Методы тренировки, способствующие развитию
ВЫНОСЛИВОСТИ
Применяемые для развития выносливости методы тренировки оказывают выраженное избирательное воздействие на отдельные биоэнергетические функции. Наиболее эффективными методами развития выносливости являются метод длительной непрерывной работы (равномерной или переменной), а также методы повторной и интервальной тренировки. Обычно их разделяют по направленности на развитие аэробного или анаэробного компонента выносливости.
В тренировке, направленной на развитие алактатного анаэробного компонента выносливости,чаще всего используют методы повторной и интервальной работы («интервальный спринт»).Основная цель такого рода тренировки - добиться максимального исчерпания алактатных анаэробных резервов в работающих мышцах и повысить устойчивость ключевых ферментов алактатной анаэробной системы (миозиновой АТФ-азы и саркоплазматической креатинфосфокиназы) в условиях накопления продуктов анаэробного распада (АДФ, НзРО4, молочной кислоты и т. п.). Решить эту задачу можно лишь путем большого числа повторений кратковременных (продолжительностью не более 10—15 с) упражнений высокой интенсивности (90—95% от Wтах).
При методе повторной тренировки выносливости, когда применяются упражнения максимальной мощности, паузы отдыха между ними должны обеспечить достаточно полное восстановление растрачиваемых при работе алактатных анаэробных резервов, то есть должны соответствовать времени оплаты быстрой фракции О2-долга и составлять не менее 2,5—3мин.
Расщепление фосфатных макроэргов (АТФ + КрФ) при выполнении упражнений максимальной мощности приводит к резкому увеличению скорости потребления О2в первые секунды после работы, когда осуществляется окислительный ресинтез КрФ в работающих мышцах. Наибольшая скорость этого процесса соответствует отставленному максимуму в кривой потребления О2, который наблюдается на 1-й минуте восстановления после завершения упражнения. В этот период значительно снижается скорость выделения «неметаболического излишка» СО2. значения «пикового» потребления О2 и накопление молочной кислоты в крови непрерывно возрастают вплоть до 5—6-го повторения упражнения, что свидетельствует о постепенном исчерпании емкости алактатных анаэробных резервов. Как только будет достигнута критическая величина исчерпания запасов КрФ в работающих мышцах, сразу же снизится максимальная мощность. Обычно такое состояние достигается к 8—10-му повторению упражнения. Это число повторений следует признать оптимальным для данного метода тренировки алактатного компонента выносливости.
В отличие от повторного метода тренировки,гдеинтервалы отдыха не регламентируются, в интервальном методе величина их подбирается таким образом, чтобы обеспечить наиболее выраженное воздействие па тренируемую функцию. Изменение этой величины при повторном выполнении упражнений максимальной мощности влияет на динамику биохимических сдвигов в организме.
При уменьшении интервалов отдыха между упражнениями до 1 мин еще наблюдается отставленный максимум потребления 02, что свидетельствует об активизации процессов восполнения алактатных анаэробных резервов с каждым очередным повторением максимального усилия. Однако, когда продолжительность интервалов отдыха сокращается до 30 с, оставленный максимум исчезает. Вместо этого появляется пилообразная кривая с наивысшими значениями скорости потребления О2 в конце каждого повторения максимального усилия и небольшим снижением в паузах отдыха. Эта кривая быстро растет при первых 5—6 повторениях упражнения и дальше не меняется, устанавливаясь на определенном уровне, соответствующем тяжести выполняемой интервальной работы, что в данных условиях зависит от величины избранных интервалов отдыха. Если интервалы отдыха сокращаются до 10 с, уровень «пикового» потребления O2 при выполнении упражнений сравнивается с величиной МПК. Сокращение интервалов отдыха в этих условиях сопровождается усилением при первых 5 — 6 повторениях избыточного выделения СО2, быстрым накоплением молочной кислоты и снижением рН крови.
Дальнейшее увеличение числа повторений приводит к изменению тренировочного эффекта интервальной работы: он приобретает смешанный аэробно-анаэробный характер. Поэтому если в интервальном методе применяются кратковременные максимальные усилия чередуемые с короткими интервалами отдыха (менее 30 с) то для создания алактатного анаэробного эффекта тренировочную работу придется выполнять сериями по 5-6 повторений в каждой с интервалами отдыха между сериями не менее 3х минут.
При развитии гликолитического анаэробного компонента выносливости могут быть использованы методы однократной, предельной, повторной и интервальной работы. Избираемые характеристики упражнения должны обеспечить предельное усиление анаэробных гликолитических превращений в работающих мышцах. Этим условиям соответствует выполнение предельных усилий в интервале от 30с до 2,5 мин.
Повторное выполнение упражнений гликолитического анаэробного характера через большие и нерегламентируемые интервалы отдыха позволяет с каждым новым повторение воспроизводить программируемый тренировочный эффект. Предельное число повторений упражнения в этом случае зависит от снижения запасов гликогена в работающих мышцах и достижения предельных величин закисления (как правило, на 6-8-м повторении предельного усилия).
В интервальной работе гликолитического анаэробного характера сокращение продолжительности пауз отдыха не изменяет уровня «пикового» потребления О2 (он в этих упражнениях достигает максимальных значений), но ведет к быстрому увеличению восстановительных излишков потребления О2, повышению скорости накопления молочной кислоты в крови и развитию выраженного утомления. При этом достигается наибольшая скорость анаэробного гликолиза, в работающих мышцах и самые высокие значения максимума накопления молочной кислоты в крови.
Чтобы выполнить необходимый объем работы, достаточный для закрепления тренировочного эффекта, интервальная работа с короткими паузами отдыха обычно выполняется сериями по 3-4 повторения, разделенными 10-15-минутным отдыхом, который необходим для восстановления работоспособности после предельной анаэробной работы.
Чтобы обеспечить достаточное воздействие на аэробный обмен при использовании методов однократной непрерывной и повторной работы, общая продолжительность упражнения должна составлять не менее 3 мин, достаточных для врабатывания и выхода на стационарный уровень потребления 02. В однократной непрерывной работе объем нагрузки, вызывающий соответствующие адаптационные перестройки в организме, составляет обычно не менее 30 мин.
Интенсивность выполняемого упражнения при однократной непрерывной работе должна обеспечить значительную интенсификацию аэробных превращений в тканях. Как видно на приводимых графиках, после начального периода врабатывания уровень потребления 02 устанавливается вблизи его максимальных значений. Выполнение такой работы требует значительного напряжения кардио-респираторной системы, ответственной за доставку О2 работающим мышцам. По ходу работы непрерывно увеличиваются показатели легочной вентиляции и ЧСС. Весьма значительны изменения кровяного давления.
Реакция со стороны систем вегетативного обслуживания в определенной мере зависит от увеличения показателей анаэробного обмена. Поскольку уровень нагрузки выше порога анаэробного обмена, по ходу выполнения упражнения значительно усиливается выделение «неметаболического излишка» СО2 и накопление молочной кислоты в крови. Квалифицированные спортсмены способны выполнять такого вида непрерывную работу в течение 2,5—3 часов.
Напряженность реакции со стороны систем аэробного обмена в ответ на непрерывную длительную работу заметно увеличивается при переменном режиме упражнения. Причины этого легко понять при анализе динамики биохимических изменений при повторном выполнении упражнений, которые вызывают максимальное увеличение аэробного метаболизма в тканях. При каждом повторении интенсивного упражнения, длительность выполнения которого превышает период врабатывания, уровень потребления 02 быстро нарастает в начале упражнения, а затем поддерживается максимальным вплоть до окончания работы. Общая продолжительность упражнения должна примерно соответствовать времени удержания максимума потребления О2, что обычно составляет от 3 до 6 мин.
Повторение таких серий заставляет организм постоянно работать в режиме переключений, то врабатываясь (в начале выполнения упражнения), то восстанавливаясь (в паузах отдыха). Такие резкие перепады в уровне аэробного метаболизма служат хорошим стимулом для сонастройки и совершенствования деятельности систем вегетативного обслуживания. Поэтому как повторная, так и переменная работа в данном режиме лучше всего способствует повышению аэробной мощности и эффективности.
Объемная тренировка аэробного характера. Обычно после трех дней занятий подряд при любом сочетании разной направленности обнаруживаются ухудшение отставленного эффекта и отрицательные взаимодействия нагрузок. Поэтомупосле нескольких напряженных тренировок подряд обычно вводят разгрузочные дни, которые позволяют снять излишнее напряжение и обеспечивают более полное восстановление в рамках отдельного тренировочного микроцикла.
Положительные и отрицательные взаимодействия тренировочных нагрузок разной направленности могут иметь место на протяжении длительных периодов тренировки, и тогда они отчетливо проявляются в показателях кумулятивного тренировочного эффекта.Кумулятивный эффект применения нагрузок аэробного воздействия выражается в значительном улучшении показателей аэробной мощности (тах W) при одновременном ухудшении показателей анаэробной емкости (О2-долг).
Вместе с темкумулятивное воздействие нагрузок гликолитической анаэробной направленности сопровождается улучшением показателей анаэробной емкости, но ведет к заметному ухудшению показателей аэробной мощности. Рациональное сочетание нагрузок разной направленности, при котором, несмотря на возможность проявления отрицательного взаимодействия, удается достигнуть наибольшего прироста спортивных достижений, составляет основу современных методов оптимизации тренировочного процесса. Прирациональном построении тренировки (с учетом эффектов взаимодействия нагрузок разной направленности) можно добиться значительного прироста спортивной работоспособности при относительно небольших затратах времени и усилий. Возникновению и закреплению системного структурного следа в процессе долговременной адаптации, обусловленного активацией генетического аппарата и усилением синтеза специфических белков под влиянием физической нагрузки, может способствовать применение в процессе тренировки дополнительных (неспецифических) факторов, действие которых положительно сочетается с тренировочным эффектом нагрузки. В этом случае принято говорить о потенцировании тренировочного эффекта нагрузки
К эффектам взаимодействия нагрузок в процессе долговременной адаптации относится также феномен обусловленности прироста спортивных достижений исходным уровнем развития ведущей функции, достигнутым за счет применения специфических нагрузок на предшествующем этапе подготовки. Так, допустимый объем нагрузок гликолитической анаэробной направленности и прирост показателей максимального О2-долга, обнаруживаемый под влиянием тренировки в беге, зависят от уровня МПК. Обусловленностьобъема нагрузок достигнутого к началу периода экспериментальной тренировки действия и прироста показателей гликолитического анаэробного воздействия без достаточно выраженного максимальной способности развития максимума аэробной мощности, достигнутого уровня О2-долга нельзя рассчитывать эффект экспериментальной тренировки достижение высоких результатов в беге.
Результаты потребления кислорода при тренировочном беге на участке кривой, относящемся к наиболее часто применявшимся скоростям бега, существенно отклоняются от прямолинейной зависимости, демонстрируя выраженное снижение энергетических затрат при выполнении упражнений с заданной интенсивностью. Повышение аэробной эффективности в процессе тренировки этих спортсменов вполне согласуется с известными данными о развитии в мышечных волокнах аэробного типа структурных и биохимических изменений, способствующих повышению эффективности использования энергии аэробных процессов при сократительной деятельности мышц. К такого рода адаптации следует отнести
· -развитие в красных волокнах (SТ-типа) митохондриального ретикулума, облегчающего передачу энергии внутри клетки,
· -возникновение энерготранспортного челнока с участием митохондриального и саркоплазматического изоферментов креатинфосфокиназы,
· -повышение сопряженности между процессами окисления и фосфорилирования в митохондриях,
· -увеличение количества и относительной активности ферментов аэробного обмена и т. п.
Поскольку красные волокна SТ-типа а получают преимущественное развитие в процессе тренировки в беге на длинные дистанции, естественно полагать, что их специфическая биохимическая адаптация непосредственно скажется на показателях аэробной производительности при беге.
Выбор определенного режима тренировки, как и интенсивность применяемой нагрузки, оказывает прямое влияние на величину и характер биохимической адаптации в скелетных мышцах. Так, непрерывной и после 16 недель экспериментальной тренировки в режиме длительной интервальной работы активность СДГ (одного из ключевых ферментов митохондриального дыхания) в мышцах, несущих основную нагрузку, заметно увеличилась, причем в тесной зависимости от количества выполненной нагрузки. Наибольшая величина СДГ-активности и более высокие темпы ее увеличения были отмечены при интервальном режиме тренировки. Чтобы достичь сходных величин увеличения СДГ-активности в митохондриях работающих мышц при длительной непрерывной работе, необходимо выполнить значительно больший объем нагрузки. Данные, суммирующие результаты многочисленных исследований по изучению специфических изменений, происходящих в скелетных мышцах в ответ на систематическую тренировку с использованием разных типов упражнений, приведены в табл.
Микроструктурные и биохимические изменения (% от исходного уровня) в мышечных волокнах под влиянием тренировки с использованием различных видов упражнений (Н. Н. Яковлев, 1983)
Показатели | Вид упражнения | ||
на выносливость | скоростные | Сило-вые | |
Относительная масса мышц, % от обще го веса тела | |||
Толщина мышечных волокон | |||
Число митохондрий на единицу площади | — | ||
Плотность митохондрий на единицу попе- | |||
1 поперечного сечения | — | ||
Содержание белков: | |||
SR | |||
миофибриллы | |||
саркоплазма | |||
миозин | |||
миостромины | |||
миоглобин | |||
АТФ | |||
КрФ | |||
Гликоген | |||
АТФ-аза миозина | |||
Поглощение Са2+ ретикулумом | |||
КФК- активность | — | ||
Фосфорилаза | |||
Ферменты гликолиза | — | ||
Ферменты окисления | — | ||
Скорость гликолиза | |||
Скорость дыхания |
Как видно из таблицы, тренировка с использованием различных упражнений приводит к неодинаковым изменениям в мышцах.
Под влиянием упражнений на выносливость незначительно увеличивается мышечная масса и совсем не изменяется толщина мышечных волокон, а также содержание миозина и миостроминов. Очень незначительные сдвиги отмечаются в суммарном содержании миофибриллярпых белков и SR. Зато существенно увеличивается содержание белков саркоплазмы и миоглобина, количество и плотность митохондрий в мышечных волокнах, а также содержание ферментов аэробного окисления, что свидетельствует о повышении потенциальных возможностей аэробного ресинтеза АТФ. Вместе с тем показатели, связанные с анаэробным ресинтезом АТФ (содержание КрФ, активность КФК и ферментов гликолиза) изменяются незначительно или совсем не изменяются.
Под влиянием скоростных упражнений существенно увеличивается масса мышц и толщина волокон. При этом возрастает содержание белков миофибрилл, в том числе и миозина, белков саркоплазмы и миоглобина. Лишь содержание миостроминов почти не изменяется. Число митохондрий и их плотность в мышечных волокнах увеличиваются, но меньше, чем под влиянием упражнений на выносливость. Очень заметно увеличиваются белки SR. Вместе с тем возрастает активность миозиновой АТФ-азы и поглощение ионов Са++ ретикулумом. Значительно повышаются возможности анаэробного ресинтеза АТФ (содержание КрФ, активность КФК, фосфорилазы, ферментов гликолиза),а возможности аэробного ресинтеза АТФ хотя и возрастают, но гораздо меньше, чем при тренировке на выносливость.
Близкие по характеру изменения происходят под влиянием силовых упражнений. Между этими двумя видами тренировки отмечаются лишь количественные различия. При тренировке с использованием силовых упражнений увеличение мышечной массы, толщины волокон, а также содержания белков миофибрилл и миостроминов выражено в большей степени. Количество миоглобина возрастает почти так же, а уровень гликогена и белков саркоплазмы значительно меньше. Заметно возрастает содержание белков 5Я, а также активность миозиновой АТФ-азы и поглощение Са++ ретикулумом. Все это создает лучшие условия для быстрого развития сокращения мышц при их возбуждении, проявления большой мышечной силы при сокращениях и быстрого расслабления мышц после прекращения стимуляции. Под влиянием силовых упражнений значительно возрастает содержание эластичных миостроминов в мышцах, что способствует более полному и быстрому их расслаблению после сокращения. При тренировке с использованием силовых упражнений возможности анаэробного и аэробного ресинтеза АТФ увеличиваются почти одинаково, но в меньшей степени, чем под влиянием скоростных упражнений.
Специфичность биохимической адаптации, развивающийся в процессе систематической тренировки, обусловлена (кроме того, о чем уже говорилось) заданием определенных значений каждой из характеристик физической нагрузки. В зависимости от избранного сочетания основных характеристик физической нагрузки формируется срочный тренировочный эффект, определяемый величиной и направленностью биохимических изменений в организме. При достаточном числе повторений нагрузки с определенным срочным тренировочным эффектом в организме возникают те специфические адаптационные изменения, которые и приводят к различным кумулятивным тренировочным эффектам, описанным ранее.
Величина физических нагрузок, вызывающих адаптацию, не остается постоянной, она заметно увеличивается в процессе тренировки. Поэтому для того, чтобы обеспечить нужный стимул для непрерывного улучшения работоспособности, величина применяемой нагрузки должна постепенно повышаться вместе с ростом тренированности спортсмена.
Принцип специфичностиутверждает, чтонаиболее выраженные адаптационные изменения под влиянием тренировки происходят в тех органах и функциональных системах, на которые падает основная физическая нагрузка.В соответствии с характером и величиной избранной нагрузкив организме формируется доминирующая система,гиперфункция которой становится ответственной за развитие адаптации.Эта наиболее нагружаемая система получает определенные преимущества в пластическом и энергетическом обеспечении перед другими органами и системами, которые непосредственно не связаны с выполнением данной нагрузки. В процессе тренировки чрезмерная по своей напряженности адаптация к конкретному виду нагрузки в определенный момент времени может вызвать истощение функциональных резервов доминирующей системы и ослабить функционирование других систем, непосредственно не связанных с реакцией на нагрузку (это состояние обозначается как перетренировка). Поэтому наряду с избирательностью тренирующего воздействия на ведущие (доминантные) функции необходимо обеспечить регулярную смену его направленности, чтобы достигнуть эффективной и всесторонней адаптации организма ко всем тем факторам, которые проявляют свое действие в условиях данного вида спорта.
Изпринципа обратимостидействия следует, чтоадаптационные изменения в организме, вызванные тренировкой, проходящи. После прекращения действия нагрузки или при перерыве в тренировке положительные структурные и функциональные сдвиги в доминирующей системе постепенно уменьшаются, пока вовсе не исчезнут. Наиболее наглядно этот принцип проявляется вотставленном тренировочном эффекте, наблюдаемом после окончания действия физической нагрузки. Например, вызванные ею изменения в сфере энергетического обмена. быстро возвращаются к исходному уровню и в определенный момент превышают его (фаза суперкомпенсации).По завершении фазы суперкомпенсации показатели энергетического обмена, испытывая периодические колебания, постепенно приходят к норме. На основе этой закономерности восстановительных процессов было показано, чтодля развития адаптации в процессе тренировки повторные нагрузки должны задаваться в фазе суперкомпенсации.Принцип обратимости действия полностью приложим и к случаю кумулятивных тренировочных эффектов. Высокая работоспособность, достигнутая в течение длительного периода тренировки, снижается после прекращения ее или при уменьшении ее напряженности. В принципе положительного взаимодействия отражено то обстоятельство, чтокумулятивный эффект, возникающий после многократного повторения нагрузки, не является простым сложением некоторого числа срочных и отставленных тренировочных эффектов. Каждая последующая нагрузка оказывает определенное действие на адаптационный эффект предшествующей нагрузки и может видоизменять его. Если результат такого суммирования тренировочных эффектов от последовательно выполняемых нагрузок приводит к усилению адаптационных изменений в организме, то имеет место положительное взаимодействие; если каждая последующая нагрузка уменьшает эффект от предшествующей, взаимодействие считается отрицательным; если последующая нагрузка не сказывается заметным образом на тренировочном эффекте от предшествующей нагрузки, имеет место нейтральное взаимодействие.
Эффективная адаптация в течение длительного периода тренировки может быть достигнута только при положительном взаимодействии между отдельными нагрузками. На тренировочный эффект физических нагрузок могут оказывать влияние и другие неспецифические факторы тренировки: питание, применение физиотерапевтических и фармакологических методов, биоклиматические факторы и т. п. Применение дополнительных факторов с целью усиления адаптации к физическим нагрузкам может быть успешным лишь в том случае, если специфические эффекты этих факторов будут положительно взаимодействовать с тренировочными эффектами нагрузок.
Принцип последовательной адаптации вытекает из хорошо изученных фактовгетерохронизма (разновременности) биохимических изменений в организме, возникающих при тренировке. Так, присрочном тренировочном эффекте после однократного действия физической нагрузкиадаптационныеизменения в сфере энергетического обмена обнаруживаются прежде всего со стороны алактатной анаэробной системы, затем — анаэробного гликолиза, а наиболее замедленная реакция отмечается со стороны процессов митохондриального дыхания и окислительного фосфорилирования.
В период восстановленияпосле окончания действия физической нагрузки быстро достигается суперкомпенсация содержания КрФ в мышцах, затем гликогена и, наконец, липидов и белков, образующих субклеточные структуры.
В процесседолговременной адаптациипервымиизменяются показатели мощности энергетических процессов, затем энергетической емкости и лишь на заключительной стадии адаптации — показатели энергетической эффективности.
Принцип цикличностиутверждает, чтоадаптационные изменения в организме при тренировке носят фазный характер и эти колебания в скорости развития адаптации со стороны ведущих функций имеют различную амплитуду и длину волны. Чтобы создать необходимый стимул для развития адаптации, тренировочные эффекты нескольких нагрузок (или тренировочных занятий) должны быть суммированы по определенным правилам и представлять некоторый завершенный цикл воздействий на ведущие функции. Для полной адаптации к такому циклу тренировочных воздействий его следует повторять многократно втечение некоторого периода тренировки, в котором решается определенная задача подготовки спортсмена. Из таких циклов тренировки, которые последовательно сменяют друг друга от этапа к этапу в соответствии с закономерным развитием адаптации, в отдельных функциях складываются более крупные циклы, разделяющие моменты участия спортсменов в наиболее ответственных соревнованиях сезона.
АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ «ДОЗА-ЭФФЕКТ»
Развитие адаптации под воздействием тренировки со все возрастающими физическими нагрузками описывается хорошо известной вбиологии зависимостью «доза — эффект» (рис.). Небольшие по величине физические нагрузки, которые не достигают порогового значения стимуляции (достаточной для того, чтобы возбудить адаптационные изменения в организме), не будут стимулировать развитие тренируемой функции. Поэтому такие нагрузки относятся обычно к категории неэффективных. Чтобы обеспечить выраженный прирост тренируемой функции под воздействием определенной нагрузки, ее величина должна превышать пороговое значение. Отсюда и возник термин «сверхотягощение». Он не означает необычайно высокой физической нагрузки, а лишь указывает на то, что для возникновения выраженного тренировочного эффекта тренируемая функция должна быть отягощена физической нагрузкой свыше некоторого значения.
Существование порогового значения нагрузки и самого феномена сверхотягощения обусловлено тем обстоятельством, что развитие адаптационных изменений в организме в ответ на любое новое и достаточно сильное воздействие обеспечивается двумя различными функциональными системами:
· во-первых, системой внутриклеточного энергетического обмена и связанных с ним функций вегетативного обслуживания, которые специфически реагируют на данный вид воздействия строго пропорционально его силе;
· во-вторых, гормональными симпатико-адреналовой и гипофизарно-андренокортикальной системами, которые неспецифически реагируют в ответ на самые различные раздражители и включаются в действие лишь тогда, когда сила этих раздражителей превышает определенный пороговый уровень.
Такая неспецифическая реакция на достаточно сильный раздражитель получила название синдрома стресса, а раздражители, которые вызывают такую реакцию, обычно обозначаются как стресс-факторы и стрессоры. В роли стрессора, действующего в процессе тренировки, могут выступать не только физические нагрузки, но и другие внешние факторы: биоклиматические, фармакологические, психогенные, социальные и т. п.
Возникновение общего адаптационного синдрома в ответ на применяемые в тренировке физические нагрузки ведет к возбуждению важных вегетативных центров и как следствие — к возбуждению симпатико-адреналовой и гипофизарно-адренокортикальной систем. В результате усиления такого рода гормональной активности в крови и тканях повышается концентрация катехоламинов и глюкокортикоидов. Оба эти гормональных фактора обладают широким диапазоном действия, и в частности способствуют мобилизации энергетических и пластических ресурсов организма. Таким образом, физическая нагрузка, достигающая стрессового уровня, вызывает в организме генерализованную реакцию мобилизации, облегчающую возникновение необходимых адаптационных изменений в тренируемых функциях. Как показывают результаты исследований, пороговая величина физической нагрузки, достаточная для активации симпатико-адреналовой и гипофизарно-адренокортикальной систем, составляет около 50—60% от индивидуальной величины МПК.
Когда величина применяемой нагрузки превысит пороговое значение, любое ее изменение в довольно широком диапазоне будет сопровождаться пропорциональным увеличением тренируемой функции. Это диапазон эффективных нагрузок, где возможно точное управление достигаемым тренировочным эффектом.Пример таких зависимостей, отражающих влияние количества выполненной тренировочной работы на структурные и ферментативные показатели тканевого дыхания, приведен на рис. Однако возможности непрерывного роста тренируемой функции с увеличением общего объема выполняемых нагрузок небезграничны. В каждом случае существует индивидуальный предел адаптации в отношении данной функции или органа. По мере приближения к этому пределу темпы прироста тренируемой функции постепенно замедляются и при определенной величине нагрузки (предельная нагрузка) становятся равными нулю.
Если нагрузка превышает предельный уровень, возникает парадоксальная реакция: с увеличением силы раздражителя ответная реакция организма снижается. Такая картина характеризует срыв адаптации (развитие состояния перетренированности).Предельные нагрузки применяются на соревнованиях и в контрольных тренировках, но их нельзя использовать часто, так какони быстро приводят к истощению доминантных систем, ответственных за адаптацию. Индивидуальная переносимость предельных нагрузок в наибольшей степени определяется адаптационным резервом симпатико-адреналовой и гипофизарно-адренокортикальной систем. Высокотренированные спортсмены отличаются более экономичной реакцией со стороны симпатико-адреналовой системы, но у них значительно выше максимальная концентрация катехоламинов в крови.
Зависимость «доза — эффект», определяющая соотношение между объемом выполненной тренировочной работы и приростом тренируемой функции, может быть использована для количественной оценки адаптации к физическим нагрузкам. В большинстве случаев удается наблюдать лишь отдельные ее фрагменты. Теоретически возможны пять основных типов взаимосвязи между изменениями тренируемой функции и объемом выполненной нагрузки. В начальной стадии развития адаптации (фрагмент 1) зависимость «доза — эффект» представлена экспоненциально возрастающей кривой. В обычных условиях тренировки эта зависимость выражается прямой линией (фрагмент 2), которая, как и возрастающая экспонента, указывает на то, что пределы адаптации еще не достигнуты и можно продолжать наращивать объем выполняемой работы. Исследования показали, что в широком диапазоне нагрузок прирост показателя МПК линейно связан с интенсивностью и объемом интервальной работы.
Если в тренировке применяются нагрузки, близкие к предельным, то зависимость «доза - эффект» превращается из линейной в экспоненту с «насыщением» нагрузки из-за опасности перенапряжения и срыва адаптации. Еще большая осторожность необходима в диапазоне предельных нагрузок (фрагмент 4), где зависимость «доза — эффект» имеет вид параболической кривой. В этой области прирост тренируемых способностей прекращается, а если объем применяемых нагрузок продолжает возрастать, то обнаруживается экспоненциальное понижение достигаемого эффекта.
Это положение наглядно иллюстрирует данные об изменениях показателя МПК в процессе многолетней тренировки у трех ведущих шведских лыжников-гонщиков и двух начинающих спортсменов. У спортсменов международного класса, тренировавшихся с применением предельных нагрузок высокой интенсивности на протяжении ряда лет, в течение которых они демонстрировали высокие спортивные достижения, не отмечалось заметного прироста показателей МПК. У начинающих спортсменов в первые два-три года занятий, когда постепенно увеличивались объем и интенсивность тренировочных нагрузок, отмечалось быстрое и выраженное улучшение показателей аэробной мощности. Однако после того, как эти спортсмены достигли предельных для каждого из них величин нагрузок (это произошло на 3-й год занятий спортом), дальнейший рост показателей аэробной способности прекратился.
У спортсменов невысокой квалификации предельные объемы нагрузок существенно уступают тем, которые применяют спортсмены, входящие в состав национальной команды и сборной команды ДСО. При общем сходстве зависимости «доза — эффект» у спортсменов разной квалификации наибольшие темпы и абсолютные величины прироста максимальной аэробной мощности с увеличением объема выполненной тренировочной нагрузки зафиксированы у спортсменов с низким уровнем подготовки, а наименее выраженные изменения этого показателя отмечены у спортсменов, входящих в состав сборной.
ОБРАТИМОСТЬ АДАПТАЦИИ
Обратимый характер адаптационных изменений, происходящих в организме в ответ на применяемую нагрузку, отчетливо проявляется в период срочного и отставленного восстановления. Изменившиеся под влиянием однократной нагрузки биохимические показатели возвращаются к исходному уровню, проходят через фазу суперкомпенсации. Положительный тренировочный эффект достигается, если повторная нагрузка задается в эту фазу. При кратковременных интервалах между повторными нагрузками, недостаточных для возникновения суперкомпенсации, как и при слишком длительных интервалах, когда биохимические показатели успевают возвратиться к норме, не может быть достигнуто прогрессирующее раз от разу увеличение адаптационных сдвигов. На этом основании обратимость адаптационных сдвигов, выявляемая при срочном и отставленном тренировочных эффектах, часто обозначается как принцип повторности или принцип правильного соотношения работы и отдыха. Надо отметить, что в полной мере правило зад