008) Streit um des Kaisers Bart: Welche Laktatschwelle ist die beste? Dtsch Z Sportmed 59: 303–304

    Google Scholar 

  • Roecker K, Schotte O, Niess AM, Horstmann T, Dickhuth HH (1998) Predicting competition performance in long-distance running by means of a treadmill test. Med Sci Sports Exerc 30: 1552–1557

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Roecker K, Niess AM, Horstmann T, Striegel H, Mayer F, Dickhuth HH (2002) Heart rate prescriptions from performance and anthropometrical characteristics. Med Sci Sports Exerc 34: 881–887

    Article  PubMed  Google Scholar 

  • Roth W (1979) Ergebnisse sportphysiologischer Studien zur Leistungsentwicklung ausgewählter Sportarten in den Jahren 1964–1978 und dem Profil leistungsbestimmender Merkmale sowie der muskelzellulären Grundlagen der spezifischen Leistungsfähigkeit in der Sportart Rudern. Dissertation B, Univ Greifswald

    Google Scholar 

  • Roth W, Hasart E, Wolf W, Pansold B (1983) Untersuchungen zur Dynamik der Energiebereitstellung während maximaler Mittelzeitausdauerbelastung. Med Sport 23: 107–114

    Google Scholar 

  • Simon G (1986) Trainingssteuerung im Schwimmsport. Dtsch Z Sportmed 37: 376–379

    Google Scholar 

  • Stegmann H, Kindermann W, Schnabel A (1981) Lactate kinetics and individual anaerobic threshold. Int J Sports Med 2: 160–165

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Steinacker JM (1993) Physiological aspects of training in rowing. Int J Sports Med 14: S3–S10

    PubMed  Google Scholar 

  • Steinacker JM, Wang L, Lormes W, Reißnecker S, Liu Y (2002) Strukturanpassungen des Skelettmuskels auf Training. Dtsch Z Sportmed 53: 354–360

    CAS  Google Scholar 

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Steinacker, J.M. (2010). Energieliefernde Systeme und Laktat in der Ergometrie. In: Löllgen, H., Erdmann, E., Gitt, A.K. (eds) Ergometrie. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-92730-3_18

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