Для просмотра этого контента требуется подписка на Jove Войдите в систему или начните бесплатную пробную версию.
Method Article
* Эти авторы внесли равный вклад
Этот протокол включает в себя технологию ближней инфракрасной спектроскопии (NIRS) для оценки локализованных гематологических изменений и изменений оксигенации в префронтальной коре, дыхательных (m.Intercostales) и локомоторных (m.Vastus Lateralis) мышцах во время сердечно-легочных тестов с физической нагрузкой, что позволяет идентифицировать центральные и периферические ограничивающие факторы, влияющие на производительность упражнений.
Золотым стандартом для оценки аэробной способности у физически активных испытуемых и спортсменов является тест на максимальное потребление кислорода (VO2–max), который включает в себя анализ выдыхаемых газов и кардиореспираторных переменных, полученных методом «вдох за вдохом» в эргоспирометре во время инкрементальной тренировки. Однако этот метод не может пролить свет на метаболические изменения на мышечном уровне. Ближняя инфракрасная спектроскопия (NIRS) стала ценной технологией для оценки локальных уровней кислорода (Tissular Saturation Index, TSI) путем количественного определения концентраций оксигенированного (O2-Hb) и дезоксигенированного (H-Hb) гемоглобина в микроциркуляторном русле тканей. Приложения NIRS распространяются на дыхательные и опорно-двигательные мышцы, оценивая метаболические изменения, связанные со стоимостью дыхания (COB) и периферической нагрузкой соответственно. Кроме того, церебральные области, такие как префронтальная кора, были исследованы с помощью технологии NIRS для оценки физиологических изменений, связанных с когнитивными потребностями, связанными с планированием или генерированием двигательных задач, связанных со спортивными результатами. Таким образом, анализируя вызванные физической нагрузкой изменения (D) в O2-Hb, H-Hb и TSI, можно выявить ограничения центральных и периферических упражнений, особенно когда тренировка на выносливость является основным компонентом физической формы (например, бег, езда на велосипеде, триатлон и т. д.). Работа с этими факторами имеет первостепенное значение для тренеров и физиологов ЛФК для оптимизации спортивных результатов, включая стратегии тренировок, ориентированные на основные факторы, ограничивающие физические упражнения. В этом исследовании изложен протокол использования носимых устройств, оснащенных технологией NIRS, для анализа изменений физических нагрузок в TSI, O2-Hb и H-Hb, а также кардиореспираторных переменных, обычно регистрируемых у спортсменов во время тестов VO2–max . Этот подход предлагает комплексный метод для определения основных систем, участвующих в остановке прогресса упражнений и улучшении спортивных результатов.
Спортсмены на выносливость полагаются на эффективный баланс доставки и поглощения кислорода для поддержания высокоинтенсивных упражнений и улучшения своих спортивных результатов 1,2. Тест на максимальное поглощение кислорода (VO2-max) является жизненно важной физиологической оценкой, которая определяет спортивные результаты путем анализа выдыхаемых газов и кардиореспираторных переменных во время инкрементальной интенсивности упражнений1. Эта оценка, известная как эргоспирометрия или кардиопульмональное тестирование с физической нагрузкой (CPET), отражает реакцию сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем на физическую нагрузку3. Кроме того, повышенные затраты энергии, связанные с дыханием, называемые затратами на дыхание (COB), повышают потребность в питательных веществах и кислороде в окружающих тканях. Было задокументировано, что это явление потенциально снижает приток крови к мышцам, участвующим в активных движениях, что приводит к снижению толерантности к физическим нагрузкам и раннему прекращению выполнения упражнений из-за метаболического рефлекса.
Во время теста VO2–max также можно определить вентиляционные пороги (VT), которые соответствуют конкретным интенсивностям упражнений, отмечающим переход от аэробного к анаэробному метаболизму (аэробный порог или вентиляционный порог 1 [VT1] и анаэробный порог или точка компенсации дыхания [RCP] или вентиляционный порог 2 [VT2])5. ЖТ отражают вентиляционные реакции, которые компенсируют метаболические изменения во время инкрементальных упражнений6. Определяя эти пороговые значения, CPET предлагает всестороннюю оценку, интегрируя реакции нескольких биологических систем, критически задействованных во время высокоинтенсивных упражнений.
Однако, несмотря на то, что эргоспирометрия считается золотым стандартом для оценки ХПЭТ, она не учитывает метаболические изменения, происходящие на мышечном уровне. Эти изменения имеют решающее значение для понимания физиологических ограничивающих факторов, связанных с отсутствием прогрессирования во время высокоинтенсивных упражнений у спортсменов на выносливость. В этом контексте технология NIRS стала ценным инструментом в науке о физических упражнениях, помогая в анализе гемодинамических переменных на уровне микрососудистых мышц7.
В последние годы спортивные профессионалы и исследователи использовали широкий спектр коммерческих носимых устройств, оснащенных технологией NIRS, для изучения неинвазивных мышечных изменений во время упражнений, обеспечивая возможность определения VT1 и VT2 с помощьюэтой технологии. Таким образом, интегративный анализ данных NIRS и CPET предлагает всестороннее понимание физиологических реакций на физические упражнения.
Технология NIRS использует модифицированный закон Бера-Ламберта для количественной оценки изменений (D) в концентрациях оксигемоглобина (O2-Hb) и дезоксигемоглобина (H-Hb) во время упражнения7. На местном тканевом уровне снижение уровня O2-Hb отражает увеличение местной метаболической потребности, в то время как увеличение H-Hb отражает увеличение экстракции кислорода. Общий гемоглобин (tHb), сумма O2-Hb и H-Hb, используется в качестве показателя местного тканевого кровотока. И наоборот, разница между O2-Hb и H-Hb (Hb diff) дает индекс тканевой экстракции кислорода9. Индекс циссуратурного насыщения (TSI), рассчитываемый как отношение O2-Hb к tHb, отражает уровень насыщения тканей кислородом и указывает на баланс между местной доставкой и поглощением кислорода10,11. Таким образом, данные NIRS дают критически важное представление о физиологическом состоянии на микрососудистом уровне, обеспечивая детальное понимание оксигенации тканей и гемодинамики, которое дополняет информацию, полученную от CPET.
Это детальное понимание, обеспечиваемое технологией NIRS, распространяется на множество практических применений. Недавние исследования подчеркивают универсальность NIRS и демонстрируют его практическое применение в мониторинге дыхательных12,13 и локомоторных мышц7, а также областей мозга, участвующих в формировании двигательных актов, таких как префронтальная кора (ПФК)14,15. Эта широкая применимость подчеркивает способность NIRS обеспечить всестороннее понимание физиологических реакций на различные типы мышечных сокращений (концентрические или эксцентрические или изометрические сокращения) и физические упражнения.
Анализируя DTSI, вызванный физическими упражнениями, как на мышечном, так и на мозговом уровнях, NIRS предоставляет ценный потенциал для выявления связей между периферическими и центральными ограничивающими факторами, которые влияют на прогрессию упражнений16,17. Например, среди центральных ограничивающих факторов снижение кровотока в результате сужения сосудов головного мозга, вызванного компенсаторной гипервентиляцией из-за повышенного уровня водорода в результате анаэробного метаболизма и повышенного уровня лактата в крови во время высокоинтенсивных упражнений, является значительным фактором снижения TSI в префронтальной коре17,18. Напротив, периферические ограничивающие факторы характеризуются дисбалансом между поступлением кислорода и потребностью в тренируемой мускулатуре19. Снижение местной доставки кислорода и повышенное потребление кислорода может привести к деоксигенации тканей, о чем свидетельствует снижение TSI20. Это различие подчеркивает многогранный характер ограничений производительности во время высокоинтенсивных упражнений, где критически важны как центральные, так и периферические механизмы. Это понимание предполагает, что отсрочка появления этих ограничивающих факторов во время тренировки может способствовать улучшению спортивных результатов.
Чтобы в полной мере использовать потенциал технологии NIRS для выявления этих ограничений, необходимы стандартизированные процедуры, обеспечивающие высококачественный сбор и анализ данных. В этом документе описываются методы проведения испытаний на максимальную выносливость с использованием технологии NIRS для сбора физиологических данных и выяснения взаимосвязи между центральными и периферическими ограничивающими факторами во время высокоинтенсивных упражнений у спортсменов на выносливость. Предложенный протокол обеспечивает стандартизированный подход для обеспечения согласованности и точности в оценке физиологических явлений, лежащих в основе этих ограничивающих факторов.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Протокол был одобрен Институциональным наблюдательным советом Папского католического университета Чили (проекты No 210525001 и 220608010), а исследование проводилось в соответствии с Хельсинкской декларацией. Все участники предоставили письменное информированное согласие перед участием в описываемом тестировании.
1. Размещение и настройка носимых устройств NIRS
ПРИМЕЧАНИЕ: Можно использовать различные носимые устройства NIRS и программное обеспечение для сбора данных. Исследователи должны тщательно ознакомиться с инструкциями и рекомендациями производителя, чтобы обеспечить надлежащую настройку и использование. В данном исследовании используются устройства, использующие непрерывный волновой регистр сигнала NIRS. Эти коммерческие устройства просты в использовании, но они могут обнаруживать изменения в затухании света только относительно опорной или базовой фазы и не могут обнаруживать абсолютные концентрации, как другие устройства, использующие регистр NIRS во временной области.
2. Калибровка и настройка эргоспирометра
3. Установка электродов ЭКГ (12 отведений)
4. Инкрементальный тест с максимальной нагрузкой (сердечно-легочный нагрузочный тест, CPET)
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Во время завершения ХПЭТ у всех пациентов отмечались симптомы одышки, усталости ног и скорости воспринимаемой нагрузки (СИЗ). Дополнительное использование устройств NIRS не добавляло никакого дискомфорта к оценке чувствительности испытуемых. Кроме того, мы не прекращ?...
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Существует значительный потенциал использования носимых устройств NIRS в качестве дополнительного инструмента к CPET для оценки спортивных результатов и выявления центральных и периферических факторов, ограничивающих физические нагрузки, у спортсменов, занимающихся ...
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Мы благодарим всех участников данного исследования и сотрудников технической лаборатории за поддержку в проведении измерений, проводимых в лаборатории физиологии упражнений. Авторы FC-B и ME-R были частично поддержаны III, IV и V конкурсами исследований и инноваций Школы медицинских наук (Медицинский факультет Папского католического университета Чили). Автор RC-C был профинансирован проектом, поддержанным Конкурсом регулярных исследовательских проектов, 2023 год, код LPR23-17, Universidad Tecnológica Metropolitana.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Column Scale | SECA | 711 | There are numerous alternatives to this item |
Portable Stadiometer | SECA | 217 | There are numerous alternatives to this item |
12-lead ECG | COSMED | Quark T12x | A 12-lead ECG provides a better understanding of HR during exercise and facilitates the detection of arrhythmias. |
Pulse Oxymeter | COSMED | Integrated pulse oxymeter | |
Ergoespirometer | COSMED | Quark-CPET | Calibration gases and calibration syringe are included |
Cycle-ergometer | Ergoline GmH | ViaSprint 150P | There are numerous alternatives to this item. Must ensure compatibility with provided software |
NIRS weareable | Artinis Medical Systems | Portalite | Articulated NIRS weareable fits the surface where it's placed upon. |
NIRS weareable | Artinis Medical Systems | Portamon | Portamon device provides better results on high adipose-tissue surfaces. |
Metabolic Data Management Software (OMNIA) | COSMED | Software will vary upon system choice | |
NIRS Data Management Software (Oxysoft) | Artinis Medical Systems | Software will vary upon device choice | |
Wireless Probe Type Ultrasound Scanner | SONUS | Duo LC | There are numerous alternatives to this item |
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Запросить разрешение на использование текста или рисунков этого JoVE статьи
Запросить разрешениеThis article has been published
Video Coming Soon
Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены