Гликолиз как энергетический обмен в мышцах
Содержание
Поскольку в человеческом организме практически нет процессов, которые бы могли обойтись без энергических затрат, расход энергии необходим постоянно. Энергетический обмен – это единственный источник энергии в организме человека. Непрерывное преобразование определенных веществ, которое высвобождает необходимую энергию, сопровождает жизнь человека от рождения до смерти.
Что собой представляет гликолиз?
Под гликолизом понимается процесс распада одной молекулы глюкозы, в результате чего энергией «заряжается» две молекулы АТФ. Он осуществляется в саркоплазме, и в нем принимают участие 10 специфических ферментов.
Гликолиз может быть анаэробным, то есть потребление кислорода не требуется и аэробным – с потреблением кислорода. К примеру, при высокоинтенсивных нагрузках (бодибилдинг, силовые тренировки) происходит анаэробный гликолиз, в результате чего образуется молочная кислота. Динамические нагрузки (плавание, бег) способствуют аэробному гликолизу.
Справка! Аэробное окисление эффективнее анаэробного в 19 раз.
Этапы гликолиза
Гликолиз протекает в несколько этапов:
- Подготовительный – сложные органические соединения расщепляются до простых, а именно – молекулы белка до аминокислот, углеводы до глюкозы, жиры до карбоновых кислот и глицерина, нуклеиновые кислоты до нуклеотидов. Органические соединения распадаются под воздействием ферментов ЖКТ или же при участии лизосомных ферментов. Энергия, которая высвобождается при этом процессе преобразуется в тепло и рассеивается, амолекулы могут продолжать расщепляться или используются в качестве строительного материала.
- Бескислородное окисление (непосредственно гликолиз) сопровождается продолжением расщепления органики, которая образовалась в ходе первого этапа. Этот процесс протекает в клеточной цитоплазме и в кислороде не нуждается. Основной поставщик энергии – это глюкоза в клетке. Поэтому бескислородный распад глюкозы называют гликолизом. Когда электроны утрачиваются, процесс называется окислением, а когда приобретаются – восстановлением. Гликолиз – процесс многоступенчатый и состоит из 10 реакций. Цепочка ферментативных процессов приводит к тому, что глюкоза преобразуется в две молекулы пировиноградной кислоты, а также образуется две молекулы АТФ. Дальше происходит молочнокислое брожение, и из пировиноградной кислоты появляется молочная. Гликолиз одной молекулы глюкозы высвобождает 200 кДж, из них 80% накапливается в АТФ, а остальное исчезает.
- Кислородное окисление (дыхание)происходит при обязательном участии кислорода. Процесс идет в митохондриях, пировиноградная кислота расщепляется полностью – отщепляется водород и углекислый газ. Образуется двухуглеродная ацетильная группа, и именно она начинает цикл реакций Кребса – дальнейшее окисление. Каждая молекула пировиноградной кислоты удаляет из митохондрии 3 молекулы СО2, образует 5 атомов водорода и одну молекулу АТФ. Заключительным этапом является окисление водорода при участии кислорода до воды. Водород утрачивает электроны, которые соединяются с кислородом. Оставшиеся протоны помещаются в «протонный резервуар» — межмембранное пространство, когда разница потенциалов внутренней мембраны достигает определенных значений, образуется АТФ. Таким образом окисление 12 пар атомов водорода обрадуют 34 молекулы АТФ.
Что в процессе гликолиза при нагрузках образуется в мышцах?
Некоторые специалисты считают, что у спортсменов, которые испытывают большие нагрузки, гликолиз в мышцах многократно усиливается. Накопленный гликоген активизируется специальными стимулами (нервными и гормональными). Известный гормон адреналин способен существенно повлиять на ускорение процесса преобразования гликогена в АТФ.
Во время существенных нагрузок в основном задействуются промежуточные и красные мышечные волокна. Поскольку в красных больше митохондрий, активность окислительных ферментов в них выше, это значит, что обеспечивается аэробное снабжение мышц энергией при нагрузках.
Гликоген, который также активно используется при нагрузках в условиях кислородного голодания вкупе с жирами является главным эндогенным субстратом при существенной и длительной нагрузке. Жиры и гликоген запасаются в промежуточных и красных волокнах.
Справка! По эффективности высвобождения энергии жиры уступают гликогену. Жиры, окисляясь, образуют 5,6 моль АТФ.
Как правильно использовать энергетический обмен в тренировках?
В начале тренировки потребность организма в энергии больше, чем уровень синтеза АТФ. Углеводы сжигаются анаэробно, в результате чего выделяется молочная кислота, и АТФ освобождается быстрее, но в меньшем объеме. Также быстрым поставщиком энергии является креатин фосфат, который в небольших количествах содержится в тканях мышц, но запасов этого вещества хватает всего на несколько секунд взрывной работы. Таким образом, креатин фосфат может покрыть кратковременный дефицит АТФ.
Когда тренировка продолжается, организм запускает аэробный механизм, то есть использование кератина фосфата прекращается. Жирные кислоты становятся доступными для мышц, кроме того, за счет окисления жиров увеличивается степень восстановления АТФ.
Чрез 5-15 минут после тренировки потребность АТФ стабилизируется, и, если темп тренировки относительно ровный, синтез АТФ поддерживается за счет окисления углеводов.
Спортсменам надо знать, что есть факторы, которые ограничивают запасы энергии во время тренировки:
- Длительность занятий – сначала энергетический выброс поддрерживается креатин фосфатом, затем организм использует гликоген. Но если тренировка долгая, гликоген заканчивается и тогда энергетическими источниками становятся жиры.
- Тип тренировки – при занятиях спортом, где высокая активность сменяется низкими нагрузками (баскетбол, футбол, хоккей) организм поочередно использует гликоген и креатин фосфат, давая возможность восстанавливать их запасы.
- Тренированность организма – чем выше физическая подготовка, тем больше способность к окислению и тем экономнее расходуются энергетические запасы.
- Правильное питание — спортсменам рекомендуется углеводная пища, но для того, чтобы в организм поступило 500 г углеводов необходимо очень много съесть, поэтому многие предпочитают принимать углеводные добавки.
Гликолиз – это процесс без которого полноценная жизнедеятельность организма невозможна. После того как ученые детально изучили особенности гликолиза, стало понятно как именно протекают энергетические процессы и появилась возможность изучать и лечить некоторые заболевания
Физиология тренировки мышц и питание
Физиология и медицина
- НАКОПЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ
- Белки
- Жиры
- Углеводы
- Гликоген
- Креатинфосфат (КрФ), или фосфокреатин
- АТФ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН
- Что такое аденозинтрифосфат (АТФ)
- СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ
- Фосфагенная система
- Система анаэробного гликолиза
- Аэробная система
- Углевод как источник энергии
- Жирные кислоты
- Белки
- МЕТАБОЛИЗМ ЭНЕРГИИ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
- Подведем итог – что мы узнали о физиологии тренировки мышц
Правильно подобранная пища и режим питания могут помочь выдерживать физические нагрузки и улучшать спортивные результаты. Итак, физиология тренировки мышц – попробуем разобраться, как это работает.
Энергия, которая обеспечивает физические нагрузки, вырабатывается за счет химических связей пищи. Она обеспечивает деятельность клеток и сокращение мышечных волокон.
Выполнение упражнений зависит, прежде всего, от наличия энергии в мышечных волокнах. Определяющие факторы здесь – сохранение и передача энергии.
НАКОПЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ
Энергия накапливается в химических связях углеводов, жиров и белков
Белки
Химическая энергия белков, как источник обеспечения физической деятельности, НЕ используется сразу. Первичными поставщиками энергии химических связей являются жиры и углеводы.
Жиры превращаются в жирные кислоты и используются организмом:
- в различных процессах синтеза;
- как источник энергии.
Избыток жирных кислот в виде триглицеридов накапливается в основном в жировой ткани. А так же, частично, в мышечной. Пределов накопления жира не существует. Запасы жира в сто и более раз превышают энергетические резервы углеводов.
Углеводы
Углеводы превращаются в глюкозу, а так же в другие простые сахара. Эти простые сахара превращаются в глюкозу, которая может быть использована:
- в процессах синтеза;
- в качестве источника энергии.
Избыточные молекулы глюкозы включаются в молекулы гликогена, который накапливается в печени и мышечной ткани
Гликоген
Количество гликогена, которое может быть накоплено, составляет у взрослого человека около 100 г в печени и 375 г в мышцах. Аэробные тренировочные нагрузки могут увеличить уровень накопления мышечного гликогена в пять раз.
Избыток углеводов, превышающий необходимый для максимального заполнения потенциальных депо гликогена уровень, превращается в жирные кислоты и накапливается в жировой ткани.
По сравнению с любым белком или углеводом, жиры увеличивают количество энергии, измеренное в килокалориях более чем вдвое. Потому жиры являются эффективным средством накопления энергии при минимизации массы тела.
Энергия накопленного гликогена или жира хранится в химических связях этих веществ
Креатинфосфат (КрФ), или фосфокреатин
Еще одна форма накопления энергии, поступающей от химических связей пищевых продуктов. Организм синтезирует креатинфосфат и накапливает небольшие его количества в мышцах.
АТФ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН
Что такое аденозинтрифосфат (АТФ)
- источник энергии в клетке;
- посредник между всеми формами накопления энергии и работой клетки;
- единственная форма питания клеток, которую они могут использовать для сокращения мышечных волокон, транспорта минеральных веществ и построения новых тканей.
Молекула АТФ
Накопленная в любых формах энергия химических связей передается прежде всего АТФ. В свою очередь АТФ передает энергию непосредственно той структуре или соединению в клетке, которые в ней нуждаются.
Преобразование АТФ в АДФ с выделением энергии
При этом АТФ теряет энергию, а затем восстанавливает ее высокий уровень. Используя энергию химических связей жиров (в виде жирных кислот) или углеводов (в виде гликогена).
АТФ постоянно образуется, расходуется и восстанавливается
Ресинтез АТФ
В организме сохраняется лишь небольшое количество АТФ (80—100 г). Этой энергии достаточно для того, чтобы выдержать максимальную физическую нагрузку в течение нескольких секунд.
Как только уровень метаболизма энергии повышается, это ведет к возрастанию потребности в энергии и АТФ. И запасы энергии в организме мгновенно расходуются.
Различные формы накопленной энергии могут быть использованы одновременно
- наличия запаса;
- особенности вида энергии;
- состояния клетки;
- а так же от интенсивности и характера тренировочных нагрузок.
СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ
Существует 3 системы ресинтеза АТФ:
- креатинфосфокиназная или фосфагенная;
- анаэробного гликолиза (система молочной кислоты);
- аэробная.
Фосфагенная система
Первая система для передачи энергии к АТФ. Запускается в тот момент, когда появляется потребность в энергии. Эта система не требует наличия кислорода. Этот процесс прямой и быстрый.
Энергия химических связей в молекуле Крф передается молекуле АТФ. Количество Крф, накопленного в организме, примерно в 4-6 раз выше количества накопленного АТФ.
Фосфагенная система
Комбинированное накопление энергии АТФ и Крф способно обеспечить только кратковременное сокращение мышц в зависимости от интенсивности нагрузки. Для человека массой 70 кг этого достаточно для 1 минуты быстрой ходьбы или 5-6 секунд максимального спринта.
Эта система важна также при выполнении кратковременных рывков или бросков во многих видах спорта. Например легкой и тяжелой атлетике, бросков мяча в корзину в баскетболе, подачах его в теннисе.
Когда запасы КрФ и АТФ истощены, а потребность в энергии сохраняется, накопление побочных продуктов распада АТФ инициирует систему анаэробного гликолиза. Эта система обеспечивает низкий в сравнении с фосфагенной системой уровень энергии. И потому интенсивность переносимых нагрузок несколько снижается.
Система анаэробного гликолиза
Обеспечивает непрерывный синтез АТФ в течение 2-3 минут. Когда необходимый для аэробного метаболизма кислород отсутствует в активных мышцах.
Три возможных варианта, когда так происходит:
- На старте необходимо некоторое время, чтобы сердечно-сосудистая система включилась в работу на полную мощность. И доставила насыщенную кислородом кровь к работающим клеткам. Это происходит, например, в начале марафона.
- Во время кратковременных нагрузок с большими энерготратами. Сердечно-сосудистой системе может не хватить времени для повышения способности обеспечивать клетки необходимым кислородом. И включения аэробного метаболизма.
- Еще одной причиной неадекватного снабжения кислородом может стать временное усиление физической нагрузки. Которое превысит способность аэробной системы генерировать энергию. Примером может служить спортсмен, совершающий рывок перед линией финиша в конце гонки на 10 км.
В таких случаях система анаэробного гликолиза может сыграть важную роль в кратковременном увеличении продукции АТФ.
Система анаэробного гликолиза использует для окисления исключительно глюкозу, которую можно извлечь
из накопленного гликогена или из крови
При этом глюкоза распадается на две молекулы пирувата. Этот процесс продуцирует две или три молекулы АТФ. В случае, если глюкоза извлекается из крови, в начале процесса требуется дополнительное количество АТФ. Поэтому выигрыш составляет лишь две молекулы АТФ.
В добавление к этим молекулам АТФ, две молекулы НАД+
(никотинамидадениндинуклеотида) восстанавливаются до НАДН2. Далее эти молекулы подвергаются окислению в аэробной системе, если есть кислород, для получения трех дополнительных молекул АТФ.
Пируват может превращаться в молочную кислоту – данный процесс обеспечивает продолжение анаэробно-гликолитического пути, поставляя необходимые промежуточные соединения.
Гликолиз
Накопление молочной кислоты ассоциируется с утомлением и:
- приводит к уменьшению рН клеток;
- препятствует выработке анаэробной энергии;
- мешает аэробной системе использовать жирные кислоты
для получения энергии
Большое количество образовавшейся молочной кислоты высвобождается в кровоток. И подвергается быстрому метаболизму клетками с высокой окислительной способностью. Прежде всего клетками сердца.
Выработка молочной кислоты возрастает с увеличением интенсивности нагрузки. Если молочная кислота вырабатывается быстрее, чем может быть устранена, она начинает быстро накапливаться в крови. Такой прирост молочной кислоты называется лактатым порогом крови.
У тренированных спортсменов этот прирост отсутствует, покуда интенсивность нагрузки не достигнет 70—80% максимальной аэробной мощности.
У нетренированных этот прирост происходит примерно при 50—60% максимальной аэробной мощности.
Во время тренировок спортсмены раньше начинают использовать свою аэробную метаболическую систему. Замедляя таким образом выработку молочной кислоты и молочная кислота у них устраняется эффективнее.
В состоянии покоя все потребности организма в энергии удовлетворяются аэробной системой
А вот с началом двигательной деятельности потребность в энергии быстро возрастает и снабжение работающих мышц кислородом уже неадекватно для аэробного путеи удовлетворения возросшего спроса на энергию.
Потому, пока скорость доставки кислорода не возросла, анаэробный гликолиз в работающих мышцах дает больше энергии, чем аэробный метаболизм.
С увеличением длительности нагрузки возрастает вклад энергии аэробного метаболизма
Аэробная система ресинтеза АТФ намного эффективнее анаэробной. Однако скорость выработки АТФ ниже, поэтому уровень переносимости нагрузок также несколько меньше.
Аэробная система
В качестве источников энергии аэробная система может использовать накопленную энергию в форме как углеводов (глюкоза), так и жиров (жирные кислоты) или белков (аминокислоты).
Эта система требует наличия адекватного количества кислорода в клетке для участия в заключительной реакции системы.
Сама система состоит из двух частей:
- цикл Кребса;
- цепь транспорта электронов.
АТФ образуется непосредственно в цикле Кребса
Кроме того, происходит генерация электронов. Которые переносятся в цепь транспорта переносчиками электронов путем восстановления НАД+ в НАДН2 или ФАД (флавинадениндинуклеотида) в ФАДН2.
Цепь транспорта электронов состоит из координированных окислительно-восстановительных реакций. В процессе которых энергия высвобождается и включается в образование молекулы АТФ. И в конечном итоге кислород присоединяет электроны и восстанавливается с образованием молекулы воды.
Каждая молекула НАДН2 участвует в образовании 3-х молекул АТФ. Поскольку ФАДН2 включается в транспортную цепь электронов в середине пути, он связан с образованием лишь 2-х молекул АТФ.
Углевод как источник энергии
Используя в качестве источника энергии углевод, данная система является продолжением системы анаэробного гликолиза.
- Две молекулы пирувата, которые образовались в конце гликолитического пути, преобразуются в ацетил-КоА. И включаются в цикл Кребса. В процессе данного преобразования одна молекула НАД восстанавливается до НАДН2. И перемещает электроны по всей транспортной цепи, чтобы в результате получить молекулы АТФ.
- В пределах цикла Кребса образуются такие высокоэнергетические соединения:
– еще 3 молекулы НАДН2;
– одна молекула ФАДН2;
– и одна АТФ. - Три молекулы НАДН2 дают 9 молекул АТФ в транспортной цепи электронов, а одна молекула ФАДН2 образует 2 молекулы АТФ.
При полном распаде пирувата образуется 15 молекул АТФ. - Поскольку две молекулы пирувата получаются из одной молекулы глюкозы, то количество молекул АТФ удваивается.
- Кроме того, анаэробный распад глюкозы дает 2 молекулы АТФ непосредственно и еще 6 дополнительных молекул АТФ в результате полного аэробного окисления двух молекул НАДН2, продуцируемых гликолитическим путем.
- Полное аэробное окисление молекулы глюкозы дает 38 молекул АТФ.
Эти стадии показаны на рисунке:
Жирные кислоты
Жирные кислоты также могут быть использованы в аэробной системе окисления.
Накопленные жиры представляют почти неограниченный источник энергии — не менее 90-120 тысяч ккал
Энергия, накопленная углеводами, составляет 1-2 тысячи ккал, это приблизительно 1-2 % энергии, накопленной жирами
Аэробное окисление жмров
Большая часть жирных кислот накапливается в жировых клетках. Однако жир накапливается и непосредственно в мышцах и циркулирует в кровотоке.
При использовании жира в качестве источника энергии для аэробного окисления, накопленные триглицериды сначала расщепляются на три молекулы жирных кислот и одну молекулу глицерина.
Если эти жирные кислоты находятся в жировых клетках, они диффундируют в кровоток. И присоединяются к молекулам альбумина. После чего кровоток доносит их к активным мышцам.
Физическая нагрузка ведет к освобождению гормонов эпинефрин и глюкагон. Гормоны активируют распад триглицеридов. И облегчают доставку жирных кислот к активным мышцам.
Использование жирных кислот в аэробной системе энергообеспечения сберегает гликоген
Это имеет большое значение, поскольку запасы накопленной в гликогене энергии меньше, чем накопленной в жирных кислотах.
Использование жиров позволяет клеткам сохранить запасы гликогена на периоды нагрузки. Когда поступление кислорода неадекватно и клетка вынуждена переключиться на анаэробное энергообеспечение. Только глюкоза может быть использована для анаэробного окисления.
Жирные кислоты состоят из длинных цепей молекул углерода (обычно 16—18 или 24 атома)
Эти цепи сперва распадаются на 2-углеродные фрагменты путем бета-окисления:
Молекула жирной кислоты сначала активируется, чтобы начался процесс бета-окисления. Требующий одной молекулы АТФ.
Из каждого 2-углеродного фрагмента, отделившегося от молекулы жирной кислоты, образуется:
– одна молекула НАДН2
– и одна молекула ФАДН2.
Они попадают в транспортную цепь электронов, чтобы образовать три и две молекулы АТФ соответственно.
Двух-углеродный фрагмент преобразуется в ацетил-КоА. И вступает в цикл Кребса, чтобы дать такие высокоэнергетические соединения:
– одну молекулу АТФ;
– три НАДН2;
– и одну ФАДН2.
Три молекулы НАДН2 ведут к образованию 9 молекул АТФ в транспортной цепи электронов. А одна молекула ФАДН2 — 2 молекул АТФ.
И так, в наличии имеется 17 молекул АТФ, образованных из двух-углеродного фрагмента. Отделившегося от молекулы жирной кислоты с длинной цепью.
Расщепление последней четырех-углеродной единицы дает два двух-углеродных фрагмента. Поэтому количество молекул АТФ, полученных от последнего двухуглеродного фрагмента, меньше на 5. Т.к. он не отделился от цепи.
Таким образом, число молекул АТФ, образованных жирной кислотой, может быть рассчитано по следующей формуле:
[(общее число 2-углеродных фрагментов / 2 — 1)17+12] — 1
Например, 18-углеродная жирная кислота даст 147 молекул АТФ
[(18/2 – 1) 17 + 2] – 1 = 147.
Молекула глицерина, получаемая при распаде триглицерида, так же выделяет энергию
Это трех-углеродная единица, которая вовлекается в анаэробный гликолитический путь примерно посредине. И дает одну молекулу ацетил-КоА, вступающую в цикл Кребса.
Она связана с образованием таких высокоэнергетических соединений:
– 3 молекулы АТФ;
– 5 молекул НАДН2;
– и одна ФАДН2.
Пять молекул НАДН2 ведут к образованию 15 молекул АТФ в цепи транспорта электронов. А одна молекула ФАДН2 связывается с двумя молекулами АТФ.
Поэтому одна молекула глицерина дает 20 молекул АТФ. А одна молекула триглицерида с тремя 18-углеродными жирными кислотами и одной молекулой глицерина дают 461 молекулу АТФ.
Жиры являются богатым источником энергии при физической нагрузке, но окисление жиров происходит только в аэробной системе
Если же нет необходимого количества кислорода, клетки для производства энергии возвращаются к окислению углеводов.
Белки
Как правило, не вовлекаются в процесс выработки энергии. И сохраняются для поддержания, восстановления и роста тканей. Но они могут быть использованы для образования глюкозы. Или же энергии – в случае, когда запасы гликогена истощены.
Это происходит при дефиците углеводов либо при продолжительной нагрузке. Спортсмены могут полностью не восполнить запасы гликогена после периода тренировочных занятий. В результате чего запасы постепенно истощаются.
В таких случаях накопленный в мышцах белок может быть использован для синтеза глюкозы и в качестве источника энергии.
Такой процесс нежелателен. Поскольку он ведет к уменьшению мышечной массы и интенсификации работы печени и почек, перерабатывающих побочные продукты распада белка.
Белки состоят из аминокислот. Некоторые аминокислоты могут быть источниками энергии
К ним, в основном, относятся лейцин, изолейцин и валин. Еще две аминокислоты — глутамин и аспартат — включаются в обмен энергии.
Прежде чем аминокислоты включаются в обмен, их группы, содержащие азот, удаляются. Избыточный азот выводится из организма с мочой. Поскольку для образования мочи необходима вода, чрезмерный распад белков увеличивает риск обезвоживания.
Разные аминокислоты включаются в метаболизм в разных точках. Высшая точка, когда они могут включиться, — это уровень пирувата. И потому наибольшее число молекул АТФ, которое может быть продуцировано, равно 15.
Однако выделение азота сопровождается метаболическими издержками и физиологическими потерями белка в мышцах
МЕТАБОЛИЗМ ЭНЕРГИИ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
Накопление питательных веществ, содержащих энергию, —
углеводов (глюкоза), белков (аминокислоты) и жиров (жирные кислоты) представляет единый процесс.
Излишки этих веществ накапливаются в виде жиров
Глюкоза может быть использована для синтеза аминокислот, а некоторые аминокислоты — для синтеза глюкозы.
Однако эти процессы ведут к затратам энергии. Так, 5% энергии теряется при накоплении глюкозы в виде гликогена в мышцах вместо ее непосредственного использования для продуцирования АТФ. Эта цифра увеличивается до 28% при превращении глюкозы в жирные кислоты для депонирования.
Энергетические системы, использующие эти питательные вещества, работают не последовательно, одна за другой (сначала система АТФ—КрФ, затем система анаэробного гликолиза и, наконец, аэробный метаболизм). А включаются одновременно. И вклад их изменяется в зависимости от:
- наличия кислорода;
- уровня накопления;
- уровня двигательной активности.
Так, наличие кислорода влияет на то, какой субстрат используется для получения энергии. На один атом углерода жирной кислоты продуцируется 8,2 молекулы АТФ. И на один атом углерода молекулы глюкозы продуцируется лишь 6,2 молекулы АТФ.
При ограниченном количестве кислорода глюкоза является более предпочтительным источником для аэробного метаболизма. И единственным — для анаэробного окисления.
Гормональные изменения, как следствие нагрузок и диеты, значительно влияют на энергетические потоки
Жирные кислоты вырабатывают энергию при помощи аэробной системы. Но использование жирных кислот зависит от одновременного потока углеводов в энергетических путях для регенерации промежуточных соединений в цикле Кребса.
Без адекватного количества углеводов пищи жирные кислоты переходят на другой путь метаболизма. И вместо АТФ жирные кислоты продуцируют кетоны. Лишь немногие ткани, к примеру, мозг, могут использовать кетоны для продукции энергии. Если запасы углеводов малы, содержание кетонов может увеличиваться и вызывать несбалансированность метаболизма и утомление.
Подведем итог – что мы узнали о физиологии тренировки мышц
- Мы выяснили, какие системы передачи энергии работают во время физических нагрузок.
- Познакомились с функционированием аэробных и анаэробных механизмов.
- Узнали, какую роль в энергообеспечении играют основные питательные вещества: белки, жиры и углеводы.
Если статья была полезна, делитесь в социальных сетях.
Источник https://mybegom.com/nachinajushhim/pro-beg/glikoliz-kak-energeticheskij-obmen-v-myshcah.html
Источник Источник https://rockclimbing-school.com/fiziologiya-medicina/fiziologiya-trenirovki-myshts-dlya-sportsmenov-i-trenerov.html