3.2 Потребление кислорода в динамике работы
В условиях физического покоя имеет место полная сбалансированность уровня потребления и расходования кислорода на процессы, обеспечивающие деятельность постоянно работающих органов и систем (мозг, печень, почки, сердце, дыхательная мускулатура), и поддержание минимального уровня мышечного тонуса. Энергетические затраты на это принято обозначать понятием "основной обмен". Вклад перечисленных органов и систем в величину основного обмена различен. В таблице 3 приведен относительный вклад разных органов в обеспечение основного обмена у человека /Kinney, 1963/.
Таблица 3.
Относительный вклад органов в величину основного обмена
Органы | Печень | Мышцы | Мозг | Сердце | Почки | Др.органы |
Относи |
|
|
|
|
|
|
тельный | 26 | 26 | 18 | 9 | 7 | 14 |
вклад |
|
|
|
|
|
|
в % |
|
|
|
|
|
|
Как видно, более половины основного обмена обуславливают мышцы и печень. Величина основного обмена у теплокровных животных, в том числе и человека, зависит от множества факторов, главные из которых — пол, возраст, масса тела, площадь поверхности тела, температура окружающей среды. В качестве расчетной величины обычно используется уровень обмена равный 1 ккал/кг в 1 час. Таким образом, для взрослого человека весом 70 кг соответствующий показатель основного обмена равен приблизительно 1700 ккал в сутки. Это соответствует величине потребления кислорода порядка 245 мл/мин.
Начало физической нагрузки сопровождается возникновением дефицита кислорода. Для компенсации этого включаются многие звенья системы кислородообеспечения тканей и потребление кислорода начинает расти. Так, при не физической, "сидячей" работе величина потребления кислорода составляет 250-400 мл/мин; при легкой и умеренной физической работе — 600-800 мл/мин; а при тяжелой физической работе — 800-1200 мл/мин и более. Рост потребления кислорода ограничен возможностями организма. Максимальная для конкретного человека скорость потребления кислорода во время интенсивной мышечной работы обозначается как МПК (максимальное потребление кислорода).
Величина МПК зависит от возможностей систем транспорта кислорода и систем его утилизации. Первая включает дыхательный аппарат, кровь и кровообращение. Вторая — работающую скелетную мускулатуру, дыхательные мышцы и мышцу сердца. Уровень функционирования этих систем напрямую связан с возрастом, полом, степенью физической тренированности. Следовательно, МПК будет различным в разном возрасте, у мужчин и женщин. В частности, у мужчин в возрасте 20-40 лет МПК достигает 2.9-3.3 л/мин, у женщин — 2.0-2.2 л/мин. В возрасте же 60-70 лет это составляет 70 % от МПК лиц молодого возраста.
Как указывалось, тяжесть (интенсивность) работы сопровождается соответствующим увеличением потребления кислорода. Количество кислорода, потребное для энергетического обеспечения данной конкретной работы, принято называть кислородным запросом. В начальный период работы, когда потребление кислорода еще не удовлетворяет нужд работающих мышц, необходимая энергия получается за счет анаэробных процессов. По мере увеличения потребления кислорода (при легкой работе) достигается такой уровень его доставки к работающим органам, который удовлетворяет кислородный запрос. Состояние, при котором кислородный запрос полностью удовлетворяется количеством доставляемого кислорода, называется устойчивым состоянием. При таком балансе физическая работа может выполняться довольно длительное время. При прекращении работы, сформировавшийся повышенный уровень потребления кислорода сглаживается не сразу, а спустя несколько минут (десятки минут при тяжелой работе). Повышение потребления кислорода в послерабочий период обозначается как кислородный долг.
Нефизический труд, включая различные виды умственного труда, по уровню потребления кислорода близок к уже упомянутой "сидячей работе". Уровень потребления кислорода при этом составляет, как уже указывалось, около 300 мл/мин. При этом рабочая прибавка в энергетике такого труда обуславливается повышением тонуса скелетной мускулатуры, работой локальных мышечных групп (кисти, предплечья) и, самое главное, эмоциональным возбуждением и напряженностью. Так, имеются данные о том, что при рабочей позе сидя рабочая прибавка составляет 5-10 % от уровня основного обмена, при работе стоя — до 20 %. А изменения газообмена, связанные с эмоциями, могут приближаться к таковым при локальной мышечной работе. Например, по данным Пикворта, чтение легкой книги сопровождается увеличением потребления кислорода на 18 %, а чтение текста книги с ошибками (вызывающее значительное повышение эмоционального фона) приводит к повышению потребления кислорода на 40%. Значительное увеличение потребления кислорода, сопровождающееся почти двукратным увеличением обмена, обнаружено у лиц творческих профессий в ответственные периоды их работы (режиссеры и дикторы телевидения при выходе в эфир, лекторы ВУЗов при чтении лекций и т.д.). При этом большинство исследователей не находят сколько-нибудь значительного увеличения потребления кислорода головным мозгом.
- 1. Методы исследования
- 1.1. Общие требования к методам оценки функционального состояния человека
- 1.2 Методы исследования систем организма
- 1.2.1 Двигательная система
- 1.2.2 Сердечно-сосудистая система
- 1.2.3 Дыхательная система
- 1.2.4 Сенсорные системы
- 1.3 Психофизиологические методы
- 2. Общие закономерности регуляции систем организма
- 2.1 Этапы развития адаптационных реакций
- 2.2. Основные системы регуляции в организме
- 2.3 Уровни регуляции физиологических функций
- 2.4 Динамика отдельных функций в деятельном состоянии
- 2.4.1 Дыхательная система
- Сердечно-сосудистая система
- 2.4.3 Водный и минеральный обмен
- 2.4.4 Терморегуляция
- 3. Энергетические аспекты трудовой и спортивной деятельности
- 3.1 Источники энергии в организме
- 3.2 Потребление кислорода в динамике работы
- 3.3 Обмен веществ и энергии
- 3.4. Энергетика циклической динамической работы на примере гладкого бега.
- 3.4.1. Умеренная мощность работы
- 3.4.2. Большая мощность
- 3.4.3 Субмаксимальная мощность
- 3.4.4. Максимальная мощность
- 4. Физиология двигательной системы
- 4.1 Морфо - функциональные особенности скелетных мышечных волокон
- 4.2 Теплообразование при мышечном сокращении
- 4.3 Двигательные единицы и сегментарный уровень управления
- 4.3.1 Типы двигательных единиц
- 4.3.2 Мотонейронный пул и регуляция сокращения мышцы
- 4.3.3 Спинальный уровень регуляции движений
- 4.4 Надсегментарный уровень управления движением
- 4.4.1 Экстрапирамидная система
- 4.4.2 Пирамидная система
- 5. Двигательная активность
- 5.1. Управление произвольными движениями и формирование двигательного акта.
- 5.2. Формирование двигательного навыка у человека
- 5.3. Морфофизиологические основы двигательных качеств спортсмена
- 5.3.1 Сила
- 5.3.2 Быстрота
- 5.3.3 Выносливость
- 5.3.4 Ловкость
- 5.4. Особенности обучения школьников произвольным движениям
- 5.5. Роль физического воспитания в школе
- 6. Работоспособность человека и факторы ее определяющие
- 5.1 Внутренние факторы
- 6.1.1 Циклические колебания в системах организма
- 6.1.2 Профессиональные навыки
- 6.1.3 Мотивы деятельности и работоспособность
- 6.2 Внешние факторы
- 6.2.1 Температурный режим
- 6.2.2 Световой режим
- 5.2.3 Влияние шума на работоспособность
- 6.2.4. Организация рабочего места
- 6.3. Динамика работоспособности в течение рабочей смены
- 6.4. Предрабочее, рабочее и послерабочее состояние спортсмена
- 6.4.1. Разминка
- 6.4.2. Предстартовое состояние
- 6.4.3. Рабочее состояние
- 6.4.4. Физиологическая характеристика ациклической динамической работы
- 6.4.5. Период восстановления
- 7. Утомление
- 7.1 Развитие взглядов на природу утомления
- К понятию "функциональное состояние"
- Разновидности утомления
- Общие механизмы утомления
- Принципы диагностики утомления
- Оценка эффективности деятельности
- Оценка состояния физиологических систем организма
- Психофизиологическая диагностика утомления
- 7.5.4 Субъективная оценка утомления
- Рекомендуемая литература
- Дополнительная: