Marqueurs biochimiques de l’entraînement

Marqueurs biochimiques de l’entraînement

Quels marqueurs sont importants pour évaluer les changements produits par l’exercice dans l’organisme ?

Pourquoi enregistrer les marqueurs biochimiques de l’entraînement ?

Il est de plus en plus courant (et pertinent) que les sportifs amateurs demandent des analyses et bilans avant de commencer une activité physique ou pour observer les réactions et l’évolution que cette activité a produites dans leur corps : analyses sanguines et urinaires, tests d’effort, tests anaérobies, etc.

Mon collègue Powerexplosive et moi allons essayer de faire une petite revue des plus importants, afin que les utilisateurs intéressés par ce type d’analyses sachent où chercher au moment d’examiner les résultats.

Effets de l’exercice

Nous partons donc du principe que chaque type d’exercice produit des changements spécifiques dans l’organisme, qui peuvent être suivis grâce à certains marqueurs biochimiques permettant un contrôle plus précis de l’entraînement et d’éviter de s’entraîner à l’aveugle.

Cela ne signifie pas que les modifications produites dans l’organisme doivent être considérées comme le seul objectif de l’entraînement, mais elles servent de moyen d’information rétroactive sur l’efficacité de l’entraînement, nous apportant une évaluation des effets des exercices utilisés dans la pratique sportive.

Informations sur les marqueurs biochimiques de l’entraînement

En réalité, le véritable objectif de la surveillance biochimique est la vérification des changements induits par l’entraînement, tels que :

  • Évaluation de la charge d’entraînement.
  • Évaluation des processus de récupération.
  • Contrôle des effets des différents microcycles d’entraînement.
  • Vérification des changements adaptatifs dans l’organisme, pendant les périodes d’entraînement et sur une année complète d’entraînement.
  • Diagnostic du surentraînement.

Outils pour le contrôle biochimique de l’entraînement

Les métabolites et substrats mesurés dans le sang sont le principal moyen de contrôle biochimique, bien que parfois ces marqueurs soient mesurables dans l’urine ou la salive.

Dans le tableau joint (Bosco, 2000), les principaux sont présentés.

MétabolitesOrigineDomaine possible de contrôle de l’entraînement
LactateProduit final de la dégradation du glucose ou glycogène*Détermination du seuil anaérobie.*Indice d’intensité des exercices anaérobie-glycolytiques ou anaérobie-aérobie.*Indice d’utilisation de la capacité de travail anaérobie.
AmmoniacRésultat de la dégradation des fibres FG en AMP. Source possible supplémentaire d’oxydation des acides aminés ramifiés.*Indice de resynthèse d’ATP via la combinaison de deux ATP et formation d’AMP.*Indice indirect d’activité des fibres FG.
UréeProduit final de la dégradation des protéines (acides aminés).*Indice de l’effet des exercices physiques aérobies prolongés.*Indice des processus de récupération.
TyrosineDégradation des protéines, principalement dans le tissu musculaire.*Indice d’intensité du catabolisme protéique musculaire.
3-MéthylhistidineProduit de la dégradation des protéines myofibrillaires (myosine, actine).*Indice du turnover des protéines contractiles.*Vérification de l’effet de l’entraînement lors des séances de force et puissance.
AlanineProduit de la combinaison des groupes NH3 (libérés lors de l’oxydation des acides aminés à chaîne ramifiée) et pyruvate dans les muscles.*Évaluation du pourcentage glucose-alanine qui fait le lien entre le métabolisme des protéines et des glucides dans la production d’énergie de l’activité musculaire.
LeucineAcide aminé à chaîne ramifiée oxydable dans les muscles.*Indice du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée.
TryptophanePrécurseur de la synthèse du neurotransmetteur sérotonine.*Diagnostic de la fatigue centrale et d’un mécanisme central lié au surentraînement.
GlutamineAcide aminé essentiel pour le bon fonctionnement de plusieurs tissus ainsi que pour l’activité immunitaire normale.*Diagnostic de la fatigue et du surentraînement, utilisé principalement pour identifier d’éventuelles informations sur les changements dans l’activité immunitaire.
Acides gras libresProduit de la lipolyse (dégradation des triglycérides du tissu adipeux). Utilisés dans les muscles comme substrat pour l’oxydation.*Détermination de l’utilisation des lipides comme substrat oxydatif (la concentration sanguine d’acides gras libres est proportionnelle à leur utilisation en oxydation).
GlycérolProduit de la lipolyse. Utilisé dans le foie pour la néoglucogenèse.*Évaluation de l’intensité de la lipolyse dans le tissu adipeux.
GlucoseConstituant normal du sang. Fournit par le foie.*Indice de l’utilisation des glucides.*Facteur de contrôle métabolique.
La valeur des informations utiles augmentera si l’on ajoute le calcul des hormones présentes dans le sang

Lactate comme marqueur de l’entraînement

Il est essentiellement lié à l’évaluation de l’exercice anaérobie et à la détection des seuils (anaérobie et aérobie), quand on ne dispose pas d’un appareil de mesure des gaz.

Dans le contrôle biochimique de l’entraînement, le lactate est le métabolite dont l’utilisation est la plus répandue

Objectif

L’objectif du calcul de la présence d’acide lactique, étant donné qu’il s’agit du produit final de la glycolyse anaérobie, est de définir la contribution de celle-ci dans la production d’énergie pendant l’exercice, en définissant l’évolution du métabolisme énergétique et en apportant une estimation semi-quantitative dans la tentative d’établir la contribution de la production d’énergie anaérobie.

Glucolisis

La cause de cela est liée aux conditions qui conduisent à la formation du lactate et à sa destination

Le lactate se forme pendant la glycolyse à partir du pyruvate, lorsque celui-ci ne dispose pas d’assez d’oxygène pour s’oxyder, de sorte qu’une partie du pyruvate s’oxyde tandis qu’une autre partie se transforme précisément en lactate

Intensité de l’exercice et formation de lactate

Intensité faible

Avec des intensités faibles d’exercice, le pyruvate formé pendant la glycolyse est facilement oxydé, avec peu ou pas de formation de lactate.

Seuil aérobie

Quand l’intensité de l’exercice dépasse le seuil aérobie, la formation de lactate augmente, mais les systèmes tampons du bicarbonate et les autres tampons le maintiennent sous contrôle.

Seuil anaérobie

Cependant, quand l’intensité de l’exercice augmente au-delà du seuil anaérobie, le déséquilibre entre pyruvate formé et pyruvate oxydé fait exploser la formation de lactate.

De plus, les systèmes d’amortissement sont dépassés, donc si l’intensité se maintient, la capacité à continuer l’exercice est en danger

Recyclage du lactate

Mais, dans les exercices anaérobies, on ne peut pas donner de données 100 % précises sur l’énergie produite par la glycolyse anaérobie en mesurant le lactate accumulé, car il n’est pas exclu que des fibres musculaires avec une plus grande capacité oxydative (ST ou FTa) oxydent une petite quantité de lactate dans le muscle lui-même.

En réalité, « le niveau sanguin de lactate exprime la relation entre le lactate qui va des muscles vers le flux sanguin et la quantité d’acide lactique qui revient du sang vers le lieu de son utilisation métabolique dans le processus d’oxydation » (Bosco, 2000).

Principalement, dans les fibres ST des muscles au repos ou modérément activés, ou dans le myocarde, ou dans la néoglucogenèse (dans le foie).

lactato

Dans les exercices d’intensité plus élevée, l’apparition de lactate dépasse sa disparition de façon curviligne (Calderón, 2012)

En conséquence, le lactate sanguin peut être utilisé pour définir la production d’énergie anaérobie dans le travail musculaire, bien qu’il faille faire preuve d’une certaine prudence dans les conclusions quantitatives

Sources

  1. BOSCO, Carmelo. (2000). La force musculaire : aspects méthodologiques. Ed. INDE
  2. CALDERÓN, Javier. (2012). Physiologie humaine : application à l’activité physique. Ed. Médica Panamericana.
  3. NORTEY-CRUZ, Carmen, DÍAZ-BACALLAO, Niurka. Comportement des marqueurs biochimiques de l’exercice dans le volley-ball féminin pendant un macrocyle d’entraînement. Rev. Cub. Med. Dep. & Cul. Fís. 2011; Vol 5, Num 3.

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Au sujet Alfredo Valdés
Alfredo Valdés
Il est spécialiste de la formation en physiopathologie métabolique et des effets biomoléculaires de l'alimentation et de l'exercice physique.
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