Yıl: 2003 Cilt: 19 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 9 - 14 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kritik güç ile maksimal oksijen tüketimi ve anaerobik eşik arasındaki ilişkiler

Öz:
Amaç: Kritik güç, maksimal oksijen tüketimi ve anaerobik eşikler arasındaki ilişkileri incelemek. Yöntem: 1822 yaşlarındaki 30 sedanter erkeğe bisiklet ergometresinde yoğunluğu giderek artan maksimal egzersiz yaptırıldı. Solunum gaz parametreleri SensorMedics 2900 Metabolik Ölçüm Kartı kullanılarak 20, kalp hızı değerleri ise Polar Sport Tester aracılığıyla 5 saniyede bir kaydedildi, iki dakikada bir el parmak ucundan kapliler kan alınarak Accusport Laktat Analizörü ile laktat konsantrasyonları belirlendi. Gaz değişim parametreleri, kalp hızı ve laktat değerlerinden 3 ayrı ventilatuvar eşik, kalp hızı sapma noktası ve kan laktat birikmesinin başlangıcı hesaplandı. Kritik güç testi için farklı günlerde üç ayrı yük uygulandı ve lineer iş-zaman ilişkisi kullanılarak kritik güç saptandı. Katılımcılara kritik güç değerlerinde tükenmeye kadar egzersiz yaptırılarak kritik güçteki egzersiz süresi ve iş belirlendi. Bulgular: Kritik güç, VO2rnax ve bazı anaerobik eşiklerle ilişki bulundu. Kritik güç, VO2max'ın oluştuğu yükten düşük, anaerobik eşiklerin oluştukları yüklerden yüksekti. Kritik güçteki egzersiz süresi ve iş ile VO2max ve anaerobik eşikler arasında ilişki yoktu. Sonuç: Kritik gücü maksimal aerobik güçle ve bazı anaerobik eşiklerle ilişkili bulmamıza rağmen, kritik güçteki egzersiz süresi ve işle bu dayanıklılık parametreleri arasında ilişki bulamadığımız için kritik güçteki egzersiz süresinin ve işin, dayanıklılığın tayininde ölçü olarak kullanılamayacaklarını düşünüyoruz.
Anahtar Kelime: Egzersiz Oksijen tüketimi Anaerobik eşik

Konular: Biyofizik

The relationships of the critical power to maximal oxygen utilization and anaerobic threshold

Öz:
The relationships of the critical power to maximal oxygen utilization and anaerobic threshold Objective: To evaluate the relations among the critical power, maximal oxygen utilization and anaerobic thresholds. Method: In order to determine the maximal oxygen consumption and anaerobic thresholds on 30 sedentary men aged 18-22 years, an incremental maximal exercise test on cycle ergometer was performed. Respiratory gas parameters were recorded by SensorMedics 2900 Metabolic Measurement Cart in every 20, heart rate values were recorded by Polar Sport Tester in every 5 seconds and blood lactate concentrations were determined by Accusport Lactate Analyzer on capillary blood samples from finger point at the end of every two minutes. From the gas exchange parameters and heart rate and lactate values, three separate ventilator thresholds, heart rate deflection point and the onset of blood lactate accumulation were calculated. Three different loads were applied for the critical power test at different days and linear worktime relationship method was used to estimate the critical power. Each participant performed an exercise test at his critical power until exhaustion and then the duration of exercise and work were determined. Results: It was found that the critical power was correlated with VO2max and some anaerobic thresholds. The critical power was lower than the load at which VO2max was occurred, but higher than the loads at which anaerobic thresholds were occurred. The duration of exercise and work at the critical power were not correlated with VO2max and anaerobic thresholds. Conclusion: Although the critical power is related to the maximal aerobic power and some anaerobic thresholds, we consider that duration of exercise and work at the critical power can not be used as criteria in the determination of endurance since exercise time and work at the critical power are not correlated to these endurance parameters.
Anahtar Kelime: Oxygen Consumption Anaerobic Threshold Exercise

Konular: Biyofizik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1. Hill DW. The critical power concept: A review. Sports Med1993;16:237-54.
  • 2. Housh DJ, Housh TJ, Bauge SM. The accuracy of the critical power test for predicting time to exhaustion during cycle ergometry. Ergonomics 1989;32:997-1004.
  • 3. Housh DJ, Housh TJ, Bauge SM. A methodological consideration for the determination of critical power and anaerobic work capacity. Res Quart Exerc Sport 1990;61;406-9.
  • 4. Vandewalle H, Vautier JF, Kachouri M, LeChevalier JM, Monod H. Work-exhaustion time relationships and critical power concept: A critical review. J Sports Med Phys Fitness 1997;37:89-102.
  • 5. Nebelsick-Gullett LJ, Housh TJ, Johnson GO, Bauge SM. A comparison between methods of measuring anaerobic work capacity. Ergonomics 1988;31:1413-9.
  • 6. McLellan TM, Cheung KSY. A comparative evaluation of the individual anaerobic threshold and the critical power. Med Sci Sports Exerc 1992 ;24:543-50.
  • 7. Taylor SA, Batterham AM. The reproducibility of estimates of critical power and anaerobic work capacity in upper-body exercise. Eur J Appl Physio! 2002;87:43-9,
  • 8. Moritani T, Nagata A, DeVeries HA, Muro M. Critical power as a measure of physical work capacity and anaerobic threshold. Ergonomics 1981;24:339-50.
  • 9. Talbert SM, Smith JC, Scarborough PA, Hill DW. Relationships between the power asymptote and Indices of anaerobic and aerobic power. Med Sci Sports Exerc 1991;23:S27.
  • 10. Smith JC, Dangelmaier BS, Hill DW. Critical power is related to cycling time trial performance. Int J Sports Med 1999;20:374-8.
  • 11. Gaesser GA, Carnevale TJ, Garfİnkel A, Walter DO, Womack CJ. Estimation of critical power with nonlinear and linear models. Med Sci Sports Exerc 1995;27:1430-8.
  • 12. Housh TJ, DeVrie5 HA, Housh DJ, Tichy MW, Smyth KD, Tichy AM. The relationship between critical power and the onset of blood lactate accumulation. J Sports Med Phys Fitness 1991-31:31-6.
  • 13. Hughson RL, OrokCJ, StaudtLE. A high velocity treadmill running test to assess endurance running potential. Int J Sport Med 1984;5:23-5.
  • 14. Hopkins WG, Edmond IM, Hamilton BH, Macfariane DJ, Ross BH. Relation between power and endurance for treadmill running of short duration. Ergonomics 19B9;32:1565-71.
  • 15. Housh TJ, Johnson GO, McDowell SL, Housh DJ, Pepper M. Physiological responses at the fatigue threshold. Int J Sports Med 1991 ;12:305-8.
  • 16. Arabl H, Vandewalle H, Kapitaniak B, Monod H. Evaluation of wheelchair users in the field and laboratory: Feasibility of progressive tests and critical velocity tests. Intern J Indust Ergonomics 1999;24:483-91.
  • 17. Le Chevalier JM, Vandewaile H, Thepaut-Mathİeu C, Stein JF, Çaplan L. Local critical power is an index of local endurance. Eur J Appl Physiol 20Q0;81:120-7.
  • 18. Wakayoshi K, Yoshida T, Udo M, Kasai T, Moritanl T, Mutoh Y, et al. A simple method for determining critical speed as swimming fatigue threshold in competitive swimming. Int J Sports Med 1992;13:367-71.
  • 19. Wakayoshi K, lkuta K, Yoshida T, Udo M, Moritanİ T, Miyashita M. The determination and validity of critical speed as an index of swimming performance in competitive swimmer. Eur J Appl Physiol 1992;64:153-7.
  • 20. Poole DC, Ward SA, Gardner GW, Whipp BJ. Metabolic and respiratory profile of the upper limit for prolonged exercise in man. Ergonomics 1988;31:1265-79.
  • 21. DeVries HA, Tichy MW, Housh TJ, Smyth KD, Tichy AM, Housh DJ. A method for estimating physical working capacity at the fatigue threshold (PWKGF). Ergonomics 19B7;30:1195-204.
  • 22. Jenkins DG, Quigley BM. Blood lactate In trained cyclists during cycle ergometry at critical power. Eur Appl Physiol 1990;61:278-83.
  • 23. Pringle JSM, Jones AM. Maximal lactate steady state, critical power and EMG during cycling. Eur J Appl Physiol 2002;B8:214-2B.
  • 24. Vautier JF, Vandewalle H, Arabi H, Monod H. Critical power as an endurance index. Appl Ergonomics 1995;26:117-21.
  • 25. Smith CGM, Jones AM. The relationship between critical velocity, maximal lactate steady-state velocity and lactate turnpoint velocity in runners. Eur J Appl Phyiol 2001;85:19-26.
APA OKUDAN N, GÖKBEL H (2003). Kritik güç ile maksimal oksijen tüketimi ve anaerobik eşik arasındaki ilişkiler. , 9 - 14.
Chicago OKUDAN Nilsel,GÖKBEL Hakkı Kritik güç ile maksimal oksijen tüketimi ve anaerobik eşik arasındaki ilişkiler. (2003): 9 - 14.
MLA OKUDAN Nilsel,GÖKBEL Hakkı Kritik güç ile maksimal oksijen tüketimi ve anaerobik eşik arasındaki ilişkiler. , 2003, ss.9 - 14.
AMA OKUDAN N,GÖKBEL H Kritik güç ile maksimal oksijen tüketimi ve anaerobik eşik arasındaki ilişkiler. . 2003; 9 - 14.
Vancouver OKUDAN N,GÖKBEL H Kritik güç ile maksimal oksijen tüketimi ve anaerobik eşik arasındaki ilişkiler. . 2003; 9 - 14.
IEEE OKUDAN N,GÖKBEL H "Kritik güç ile maksimal oksijen tüketimi ve anaerobik eşik arasındaki ilişkiler." , ss.9 - 14, 2003.
ISNAD OKUDAN, Nilsel - GÖKBEL, Hakkı. "Kritik güç ile maksimal oksijen tüketimi ve anaerobik eşik arasındaki ilişkiler". (2003), 9-14.
APA OKUDAN N, GÖKBEL H (2003). Kritik güç ile maksimal oksijen tüketimi ve anaerobik eşik arasındaki ilişkiler. Selçuk Tıp Dergisi, 19(1), 9 - 14.
Chicago OKUDAN Nilsel,GÖKBEL Hakkı Kritik güç ile maksimal oksijen tüketimi ve anaerobik eşik arasındaki ilişkiler. Selçuk Tıp Dergisi 19, no.1 (2003): 9 - 14.
MLA OKUDAN Nilsel,GÖKBEL Hakkı Kritik güç ile maksimal oksijen tüketimi ve anaerobik eşik arasındaki ilişkiler. Selçuk Tıp Dergisi, vol.19, no.1, 2003, ss.9 - 14.
AMA OKUDAN N,GÖKBEL H Kritik güç ile maksimal oksijen tüketimi ve anaerobik eşik arasındaki ilişkiler. Selçuk Tıp Dergisi. 2003; 19(1): 9 - 14.
Vancouver OKUDAN N,GÖKBEL H Kritik güç ile maksimal oksijen tüketimi ve anaerobik eşik arasındaki ilişkiler. Selçuk Tıp Dergisi. 2003; 19(1): 9 - 14.
IEEE OKUDAN N,GÖKBEL H "Kritik güç ile maksimal oksijen tüketimi ve anaerobik eşik arasındaki ilişkiler." Selçuk Tıp Dergisi, 19, ss.9 - 14, 2003.
ISNAD OKUDAN, Nilsel - GÖKBEL, Hakkı. "Kritik güç ile maksimal oksijen tüketimi ve anaerobik eşik arasındaki ilişkiler". Selçuk Tıp Dergisi 19/1 (2003), 9-14.