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Einfluß der Ergometerarbeit im Liegen und Sitzen auf Plasmacatecholamine, metabolische Substrate sowie Sauerstoffaufnahme und Herzfrequenz

Plasma catecholamines, metabolic substrates, aerobic and anaerobic capacity during exercise in supine and sitting position

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Summary

The influence of a graduated bicycle ergometric test in supine and sitting position on the work capacity, the plasma catecholamines, the carbohydrate (glucose and lactate) and lipid metabolism (free fatty acids and glycerol) and the heart rate and oxygen intake was examined in six healthy subjects. The work capacity is approx. 30% higher in sitting position. In supine position, adrenaline and nor-adrenaline are lower at rest, at all submaximum levels and during maximum ergometric exercise. Glucose, free fatty acids and glycerol show no differences dependent on the body position at the same submaximum levels, only the lactate level is approx. 30% higher (200 Watt) in supine position. During maximum graduated exercise in sitting position the glucose level is 10% higher than in supine position, the free fatty acids show no difference; the lactate level is approx. 37% higher, the glycerol level approx. 40% than in supine position. The heart rate and the oxygen intake don't show any position dependent differences at rest and at the same submaximum levels. During maximum ergometric exercise they are 15% (heart rate) and about 30% (oxygen intake) higher than in supine position, corresponding to a higher exercise level.

Zusammenfassung

Der Einfluß einer stufenweise zunehmenden Fahrradergometrie im Liegen und Sitzen auf die Belastbarkeit, die Plasmacatecholamine, den Kohlehydrat- (Glucose, Lactat) und Fettstoffwechsel (Freie Fettsäuren, Glycerin), sowie die Herzfrequenz und Sauerstoffaufnahme wurde bei sechs gesunden Probanden (28,0±2,6 Jahre) untersucht. Die Leistungsfähigkeit ist im Sitzen ca. 30% höher. Adrenalin und Noradrenalin sind auf allensubmaximalen Stufen und beimaximaler Ergometerarbeit im Liegen niedriger. Glucose, freie Fettsäuren und Glycerol zeigen auf gleichensubmaximalen Stufen keine signifikanten Unterschiede in Abhängigkeit von der Ergometrieform, der Lactatspiegel ist jedoch im Liegen bei 200 Watt ca. 30% höher. Währendmaximaler Ergometerarbeit im Sitzen ist der Glucosespiegel ca. 10% höher als im Liegen, die Freien Fettsäuren zeigen keinen Unterschied; die Lactatkonzentration ist ca. 37%, der Glycerinspiegel ca. 40% höher als im Liegen; die metabolischen Veränderungen während maximaler Ergometerarbeit im Sitzen sind in erster Linie Folge der höheren Wattleistung.

Die Herzfrequenz und die Sauerstoffaufnahme zeigen auf submaximalen Stufen keine von der Ergometrieform abhängigen signifikanten Unterschiede, wenngleich sie im Liegen stets etwas niedriger sind. Sie sind während maximaler Ergometerarbeit im Sitzen, bedingt durch die höhere Belastungsintensität 15% (Herzfrequenz) und ca. 30% (Sauerstoffaufnahme) höher als im Liegen.

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Lehmann, M., Keul, J., Korsten-Reck, U. et al. Einfluß der Ergometerarbeit im Liegen und Sitzen auf Plasmacatecholamine, metabolische Substrate sowie Sauerstoffaufnahme und Herzfrequenz. Klin Wochenschr 59, 1237–1242 (1981). https://doi.org/10.1007/BF01747755

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