Взаимосвязь скоростно-силовых способностей и показателей максимальной аэробной мощности

ˑ: 

В.В. Волков1
Доктор биологических наук, профессор Р.В. Тамбовцева1
Доктор биологических наук, профессор А.Б. Мирошников1
1Российский университет спорта «ГЦОЛИФК», Москва

Цель исследования – оценить взаимосвязь максимальной аэробной мощности, продемонстрированной в тестах с разной продолжительностью нагрузки и максимальной анаэробной мощностью.
Методика и организация исследования. В эксперименте приняли участие 13 профессиональных спортсменов-единоборцев высокой квалификации (9 мужчин, 4 женщины, возраст 26,6±6 лет, вес 72±11,7 кг, рост 176,2±10,5 см). Исследование проводилось в отделении функциональной диагностики клиники «Международный Центр Охраны Здоровья» (г. Москва). Все тесты выполнялись на велоэргометре Lode Excalibur (Нидерланды). Максимальную аэробную мощность определяли как нагрузку, которую испытуемый выполнил не менее чем на 3/4 по продолжительности ступени перед отказом от работы.
Результаты исследования и выводы. Показано, что абсолютная максимальная аэробная мощность зависит от скорости прироста нагрузки в ступенчатом тесте и достоверно коррелирует с абсолютной максимальной анаэробной мощностью (r=0,68-0,84). Для достоверной взаимосвязи относительных показателей аэробной и анаэробной мощности, возможно, потребуется ступенчатый тест меньшей продолжительности.

Ключевые слова: максимальное потребление кислорода, Вингейт-тест, скоростно-силовые способности, аэробные способности.

References

  1. Adami A, Sivieri A, Moia C, Perini R, Ferretti G. Effects of step duration in incremental ramp protocols on peak power and maximal oxygen consumption. Eur J Appl Physiol. 2013 Oct; 113(10):2647-53.
  2. Hawley JA, Noakes TD. Peak power output predicts maximal oxygen uptake and performance time in trained cyclists. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 1992; 65(1):79-83.
  3. Horswill CA, Miller JE, Scott JR, Smith CM, Welk G, Van Handel P. Anaerobic and aerobic power in arms and legs of elite senior wrestlers. Int J Sports Med. 1992 Nov;13(8):558-61.
  4. Koziris, L. Perry; Kraemer, William J.; Patton, John F; Travis Triplett, N.; Fry, Andrew C.; Gordon, Scott E.; Knuttgen, Howard G.. Relationship of Aerobic Power to Anaerobic Performance Indices. Journal of Strength and Conditioning Research 10(1): p 35-39, February 1996.
  5. Midgley A.W., Bentley D.J., Luttikholt H. [et al]. Challenging a dogma of exercise physiology: does an incremental exercise test for valid VO2max determination really need to last between 8 and 12 minutes? Sports Med. 2008. Vol. 38(6). pp. 441-447.
  6. Scharhag-Rosenberger F., Carlsohn A., Lundby C., Schüler S., Mayer F., Scharhag J. Can more than one incremental cycling test be performed within one day? Eur J Sport Sci. 2014;14(5):459-67.10.
  7. Serresse O., Lortie G., Bouchard C., Boulay M.R. Estimation of the contribution of the various energy systems during maximal work of short duration. Int J Sports Med. 1988 Dec;9(6):456-60.
  8. Spencer M.R., Gastin P.B. Energy system contribution during 200- to 1500-m running in highly trained athletes. Med Sci Sports Exerc. 2001 Jan;33(1):157-62.
  9. Vinetti G., Fagoni N., Taboni A., Camelio S., di Prampero P.E., Ferretti G. Effects of recovery interval duration on the parameters of the critical power model for incremental exercise. Eur J Appl Physiol. 2017 Sep;117(9):1859-1867.
  10. Weston S.B., Gray A.B., Schneider D.A., Gass G.C. Effect of ramp slope on ventilation thresholds and VO2peak in male cyclists. Int J Sports Med. 2002 Jan;23(1):22-7.
  11. Zarzeczny R., Podleśny M., Polak A. Anaerobic capacity of amateur mountain bikers during the first half of the competition season. Biol Sport. 2013 Sep;30(3):189-94.