研究概要 |
高強度(乳酸閾値以上)の運動を開始した場合、肺の酸素摂取量(VO_2)の応答は定常状態に達せず、運動の継続に伴ってVO_2は緩やかに上昇する。この相を緩成分(slow component)と称している。運動の開始時におけるVO_2のkineticsと全身持久力の間には密接な相関関係があり、VO_2の第2相(急成分)の応答が遅く、緩成分の占める割合が多いほど、より多くの無酸素性運動エネルギーが用いられ、運動の持久時間が短くなる。したがって、高強度の運動における酸素摂取動態の定量化とその生理学的機序の解明は、日常生活やスポーツなどにおける身体活動の持久性能力や筋肉疲労の評価に有用となる。 本年度は、活動筋の筋温が酸素摂取動態に及ぼす影響を考察した(Koga et al.,1998).また、仰臥位姿勢での運動を用いて、酸素供給の低下を仮定した実験を実施したが、VO_2の緩成分は、立位姿勢における運動のVO_2に比べてより増加した。この結果から、VO_2の緩成分の上昇のメカニズムについては、速筋線維(TrypeII)動員の増加、あるいは遅筋線維動員の減少、筋血流量の減少などが要因であろうと推測された(Koga et al.,1999)。 さらに、中強度以下の運動と高強度負荷の運動に分けて、これまでの知見を踏まえながら肺における酸素摂取動態について概説した。とくに、第2相VO_2の制限因子、QO_2(酸素消費量)との関係、動的線形性、トレーニング効果、VO_2の緩成分、および運動負荷様式と応答のモデル化について説明した(古賀ほか,1998)。
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