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第2201章 减载不是偷懒,是为了变得更强[2/2页]

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    正常。

    这个时候苏神拿出自己的电脑,打开一个件给他们看。

    两个人凑过脑袋去一看。

    直接上面写着好几个大字——高强度运动训练为什么要学会按下暂停键!减载的科学原理与理论基础!

    简单的几个字。

    就已经说明了一切。

    两人快速往下浏览,就是见这篇论,直接开篇就写到——

    一、运动训练适应的生物学本质。

    运动训练的核心目标是通过对机体施加系统性负荷刺激,引发一系列生物学适应,从而提高运动能力。

    从细胞生物学角度看,训练负荷会导致肌细胞内线粒体功能重塑、收缩蛋白合成代谢增强;在分子层面,涉及AMPK、mTC1α等信号通路的激活与调控。然而,这种适应过程遵循“刺激疲劳恢复超量恢复”的周期性规律,若负荷持续累积而无阶段性调整,将打破机体的动态平衡。

    再往下看。

    继续写道:

    神经内分泌系统的调控机制。

    下丘脑垂体性腺轴和下丘脑垂体肾上腺轴是运动应激反应的核心调控系统。当

    训练负荷超过机体代偿能力时,HPA轴过度激活导致皮质醇持续升高,其通过负反馈抑制促性腺激素释放激素和黄体生成素的分泌,造成血清睾酮水平下降,形成“低睾酮高皮质醇”失衡状态。

    苏神实验室研究表明,皮质醇与睾酮的比值可作为评估过度训练的重要生化指标,当该比值超过0.4时,机体合成代谢能力显着下降,分解代谢占优,肌肉蛋白降解加速。

    尤其是第二点,也是现在最容易被忽略的一些,如果这个时代的教练能够更清楚这个原理,那就不会再出现什么,既然练不死就往死里练的言论。

    这句话就写着:

    枢神经系统的疲劳机制。

    运动性疲劳的发生具有枢和外周双重机制。枢神经系统的疲劳表现为运动皮层兴奋性下降、γ氨基丁酸等抑制性神经递质浓度升高,以及5羟色胺与去甲肾上腺素的失衡。

    功能性磁共振成像显示,长期高强度训练可导致前额叶皮层和基底神经节的葡萄糖代谢率下降15%20%,反映出神经细胞能量代谢的紊乱。

    经颅磁刺研究发现,过度训练状态下运动诱发电位的振幅降低,提示运动神经元兴奋性降低。

    所以这个时候就需要减载训练来介入。

    减载训练,英名翻译成Deloading Training,是指在周期性训练插入低强度、短时间或减少训练量的阶段。其科学本质是通过暂时性降低负荷刺激,促进机体的超量恢复,重建训练适应的内环境。

    继续往下看,两人已经不知不觉被吸引住。

    说句实话,在二沙岛呆了这么久。

    两个人已经看了不少的献和论。

    早就已经对于这些枯燥难懂的东西有了基本的认识。

    他们知道作为运动员本身。

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    “后面的钻石联赛你去几场?”

    “暂时不去了。”

    “嗯?!不去了?”

    “是的,我应该会好好休息几场,消化消化这一场比赛的感觉,把这个感觉写下来,做成论再说。”

    “休息几场,这可是钻石联赛呢,不为大赛积攒状态了吗?”

    赵昊焕有些不理解。

    开口就问。

    “也先放着吧,眼下我参加的比赛也够多了。”

    “到时候比赛前去洛桑再参加一场就够了。”

    “一场够了吗?然后到莫斯科之前都不参加了吗?”赵昊焕有些愕然,这主要是苏神之前一直都是劳模的形象。

    各种比赛都会参加。

    钻石联赛更是能跑就跑。

    除了伤病,他不会有什么停下来的时候。

    难道这次冲的太猛受伤了?

    不,肯定不可能。

    他对自己的身体管理健康度关注可比自己高。

    那只能说。

    他就是故意想要停下来。

    在刚刚拿下了世界纪录的情况下,竟然还能自己踩刹车,自己给自己降温……

    这家伙的脑回路真不是盖的。

    换个人脑袋上套个冰桶都不一定能冷下来。

    他刚比完就能这么冷静。

    简直是恐怖。

    赵昊焕当然不知道。

    苏神这么做,有他自己的理由。

    当然不是因为什么伤病问题。

    苏神那么做,完全是因为——

    最近突破的太频繁了。

    把身体的负荷一下子拉得特别高。

    即便他认为自己的身体底子非常的好。

    但什么时候该给自己踩一脚刹。

    给自己的身体减载?

    是为了运动员都要学会了一门课。

    原因很简单。

    “我就是担心你休息太久了,会不会影响状态,趁热打铁会不会更好?”

    “是啊,是啊,阿添,好不容易拥有这么火热的状态,就这样踩一脚刹车吗?”

    两个人都有些不理解。

    这也很正常。

    这个时候苏神拿出自己的电脑,打开一个件给他们看。

    两个人凑过脑袋去一看。

    直接上面写着好几个大字——高强度运动训练为什么要学会按下暂停键!减载的科学原理与理论基础!

    简单的几个字。

    就已经说明了一切。

    两人快速往下浏览,就是见这篇论,直接开篇就写到——

    一、运动训练适应的生物学本质。

    运动训练的核心目标是通过对机体施加系统性负荷刺激,引发一系列生物学适应,从而提高运动能力。

    从细胞生物学角度看,训练负荷会导致肌细胞内线粒体功能重塑、收缩蛋白合成代谢增强;在分子层面,涉及AMPK、mTC1α等信号通路的激活与调控。然而,这种适应过程遵循“刺激疲劳恢复超量恢复”的周期性规律,若负荷持续累积而无阶段性调整,将打破机体的动态平衡。

    再往下看。

    继续写道:

    神经内分泌系统的调控机制。

    下丘脑垂体性腺轴和下丘脑垂体肾上腺轴是运动应激反应的核心调控系统。当

    训练负荷超过机体代偿能力时,HPA轴过度激活导致皮质醇持续升高,其通过负反馈抑制促性腺激素释放激素和黄体生成素的分泌,造成血清睾酮水平下降,形成“低睾酮高皮质醇”失衡状态。

    苏神实验室研究表明,皮质醇与睾酮的比值可作为评估过度训练的重要生化指标,当该比值超过0.4时,机体合成代谢能力显着下降,分解代谢占优,肌肉蛋白降解加速。

    尤其是第二点,也是现在最容易被忽略的一些,如果这个时代的教练能够更清楚这个原理,那就不会再出现什么,既然练不死就往死里练的言论。

    这句话就写着:

    枢神经系统的疲劳机制。

    运动性疲劳的发生具有枢和外周双重机制。枢神经系统的疲劳表现为运动皮层兴奋性下降、γ氨基丁酸等抑制性神经递质浓度升高,以及5羟色胺与去甲肾上腺素的失衡。

    功能性磁共振成像显示,长期高强度训练可导致前额叶皮层和基底神经节的葡萄糖代谢率下降15%20%,反映出神经细胞能量代谢的紊乱。

    经颅磁刺研究发现,过度训练状态下运动诱发电位的振幅降低,提示运动神经元兴奋性降低。

    所以这个时候就需要减载训练来介入。

    减载训练,英名翻译成Deloading Training,是指在周期性训练插入低强度、短时间或减少训练量的阶段。其科学本质是通过暂时性降低负荷刺激,促进机体的超量恢复,重建训练适应的内环境。

    继续往下看,两人已经不知不觉被吸引住。

    说句实话,在二沙岛呆了这么久。

    两个人已经看了不少的献和论。

    早就已经对于这些枯燥难懂的东西有了基本的认识。

    他们知道作为运动员本身。

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