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Le contenu en glycogène musculaire de 14 sujets fut augmenté dans une jambe (GA) et diminué dans l'autre (GD). Dans le groupe A (n=7), les sujets pédalèrent pendant 20 min (60% VO2max) utilisant seulement la jambe GA, puis sans période de repos, un autre 20 min utilisant seulement la jambe GD. Les sujets du groupe B furent soumis au même protocole mais en inversant l'ordre d'utilisation de leurs jambes. Un changement rapide de la condition GD à GA, comparativement à la condition GA à GD résulte en un plus haut niveau de glucose (après 5 min) et de lactate (après …
Le but de cette étude était d'évaluer l'effet d'une réduction des réserves de glycogène musculaire en sus d'une réduction des réserves de glycogène hépatique dans le contrôle de la réponse métabolique à l'exercice. Six sujets ont été évalués sur ergocycle (90 min, 60% VO2max) après avoir subi une réduction des réserves de glycogène hépatique et/ou musculaire. Les réponses métaboliques furent les suivantes (X: * différent de la condition A; p < 0.05). Glucose Lactate A.G. L. Glycérol (mmol/l) (mg%) (mEq/l-1) (mg/l) Repos A 4.8 B 5.4 1.5 A 1.9 B 2.0 20 min 87 84 3.4 3.5 1.09* 1.63 3.16* …
Sept sujets se sont présentés aux séances d'exercice (60 min, 60% VO2max) avec des réserves en glycogène musculaire (RGM) élevées alors que les réserves en glycogène hépatique (RGH) pouvaient être normales (N) ou diminuées (D). Les mesures suivantes ont été faites au repos et à la 60ième minute d'exercice (X; * différent de N; p < 0.05) Repos 60 min N D N D Glucose (mmol-1) 4.6 4.7 4.9 4.5 AGL (mEq l-1) 0.6 0.9 0.7 1.2* Glycérol (mmol-1) 0.09 0.21* 0.14 0.29* Noradrénaline (ng.ml-1) 0.21 0.31 1.14 2.09* Adrénaline (ng.ml-1) 0.05 0.07 0.32 0.38* Insuline (uU.ml-1) 1.4 1.9 2.6 …
Sept sujets se sont présentés aux séances d'exercice (60 min, 60% VO2max) avec des réserves en glycogène musculaire (RGM) élevées alors que les réserves en glycogène hépatique (RGH) pouvaient être normales (N) ou diminuées (D). Les mesures suivantes ont été faites au repos et à la 60ième minute d'exercice (X; * différent de N; p < 0.05) Repos 60 min N D N D Glucose (mmol-1) 4.6 4.7 4.9 4.5 AGL (mEq l-1) 0.6 0.9 0.7 1.2* Glycérol (mmol-1) 0.09 0.21* 0.14 0.29* Noradrénaline (ng.ml-1) 0.21 0.31 1.14 2.09* Adrénaline (ng.ml-1) 0.05 0.07 0.32 0.38* Insuline (uU.ml-1) 1.4 1.9 2.6 …
Sept sujets se sont présentés aux séances d'exercice (60 min, 60% VO2max) avec des réserves en glycogène musculaire (RGM) élevées alors que les réserves en glycogène hépatique (RGH) pouvaient être normales (N) ou diminuées (D). Les mesures suivantes ont été faites au repos et à la 60ième minute d'exercice (X; * différent de N; p < 0.05) Repos 60 min N D N D Glucose (mmol-1) 4.6 4.7 4.9 4.5 AGL (mEq l-1) 0.6 0.9 0.7 1.2* Glycérol (mmol-1) 0.09 0.21* 0.14 0.29* Noradrénaline (ng.ml-1) 0.21 0.31 1.14 2.09* Adrénaline (ng.ml-1) 0.05 0.07 0.32 0.38* Insuline (uU.ml-1) 1.4 1.9 2.6 …
L'épuisement des réserves de glycogène hépatique et/ou musculaire a été suggéré comme cause de l'hypoglycémie au cours de l'exercice prolongé. Dans le but de discriminer ces deux variables, 7 sujets furent soumis à une période d'exercice de 90 min (60% VO2max), suivit des manipulations de la diète et de la dépense énergétique résultant en une augmentation des réserves de glycogène musculaire et A) au maintien ou B) à une diminution des réserves de glycogène hépatique. Les réponses métaboliques et hormonales furent les suivantes (X; * différent de la condition A) Repos 60 min 90 min A B A B A …
Dernièrement un appareillage spécial, rendant possible la mesure dynamique (en déplacement) de la force maximale de propulsion en natation a été mis au point dans notre laboratoire. Cette méthode permet de prédire la charge limite pouvant être déplacée par un nageur à partir de l'extrapolation de la courbe vitesse (v)-charge, la charge maximale correspondant à v = 0. Le but de cette étude était de comparer cette méthode, à la méthode statique basée sur l'enregistrement de la déformation d'un capteur (jauge de contrainte) fixé au bassin d'un station et reliant le nageur (à l'aide d'un câble). A cette fin 17 …
Dernièrement un appareillage spécial, rendant possible la mesure dynamique (en déplacement) de la force maximale de propulsion en natation a été mis au point dans notre laboratoire. Cette méthode permet de prédire la charge limite pouvant être déplacée par un nageur à partir de l'extrapolation de la courbe vitesse (v)-charge, la charge maximale correspondant à v = 0. Le but de cette étude était de comparer cette méthode, à la méthode statique basée sur l'enregistrement de la déformation d'un capteur (jauge de contrainte) fixé au bassin d'un station et reliant le nageur (à l'aide d'un câble). A cette fin 17 …