- ICH GCP
- USA klinikai vizsgálatok nyilvántartása
- Klinikai vizsgálat NCT04640883
Az alacsony intenzitású kerékpáros gyakorlatok során végzett sprintek hatása a teljesítményre és az izom-/vérjellemzőkre
A 30 mp-es sprintek alacsony intenzitású kerékpáros gyakorlatok során az edzőtábor során történő alkalmazása a teljesítményre és az izom-/vérjellemzőkre
A tanulmány áttekintése
Állapot
Körülmények
Részletes leírás
Az alacsony intenzitású edzések (LIT) során a sprint intervallumok beépítését javasolták az elit kerékpárosok állóképességi teljesítményének javításának lehetséges eszközeként, amelyet az izom- vagy szisztémás fiziológiai alkalmazkodás segít. Eddig az ilyen tréningek hatásait kizárólag rövid ideig tartó, alacsony intenzitású ülésekkel összefüggésben tanulmányozták, ami az ilyen magasan képzett atéták számára szuboptimális ökológiai érvényességű forgatókönyvet jelent.
Ez a tanulmány azt vizsgálja, hogy a 14 napos LIT-re összpontosító edzőtábor során a 14 napos edzőtábor során a sprintek, majd a 10 napos felépülés (REC) milyen hatással vannak az elit kerékpárosok teljesítményére és teljesítménnyel kapcsolatos méréseire. Az edzőtábor ideje alatt egy sprintedző csoport 12x30 mp-os maximális sprintet hajt végre öt LIT-menet során, míg a kontrollcsoport csak a távolsághoz illesztett LIT-t. Összességében elmondható, hogy az edzőtábor az edzési terhelés jelentős növekedését eredményezi a szokásos edzéshez képest mindkét intervenciós csoportban, majd ezt követően csökken a REC alatt. A teljesítménytesztekre az edzőtábor előtt (T0) és a REC után (T2) kerül sor. A tábor előtt (T0) és után (T1) izombiopsziát, hematológiai méréseket és stressz/gyógyulási kérdőíveket gyűjtünk.
A tanulmányt előzetesen regisztrálták a Norvég Kutatási Adatközpontban (2017. 08. 14., norvég): http://pvo.nsd.no/prosjekt/55322
Tanulmány típusa
Beiratkozás (Tényleges)
Fázis
- Nem alkalmazható
Kapcsolatok és helyek
Tanulmányi helyek
-
-
-
Lillehammer, Norvégia
- Inland Norway University of Applied Sciences
-
-
Részvételi kritériumok
Jogosultsági kritériumok
Tanulmányozható életkorok
Egészséges önkénteseket fogad
Tanulmányozható nemek
Leírás
Bevételi kritériumok:
- VO2max > 65 ml/kg/perc
Kizárási kritériumok:
- VO2max < 65ml/kg/perc
- Átlagos állóképességi edzés hetente >10 óra/hét a vizsgálatot megelőző négy hét során
Tanulási terv
Hogyan készül a tanulmány?
Tervezési részletek
- Elsődleges cél: BASIC_SCIENCE
- Kiosztás: VÉLETLENSZERŰSÍTETT
- Beavatkozó modell: PÁRHUZAMOS
- Maszkolás: EGYIK SEM
Fegyverek és beavatkozások
Résztvevő csoport / kar |
Beavatkozás / kezelés |
|---|---|
|
KÍSÉRLETI: Sprint alacsony intenzitású kerékpározás közben
|
12x30 mp-es maximális sprintek beépítése öt alacsony intenzitású, hosszú időtartamú kerékpározás során (>4 óra edzésenként).
Öt edzést csak alacsony intenzitású kerékpározásként hajtanak végre (kontroll edzések, párosított távolság).
Az összes többi edzést alacsony intenzitású edzésként hajtják végre, és az egyes résztvevők edzésterhelési céljához igazítják, hogy a szokásos edzéshez képest ~50%-os terhelésnövekedést érjenek el.
Szokásos alacsony intenzitású kerékpározás (>0,5-2 óra edzésenként)
|
|
ACTIVE_COMPARATOR: Alacsony intenzitású kerékpározás
|
Szokásos alacsony intenzitású kerékpározás (>0,5-2 óra edzésenként)
Öt alacsony intenzitású kerékpározás (>4 óra edzésenként), a sprint csoporthoz igazított távolság.
|
Mit mér a tanulmány?
Elsődleges eredményintézkedések
Eredménymérő |
Intézkedés leírása |
Időkeret |
|---|---|---|
|
Teljesítmény egy 5 perces teljes kerékpáros teszt során
Időkeret: Változások a beavatkozás előtti állapotról (T0) közvetlenül a beavatkozás utánra (T2, REC után)
|
Átlagos teljesítmény, amelyet egy 5 perces teljes kerékpározási teszt során mértek, amelyet egy ~2 órás edzési protokoll végén végeztek
|
Változások a beavatkozás előtti állapotról (T0) közvetlenül a beavatkozás utánra (T2, REC után)
|
Másodlagos eredményintézkedések
Eredménymérő |
Intézkedés leírása |
Időkeret |
|---|---|---|
|
Sprint teljesítmény
Időkeret: Változások a beavatkozás előtti állapotról (T0) közvetlenül a beavatkozás utánra (T2, REC után)
|
Négy egymást követő 30 másodperces maximális sprint során mért átlagos teljesítmény
|
Változások a beavatkozás előtti állapotról (T0) közvetlenül a beavatkozás utánra (T2, REC után)
|
|
Maximális oxigénfelvétel
Időkeret: Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül a beavatkozás utánra (T2, azaz REC után)
|
Maximális oxigénfogyasztás a kimerültségig végzett növekményes kerékpározási teszt során mérve
|
Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül a beavatkozás utánra (T2, azaz REC után)
|
|
Maximális aerob teljesítmény
Időkeret: Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül a beavatkozás utánra (T2, azaz REC után)
|
Maximális aerob teljesítmény a kimerültségig tartó fokozatos kerékpáros edzés utolsó percében mért átlagos teljesítményként
|
Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül a beavatkozás utánra (T2, azaz REC után)
|
|
Bruttó hatékonyság (edzőtábor)
Időkeret: Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül az edzőtábor utánira (T1)
|
A teljes energiaforgalom hozzájárulása a kimenő teljesítményhez friss és fáradt állapotú, inkrementális kerékpározási gyakorlati tesztben (5 perces lépésekkel)
|
Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül az edzőtábor utánira (T1)
|
|
Bruttó hatékonyság (helyreállítás/REC)
Időkeret: Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül a beavatkozás utánra (T2, azaz REC után)
|
A teljes energiaforgalom hozzájárulása a kimenő teljesítményhez friss és fáradt állapotú, inkrementális kerékpározási gyakorlati tesztben (5 perces lépésekkel)
|
Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül a beavatkozás utánra (T2, azaz REC után)
|
|
Teljesítmény a laktát küszöbön (edzőtábor)
Időkeret: Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül az edzőtábor utánira (T1)
|
Kimenő teljesítmény 4 mmol vér laktát koncentrációnál, inkrementális kerékpározási terhelési teszt során mérve (5 perces lépésekkel)
|
Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül az edzőtábor utánira (T1)
|
|
Teljesítmény a laktát küszöbértéknél (helyreállítás/REC)
Időkeret: Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül a beavatkozás utánra (T2, azaz REC után)
|
Kimenő teljesítmény 4 mmol vér laktát koncentrációnál, inkrementális kerékpározási terhelési teszt során mérve (5 perces lépésekkel)
|
Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül a beavatkozás utánra (T2, azaz REC után)
|
|
A VO2max töredékes felhasználása (inkrementális teszt)
Időkeret: Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül a beavatkozás utánra (T2, azaz REC után)
|
A VO2max töredékes felhasználása 4 mmol vér laktátkoncentrációnál mérve, inkrementális kerékpározási terhelési teszt során (5 perces lépésekkel)
|
Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül a beavatkozás utánra (T2, azaz REC után)
|
|
A VO2max töredékes felhasználása (5 perces teszt)
Időkeret: Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül a beavatkozás utánra (T2, azaz REC után)
|
Az 5 perces teszt során mért VO2max töredékes kihasználása
|
Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül a beavatkozás utánra (T2, azaz REC után)
|
|
Fehérjebőség a vázizomzatban
Időkeret: Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül az edzőtábor utánira (T1)
|
Fehérje bőség a m. vastus lateralis western blottal mérve
|
Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül az edzőtábor utánira (T1)
|
|
Hemoglobin tömeg (edzőtábor)
Időkeret: Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül az edzőtábor utánira (T1)
|
CO-visszalégzéssel mért hemoglobin tömeg (g)
|
Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül az edzőtábor utánira (T1)
|
|
Hemoglobin tömeg (helyreállás/REC)
Időkeret: Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül a beavatkozás utánra (T2, azaz REC után)
|
CO-visszalégzéssel mért hemoglobin tömeg (g)
|
Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül a beavatkozás utánra (T2, azaz REC után)
|
|
Vérmennyiség (edzőtábor)
Időkeret: Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül az edzőtábor utánira (T1)
|
CO-visszalégzéssel mért vérmennyiség
|
Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül az edzőtábor utánira (T1)
|
|
Vértérfogat (helyreállás/REC)
Időkeret: Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül a beavatkozás utánra (T2, azaz REC után)
|
CO-visszalégzéssel mért vérmennyiség
|
Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül a beavatkozás utánra (T2, azaz REC után)
|
|
Plazmatérfogat (edzőtábor)
Időkeret: Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül az edzőtábor utánira (T1)
|
A plazma térfogata CO-visszalégzéssel mérve
|
Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül az edzőtábor utánira (T1)
|
|
Plazmatérfogat (helyreállítás/REC)
Időkeret: Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül a beavatkozás utánra (T2, azaz REC után)
|
A plazma térfogata CO-visszalégzéssel mérve
|
Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül a beavatkozás utánra (T2, azaz REC után)
|
|
Vörösvérsejt térfogat (edzőtábor)
Időkeret: Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül az edzőtábor utánira (T1)
|
CO-visszalégzéssel mért vörösvérsejt-térfogat
|
Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül az edzőtábor utánira (T1)
|
|
Vörösvérsejt-térfogat (helyreállás/REC)
Időkeret: Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül a beavatkozás utánra (T2, azaz REC után)
|
CO-visszalégzéssel mért vörösvérsejt-térfogat
|
Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül a beavatkozás utánra (T2, azaz REC után)
|
|
Átlagos testtérfogat (edzőtábor)
Időkeret: Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül az edzőtábor utánira (T1)
|
CO-visszalégzéssel mért átlagos testtérfogat
|
Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül az edzőtábor utánira (T1)
|
|
Átlagos testtérfogat (helyreállás/REC)
Időkeret: Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül a beavatkozás utánra (T2, azaz REC után)
|
CO-visszalégzéssel mért átlagos testtérfogat
|
Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül a beavatkozás utánra (T2, azaz REC után)
|
|
Hematokrit (edzőtábor)
Időkeret: Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül az edzőtábor utánira (T1)
|
Centrifugálással mért hematokrit
|
Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül az edzőtábor utánira (T1)
|
|
Hematokrit (helyreállás/REC)
Időkeret: Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül a beavatkozás utánra (T2, azaz REC után)
|
Centrifugálással mért hematokrit
|
Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül a beavatkozás utánra (T2, azaz REC után)
|
|
Testtömeg (edzőtábor)
Időkeret: Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül az edzőtábor utánira (T1)
|
Testtömeg (kg) kettős energiás röntgenabszorpciós méréssel mérve
|
Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül az edzőtábor utánira (T1)
|
|
Testtömeg (recovery/REC)
Időkeret: Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül a beavatkozás utánra (T2, azaz REC után)
|
Testtömeg (kg) kettős energiás röntgenabszorpciós méréssel mérve
|
Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül a beavatkozás utánra (T2, azaz REC után)
|
|
Enzimaktivitás a vázizomzatban
Időkeret: Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül az edzőtábor utánira (T1)
|
Enzimaktivitás a m. vastus lateralis ELISA készlettel (azaz CS és PFK) mérve
|
Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül az edzőtábor utánira (T1)
|
|
Sovány testtömeg (edzőtábor)
Időkeret: Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül az edzőtábor utánira (T1)
|
Sovány testtömeg (kg) kettős energiás röntgenabszorpciós méréssel mérve
|
Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül az edzőtábor utánira (T1)
|
|
Sovány testtömeg (recovery/REC)
Időkeret: Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül a beavatkozás utánra (T2, azaz REC után)
|
Sovány testtömeg (kg) kettős energiás röntgenabszorpciós méréssel mérve
|
Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül a beavatkozás utánra (T2, azaz REC után)
|
|
Zsírtömeg (edzőtábor)
Időkeret: Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül az edzőtábor utánira (T1)
|
A zsírtömeg (kg) kettős energiás röntgenabszorpciós méréssel mérve
|
Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül az edzőtábor utánira (T1)
|
|
Zsírtömeg (recovery/REC)
Időkeret: Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül a beavatkozás utánra (T2, azaz REC után)
|
A zsírtömeg (kg) kettős energiás röntgenabszorpciós méréssel mérve
|
Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül a beavatkozás utánra (T2, azaz REC után)
|
|
Az észlelt terhelés munkameneti aránya
Időkeret: Az edzőtábor teljes ideje alatt (14 nap)
|
Az észlelt megerőltetési arány (sRPE), amelyet minden egyes sprintet/kontrollgyakorlatot magában foglaló gyakorlat után mérnek egy 9 fokozatú skálán, amely a "nagyon, nagyon demotivált" és a "nagyon, nagyon motivált" (1-től 9-ig) terjed.
|
Az edzőtábor teljes ideje alatt (14 nap)
|
|
Stressz-helyreállító állapot (edzőtábor)
Időkeret: Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül az edzőtábor utánira (T1)
|
A résztvevők felépülési állapotát a Recovery-Stress Questionnaire for Athletes (RESTQ-36-R-Sport, 36 kérdés, 7 pontos skála 0/soha és 6/mindig) segítségével mértük.
|
Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül az edzőtábor utánira (T1)
|
|
Stressz-helyreállási állapot (recovery/REC)
Időkeret: Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül a beavatkozás utánra (T2, azaz REC után)
|
A résztvevők felépülési állapotát a Recovery-Stress Questionnaire for Athletes (RESTQ-36-R-Sport, 36 kérdés, 7 pontos skála 0/soha és 6/mindig) segítségével mértük.
|
Változások a beavatkozás előttiről (T0) közvetlenül a beavatkozás utánra (T2, azaz REC után)
|
Egyéb eredményintézkedések
Eredménymérő |
Intézkedés leírása |
Időkeret |
|---|---|---|
|
Edzésterhelés
Időkeret: A beavatkozást megelőző négy hétből és a vizsgálat során átlagosan 52 nap
|
Edzésterhelés a különböző pulzuszónákban eltöltött időként számítva az egyéni TRIMP módszerrel
|
A beavatkozást megelőző négy hétből és a vizsgálat során átlagosan 52 nap
|
Együttműködők és nyomozók
Publikációk és hasznos linkek
Általános kiadványok
- Foster C. Monitoring training in athletes with reference to overtraining syndrome. Med Sci Sports Exerc. 1998 Jul;30(7):1164-8. doi: 10.1097/00005768-199807000-00023.
- Almquist NW, Ellefsen S, Sandbakk O, Ronnestad BR. Effects of including sprints during prolonged cycling on hormonal and muscular responses and recovery in elite cyclists. Scand J Med Sci Sports. 2021 Mar;31(3):529-541. doi: 10.1111/sms.13865. Epub 2020 Nov 7.
- De Pauw K, Roelands B, Cheung SS, de Geus B, Rietjens G, Meeusen R. Guidelines to classify subject groups in sport-science research. Int J Sports Physiol Perform. 2013 Mar;8(2):111-22. doi: 10.1123/ijspp.8.2.111.
- Sylta O, Tonnessen E, Seiler S. From heart-rate data to training quantification: a comparison of 3 methods of training-intensity analysis. Int J Sports Physiol Perform. 2014 Jan;9(1):100-7. doi: 10.1123/IJSPP.2013-0298.
- Manzi V, Iellamo F, Impellizzeri F, D'Ottavio S, Castagna C. Relation between individualized training impulses and performance in distance runners. Med Sci Sports Exerc. 2009 Nov;41(11):2090-6. doi: 10.1249/MSS.0b013e3181a6a959.
- Almquist NW, Ettema G, Hopker J, Sandbakk O, Ronnestad BR. The Effect of 30-Second Sprints During Prolonged Exercise on Gross Efficiency, Electromyography, and Pedaling Technique in Elite Cyclists. Int J Sports Physiol Perform. 2019 Nov 5:1-9. doi: 10.1123/ijspp.2019-0367. Online ahead of print.
- Siebenmann C, Robach P, Jacobs RA, Rasmussen P, Nordsborg N, Diaz V, Christ A, Olsen NV, Maggiorini M, Lundby C. "Live high-train low" using normobaric hypoxia: a double-blinded, placebo-controlled study. J Appl Physiol (1985). 2012 Jan;112(1):106-17. doi: 10.1152/japplphysiol.00388.2011. Epub 2011 Oct 27.
- Thomsen JK, Fogh-Andersen N, Bulow K, Devantier A. Blood and plasma volumes determined by carbon monoxide gas, 99mTc-labelled erythrocytes, 125I-albumin and the T 1824 technique. Scand J Clin Lab Invest. 1991 Apr;51(2):185-90. doi: 10.1080/00365519109091106.
- Almquist NW, Lovlien I, Byrkjedal PT, Spencer M, Kristoffersen M, Skovereng K, Sandbakk O, Ronnestad BR. Effects of Including Sprints in One Weekly Low-Intensity Training Session During the Transition Period of Elite Cyclists. Front Physiol. 2020 Sep 11;11:1000. doi: 10.3389/fphys.2020.01000. eCollection 2020.
- Borg G, Hassmen P, Lagerstrom M. Perceived exertion related to heart rate and blood lactate during arm and leg exercise. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 1987;56(6):679-85. doi: 10.1007/BF00424810.
- Meinild Lundby AK, Jacobs RA, Gehrig S, de Leur J, Hauser M, Bonne TC, Fluck D, Dandanell S, Kirk N, Kaech A, Ziegler U, Larsen S, Lundby C. Exercise training increases skeletal muscle mitochondrial volume density by enlargement of existing mitochondria and not de novo biogenesis. Acta Physiol (Oxf). 2018 Jan;222(1). doi: 10.1111/apha.12905. Epub 2017 Jul 6.
- Hopkins WG, Marshall SW, Batterham AM, Hanin J. Progressive statistics for studies in sports medicine and exercise science. Med Sci Sports Exerc. 2009 Jan;41(1):3-13. doi: 10.1249/MSS.0b013e31818cb278.
- Fernandez-Garcia B, Perez-Landaluce J, Rodriguez-Alonso M, Terrados N. Intensity of exercise during road race pro-cycling competition. Med Sci Sports Exerc. 2000 May;32(5):1002-6. doi: 10.1097/00005768-200005000-00019.
- Menaspa P, Quod M, Martin DT, Peiffer JJ, Abbiss CR. Physical Demands of Sprinting in Professional Road Cycling. Int J Sports Med. 2015 Nov;36(13):1058-62. doi: 10.1055/s-0035-1554697. Epub 2015 Aug 7.
- Joyner MJ, Coyle EF. Endurance exercise performance: the physiology of champions. J Physiol. 2008 Jan 1;586(1):35-44. doi: 10.1113/jphysiol.2007.143834. Epub 2007 Sep 27.
- Jeukendrup AE, Craig NP, Hawley JA. The bioenergetics of World Class Cycling. J Sci Med Sport. 2000 Dec;3(4):414-33. doi: 10.1016/s1440-2440(00)80008-0.
- Padilla S, Mujika I, Cuesta G, Goiriena JJ. Level ground and uphill cycling ability in professional road cycling. Med Sci Sports Exerc. 1999 Jun;31(6):878-85. doi: 10.1097/00005768-199906000-00017.
- Faria EW, Parker DL, Faria IE. The science of cycling: physiology and training - part 1. Sports Med. 2005;35(4):285-312. doi: 10.2165/00007256-200535040-00002.
- Zapico AG, Calderon FJ, Benito PJ, Gonzalez CB, Parisi A, Pigozzi F, Di Salvo V. Evolution of physiological and haematological parameters with training load in elite male road cyclists: a longitudinal study. J Sports Med Phys Fitness. 2007 Jun;47(2):191-6.
- Lucia A, Chicharro JL, Perez M, Serratosa L, Bandres F, Legido JC. Reproductive function in male endurance athletes: sperm analysis and hormonal profile. J Appl Physiol (1985). 1996 Dec;81(6):2627-36. doi: 10.1152/jappl.1996.81.6.2627.
- Lucia A, Hoyos J, Pardo J, Chicharro JL. Metabolic and neuromuscular adaptations to endurance training in professional cyclists: a longitudinal study. Jpn J Physiol. 2000 Jun;50(3):381-8. doi: 10.2170/jjphysiol.50.381.
- Hawley JA, Stepto NK. Adaptations to training in endurance cyclists: implications for performance. Sports Med. 2001;31(7):511-20. doi: 10.2165/00007256-200131070-00006.
- Saw AE, Halson SL, Mujika I. Monitoring Athletes during Training Camps: Observations and Translatable Strategies from Elite Road Cyclists and Swimmers. Sports (Basel). 2018 Jul 20;6(3):63. doi: 10.3390/sports6030063.
- Costill DL, Thomas R, Robergs RA, Pascoe D, Lambert C, Barr S, Fink WJ. Adaptations to swimming training: influence of training volume. Med Sci Sports Exerc. 1991 Mar;23(3):371-7.
- Bellinger P. Functional Overreaching in Endurance Athletes: A Necessity or Cause for Concern? Sports Med. 2020 Jun;50(6):1059-1073. doi: 10.1007/s40279-020-01269-w.
- Slivka DR, Hailes WS, Cuddy JS, Ruby BC. Effects of 21 days of intensified training on markers of overtraining. J Strength Cond Res. 2010 Oct;24(10):2604-12. doi: 10.1519/JSC.0b013e3181e8a4eb.
- Halson SL, Bridge MW, Meeusen R, Busschaert B, Gleeson M, Jones DA, Jeukendrup AE. Time course of performance changes and fatigue markers during intensified training in trained cyclists. J Appl Physiol (1985). 2002 Sep;93(3):947-56. doi: 10.1152/japplphysiol.01164.2001.
- Jeukendrup AE, Hesselink MK, Snyder AC, Kuipers H, Keizer HA. Physiological changes in male competitive cyclists after two weeks of intensified training. Int J Sports Med. 1992 Oct;13(7):534-41. doi: 10.1055/s-2007-1021312.
- Le Meur Y, Pichon A, Schaal K, Schmitt L, Louis J, Gueneron J, Vidal PP, Hausswirth C. Evidence of parasympathetic hyperactivity in functionally overreached athletes. Med Sci Sports Exerc. 2013 Nov;45(11):2061-71. doi: 10.1249/MSS.0b013e3182980125.
- Le Meur Y, Louis J, Aubry A, Gueneron J, Pichon A, Schaal K, Corcuff JB, Hatem SN, Isnard R, Hausswirth C. Maximal exercise limitation in functionally overreached triathletes: role of cardiac adrenergic stimulation. J Appl Physiol (1985). 2014 Aug 1;117(3):214-22. doi: 10.1152/japplphysiol.00191.2014. Epub 2014 Jun 12.
- Valstad SA, von Heimburg E, Welde B, van den Tillaar R. Comparison of Long and Short High-Intensity Interval Exercise Bouts on Running Performance, Physiological and Perceptual Responses. Sports Med Int Open. 2017 Dec 18;2(1):E20-E27. doi: 10.1055/s-0043-124429. eCollection 2018 Jan.
- Laursen PB, Shing CM, Peake JM, Coombes JS, Jenkins DG. Interval training program optimization in highly trained endurance cyclists. Med Sci Sports Exerc. 2002 Nov;34(11):1801-7. doi: 10.1097/00005768-200211000-00017.
- MacDougall JD, Hicks AL, MacDonald JR, McKelvie RS, Green HJ, Smith KM. Muscle performance and enzymatic adaptations to sprint interval training. J Appl Physiol (1985). 1998 Jun;84(6):2138-42. doi: 10.1152/jappl.1998.84.6.2138.
- Gunnarsson TP, Brandt N, Fiorenza M, Hostrup M, Pilegaard H, Bangsbo J. Inclusion of sprints in moderate intensity continuous training leads to muscle oxidative adaptations in trained individuals. Physiol Rep. 2019 Feb;7(4):e13976. doi: 10.14814/phy2.13976.
- Hostrup M, Bangsbo J. Limitations in intense exercise performance of athletes - effect of speed endurance training on ion handling and fatigue development. J Physiol. 2017 May 1;595(9):2897-2913. doi: 10.1113/JP273218. Epub 2016 Nov 16.
- Skovgaard C, Almquist NW, Kvorning T, Christensen PM, Bangsbo J. Effect of tapering after a period of high-volume sprint interval training on running performance and muscular adaptations in moderately trained runners. J Appl Physiol (1985). 2018 Feb 1;124(2):259-267. doi: 10.1152/japplphysiol.00472.2017. Epub 2017 Sep 21.
- Skovgaard C, Brandt N, Pilegaard H, Bangsbo J. Combined speed endurance and endurance exercise amplify the exercise-induced PGC-1alpha and PDK4 mRNA response in trained human muscle. Physiol Rep. 2016 Jul;4(14):e12864. doi: 10.14814/phy2.12864.
- Brandt N, Gunnarsson TP, Hostrup M, Tybirk J, Nybo L, Pilegaard H, Bangsbo J. Impact of adrenaline and metabolic stress on exercise-induced intracellular signaling and PGC-1alpha mRNA response in human skeletal muscle. Physiol Rep. 2016 Jul;4(14):e12844. doi: 10.14814/phy2.12844.
- Sjogaard G. Muscle morphology and metabolic potential in elite road cyclists during a season. Int J Sports Med. 1984 Oct;5(5):250-4. doi: 10.1055/s-2008-1025915.
- Coyle EF, Feltner ME, Kautz SA, Hamilton MT, Montain SJ, Baylor AM, Abraham LD, Petrek GW. Physiological and biomechanical factors associated with elite endurance cycling performance. Med Sci Sports Exerc. 1991 Jan;23(1):93-107.
Tanulmányi rekorddátumok
Tanulmány főbb dátumok
Tanulmány kezdete (TÉNYLEGES)
Elsődleges befejezés (TÉNYLEGES)
A tanulmány befejezése (TÉNYLEGES)
Tanulmányi regisztráció dátumai
Először benyújtva
Először nyújtották be, amely megfelel a minőségbiztosítási kritériumoknak
Első közzététel (TÉNYLEGES)
Tanulmányi rekordok frissítései
Utolsó frissítés közzétéve (TÉNYLEGES)
Az utolsó frissítés elküldve, amely megfelel a minőségbiztosítási kritériumoknak
Utolsó ellenőrzés
Több információ
A tanulmányhoz kapcsolódó kifejezések
További vonatkozó MeSH feltételek
Egyéb vizsgálati azonosító számok
- Trainome 2017#011
Gyógyszer- és eszközinformációk, tanulmányi dokumentumok
Egy amerikai FDA által szabályozott gyógyszerkészítményt tanulmányoz
Egy amerikai FDA által szabályozott eszközterméket tanulmányoz
Ezt az információt közvetlenül a clinicaltrials.gov webhelyről szereztük be, változtatás nélkül. Ha bármilyen kérése van vizsgálati adatainak módosítására, eltávolítására vagy frissítésére, kérjük, írjon a következő címre: register@clinicaltrials.gov. Amint a változás bevezetésre kerül a clinicaltrials.gov oldalon, ez a webhelyünkön is automatikusan frissül. .