就已经说明了一切。
两人快速往下浏览,就是见这篇论文,直接开篇就写到——
一、运动训练适应的生物学本质。
运动训练的核心目标是通过对机体施加系统性负荷刺激,引发一系列生物学适应,从而提高运动能力。
从细胞生物学角度看,训练负荷会导致肌细胞内线粒体功能重塑、收缩蛋白合成代谢增强;在分子层面,涉及AMPK、mTC-1α等信号通路的激活与调控。然而,这种适应过程遵循“刺激-疲劳-恢复-超量恢复”的周期性规律,若负荷持续累积而无阶段性调整,将打破机体的动态平衡。
再往下看。
继续写道:
神经内分泌系统的调控机制。
下丘脑-垂体-性腺轴和下丘脑-垂体-肾上腺轴是运动应激反应的核心调控系统。当
训练负荷超过机体代偿能力时,HPA轴过度激活导致皮质醇持续升高,其通过负反馈抑制促性腺激素释放激素和黄体生成素的分泌,造成血清睾酮水平下降,形成“低睾酮-高皮质醇”失衡状态。
苏神实验室研究表明,皮质醇与睾酮的比值可作为评估过度训练的重要生化指标,当该比值超过0。4时,机体合成代谢能力显着下降,分解代谢占优,肌肉蛋白降解加速。
尤其是第二点,也是现在最容易被忽略的一些,如果这个时代的教练能够更清楚这个原理,那就不会再出现什么,既然练不死就往死里练的言论。
这句话就写着:
中枢神经系统的疲劳机制。
运动性疲劳的发生具有中枢和外周双重机制。中枢神经系统的疲劳表现为运动皮层兴奋性下降、γ-氨基丁酸等抑制性神经递质浓度升高,以及5-羟色胺与去甲肾上腺素的失衡。
功能性磁共振成像显示,长期高强度训练可导致前额叶皮层和基底神经节的葡萄糖代谢率下降15%-20%,反映出神经细胞能量代谢的紊乱。
经颅磁刺研究发现,过度训练状态下运动诱发电位的振幅降低,提示运动神经元兴奋性降低。
所以这个时候就需要减载训练来介入。
减载训练,英文名翻译成DeloadingTraining,是指在周期性训练中插入低强度、短时间或减少训练量的阶段。其科学本质是通过暂时性降低负荷刺激,促进机体的超量恢复,重建训练适应的内环境。
继续往下看,两人已经不知不觉被吸引住。
说句实话,在二沙岛呆了这么久。
两个人已经看了不少的文献和论文。
早就已经对于这些枯燥难懂的东西有了基本的认识。
他们知道作为运动员本身。
本小章还未完,请点击下一页继续阅读后面精彩内容!
看这个肯定是痛苦的。
但只要你可以全身心投入的看进去。
却能渐渐发现新大陆。
能渐渐自己喜欢上这种充实大脑的行为。
“ATP和磷酸肌酸是短时间高强度运动的主要能量来源,其恢复半衰期约为2-3分钟,但完全恢复需48-72小时。减载期通过减少高强度训练频率,使肌细胞内ATPADP比值恢复至静息水平,同时促进肌酸激酶活性的回升,为后续高强度训练储备能量?”
“这减载训练还可以让肌细胞内ATPADP比值恢复至静息水平,同时促进肌酸激酶活性的回升?”
周兵看得目瞪口呆。
虽然他自从跟着苏神以来,现在他不是小白了,也大概能看懂,这些东西运作的基本原理?
起码不会像以前一样,一问三不知。
能够提炼到一些核心的东西。
这就是进步。
赵昊焕也同时注意到了一点,看着面前的屏幕,低声道: