University of Jyväskylä | JYX Digital Repository

  • English  | Give feedback |
    • suomi
    • English
 
  • Login
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
View Item 
  • JYX
  • Opinnäytteet
  • Pro gradu -tutkielmat
  • View Item
JYX > Opinnäytteet > Pro gradu -tutkielmat > View Item

Anaerobisen harjoitusvaikutuslaskennan validointi

Icon
648.7 Kb

Authors
Tenhu, Reetta
Date
2019
Discipline
LiikuntafysiologiaExercise Physiology
Access restrictions


The author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials.
You can request a copy of this thesis here
Copyright
This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

 
Elimistön energiantuotosta vastaavat kaksi rinnakkain toimivaa prosessia: aerobinen ja anaerobinen energiantuottoprosessi, joista jälkimmäinen voidaan jakaa edelleen alaktiseen ja laktiseen komponenttiin. Aerobisen energiantuoton ja kuormituksen määrää voidaan harjoittelun yhteydessä seurata hapenkulutuksen ja sykkeen avulla. Anaerobisen kuormituksen määrittäminen on kuitenkin haastavampaa. Anaerobinen harjoitusvaikutus (TE) pyrkii mahdollistamaan anaerobisen kuormituksen seurannan sykelaitteiden avulla. Laskenta hyödyntää juoksuharjoitusten syke- ja nopeustietoa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuvaako kehitetty anaerobisen harjoitusvaikutuksen laskenta luotettavasti erilaisten intervalliharjoitusten anaerobista kuormaa. Laskennan tuloksia verrattiin harjoituksista mitattuun happivajeeseen ja veren laktaattikonsentraatioon. Lisäksi selvitettiin muuttuuko luotettavuus merkittävästi, jos laskenta suoritetaan vain syketiedon avulla, ilman tietoa juoksunopeudesta. Tutkimukseen osallistui 10 tervettä vapaaehtoista (23 – 43 v.) henkilöä vaihtelevalla harjoitustaustalla, joilla kaikilla oli ennestään kokemusta intervalliharjoittelusta. Tutkimuksen aluksi tutkittavat suorittivat suoran maksimaalisen juoksutestin juoksumatolla maksimaalisen hapenottokyvyn (VO₂max) ja sitä vastaavan juoksunopeuden (vVO₂max) selvittämiseksi.Tässä testissä määritettiin myös tutkittavien henkilökohtainen juoksunopeuden ja hapenkulutuksen yhteys. Varsinainen tutkimus sisälsi neljä juoksumatolla suoritettavaa intervalliharjoitusta, maksimaalinen nopeuskestävyysharjoitus, submaksimaalinen nopeuskestävyysharjoitus, määräintervalliharjoitus ja maitohapoton nopeuskestävyysharjoitus. Harjoitusten aikana tutkittavilta mitattiin syke harjoitusvaikutuslaskentaa varten, hapenkulutus happivajeen määritystä varten sekä veren laktaatti levossa ja jokaisen intervallin jälkeen. Tutkimuksessa havaittiin, että harjoitusvaikutuksen laskenta ei korreloinut kovin vahvasti harjoituksista kertyneen happivajeen ja siitä laskettujen muiden muuttujien kanssa. Lisäksi kuitenkin todettiin, että happivaje ei tässä tutkimuksessa käytetyllä tavalla todennäköisesti kuvaa kovin hyvin intervalliharjoitusten kuormittavuutta koska harjoitusten sisältämien palautusjaksojen vaikutusta ei otettu huomioon. Harjoituksista kertyneen veren laktaattikonsentraation sekä konsentraation nousun avulla lasketun anaerobisen energiantuoton ja nopeus- ja syketiedon avulla lasketun harjoitusvaikutuksen väliltä löydettiin yhteys (r = 0,565 , p < 0,001 ja r = 0,549, p < 0,001 , tässä järjestyksessä). Pelkän sykkeen avulla lasketun harjoitusvaikutuksen ja veren laktaattikonsentraation väliltä yhteyttä ei löytynyt. Harjoitusvaikutuslaskennan antamien arvojen havaittiin myös kaikissa harjoituksissa eroavan merkitsevästi verrattaessa vain sykkeen avulla laskettuja tuloksia syke- ja nopeustietojen avulla laskettuihin tuloksiin (eron merkitsevyys, p = 0,005 – 0,036). Tutkimuksen perusteella anaerobisen harjoitusvaikutuksen laskenta kuvaa melko hyvin intervalliharjoitusten kuormittavuutta kun laskennassa hyödynnetään sekä harjoituksen syke- että nopeustietoa. Nopeustiedon puuttuessa tulosten luotettavuus heikkenee huomattavasti. Yksilöiden välisen vaihtelun harjoitusvaikutustuloksissa havaittiin olevan melko suurta. ...
 
There are two parallel processes that take care of energy production of the human body: aerobic and anaerobic energy production system. The latter can be further divided to alactic and lactic components. The amount of aerobic energy production and workload of exercises can be followed up by oxygen consumption and heart rate. Estimating the anaerobic workload is more complex. Anaerobic Training Effect (TE), tries to enable following up the anaerobic workload with heart rate devices. The calculation utilizes heart rate and running speed to generate the results. The aim of this study was to examine does the Anaerobic Training Effect reliably illustrate the anaerobic workload of different interval workouts. The calculation results were compared to measured accumulated oxygen deficit and blood lactate concentration. The second aim was to find out does the Training Effect results significantly differ if the calculation is done based on only heart rate data or done by using heart rate and running speed. Ten healthy volunteer adults (23 – 43 y) with variating training background but previous experience about interval training were involved to the study. First, the subjects performed a direct maximal running test on treadmill to measure their maximal oxygen consumption (VO₂max) and corresponding running speed (vVO₂max). This test was also used to determine the individual relationships with running speed and oxygen consumption. The actual study included four different interval workouts on treadmill: maximal speed endurance workout, submaximal speed endurance workout, extensive interval workout and alactic speed endurance workout. During the workouts, the subjects were measured for heart rate to calculate Training Effects, oxygen consumption for oxygen deficit and blood lactate at rest and after each interval. In this study, Training Effect calculation did not strongly correlate with accumulated oxygen deficit or the other variables calculated from AOD. However, it seemed also that the accumulated oxygen deficit was not that good illustrator of anaerobic workload of interval workouts in a way it was used at this study. This was because the recovery periods during the workouts were not taken into account at the sum. The blood lactate concentration and the anaerobic energy production calculated from lactate concentration increase both correlated with Training Effect calculated with heart rate and running speed (r = 0,565, p < 0,001 and r = 0,549, p < 0,001, respectively). Training Effect calculated based on only heart rate did not correlate with lactate-based variables. The Training Effect results also differed significantly in all workouts when the results calculated only based on heart rate were compared to results calculated with heart rate and running speed (significance of difference, p = 0,005 – 0,036). As a conclusion of this study, the Anaerobic Training Effect illustrates rather well the anaerobic workload of interval workouts when the calculation is done by using heart rate and running speed. The reliability of the Training Effect decreases significantly if the speed information is not available. In results, there were also notable variation found between individuals. ...
 
Keywords
harjoitusvaikutus training effect intervalliharjoittelu anaerobinen suorituskyky anaerobinen harjoittelu
URI

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201905082490

Metadata
Show full item record
Collections
  • Pro gradu -tutkielmat [24512]

Related items

Showing items with similar title or keywords.

  • Aerobisen ja anaerobisen kynnyksen määrittäminen laskennallisesti juoksumattotestidatasta 

    Niinimäki, Esko (2017)
    Kunto- ja urheilutestauksessa halutaan usein selvittää henkilön aerobinen ja anaerobinen kynnys. Kynnykset voidaan jakaa määrityksessä käytettyjen muuttujien mukaan ventilaatio- ja laktaattikynnyksiin. Kynnykset ilmiönä ...
  • Salibandyn pienpeli- ja intervallijuoksuharjoittelun vaikutukset kestävyyssuorituskykyyn 

    Pulkkinen, Tuomas (2020)
    Pienpelit ovat joukkuepallopeleissä suosittu harjoitusmuoto, jossa pelaajat pelaavat pelejä usein pienemmällä pelikentällä, muokatuin säännöin ja vähemmällä pelaajamäärällä kuin lajin virallisissa säännöissä. Pienpeleillä ...
  • Effects of a 10-day high-intensity interval training mesocycle on physical performance in male judo athletes 

    Jokinen, Jaana (2020)
    Judo is an Olympic combat sport where the competition emphasizes several consecutive 20-30 seconds high-intensity efforts interspersed by short recovery periods. High-intensity block training has been found to be an efficient ...
  • The Effects of Combined Same Session Aerobic and Resistance Training on Physical Performance in Coronary Artery Disease Patients : Protocol Comparison 

    Clavario, P.; Barbara, C.; Porcile, A.; Russo, C.; Zappulla, T.; Capurroa, E.; Cornero, T.; Ferrari, Aggradi, C.; Mäkikallio, T.; Hautala A., J. (Austin Publishing Group, 2021)
    Aerobic training is included to cardiac rehabilitation programs together with resistance training. The effects of combined aerobic and resistance training performed in a same session with different protocols on peak aerobic ...
  • Anaerobisen tehon hyödyntäminen pyöräilyn 3 km:n aika-ajossa 

    Keskitalo, Marko (2006)
  • Browse materials
  • Browse materials
  • Articles
  • Conferences and seminars
  • Electronic books
  • Historical maps
  • Journals
  • Tunes and musical notes
  • Photographs
  • Presentations and posters
  • Publication series
  • Research reports
  • Research data
  • Study materials
  • Theses

Browse

All of JYXCollection listBy Issue DateAuthorsSubjectsPublished inDepartmentDiscipline

My Account

Login

Statistics

View Usage Statistics
  • How to publish in JYX?
  • Self-archiving
  • Publish Your Thesis Online
  • Publishing Your Dissertation
  • Publication services

Open Science at the JYU
 
Data Protection Description

Accessibility Statement

Unless otherwise specified, publicly available JYX metadata (excluding abstracts) may be freely reused under the CC0 waiver.
Open Science Centre