Témata a kontrolní otázky pro praktická cvičení ze zátěžové fyziologie

Podobné dokumenty
SPIROERGOMETRIE. probíhá na bicyklovém ergometru, v průběhu zátěže měřena spotřeba kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého

Fyzická zátěž a apnoe

Vliv CO2 na dýchání. Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.17. Předmět: Biologie. Tematická oblast: Biologie člověka. Autor: RNDr.

Vytrvalostní schopnosti

Název: Oběhová a dýchací soustava

Motorické schopnosti

Preskripce pohybové aktivity. MUDr. Kateřina Kapounková

HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY

Fyziologie sportovních disciplín

Praktická cvičení. Úkol č. 1: Stavba dýchací soustavy (obr.1)

LABORATORNÍ PRÁCE 4. Fylogeneze dýchací soustavy Analýza vlastní dýchací soustavy

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ

Zátěžové testy některé patofyziologické aspekty a jejich důsledky pro volbu testu a interpretaci

Maximání tepová rezerva - MTR

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

ROVNICE TEPELNÉ BILANCE ČLOVĚKA. M energetický výdej (W/m 2 )

Ambulantní kardiorehabilitace v Nemocnici ve Frýdku-Místku. Mgr.Chrostková Romana, Mgr.Chovancová Hana

pracovní list studenta

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno. Biofyzika dýchání. Spirometrie

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ

Šetrná jízda. Sborník úloh

Vliv zátěže na tepovou frekvenci

DÝCHACÍ SOUSTAVA. 1) POPIŠTE KŘIVKU VITÁLNÍ KAPACITY PLIC (vyplňte prázdné. Praktická cvičení č. 2

Úkol č. 4 Prohlédněte si ukázku fyziologických pojmů v závěru tohoto návodu a stručně je vysvětlete

Pozdíšek s.r.o. Nádražní Mohelnice

FYZIOLOGIE ŢIVOČICHŮ A ČLOVĚKA

PORUCHY A VYŠETŘENÍ PLICNÍ VENTILACE. Ústav patologické fyziologie LF UK v Plzni

Vývoj a výzkum v oblasti biomedicínských a průmyslových aplikací na Elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni

Hodnocení stavu výživy

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu

Trávicí soustava. Úkol č. 1: Trávení škrobu v ústech

Energetická rovnováha

Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž

Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. Jana SlavíKová JitKa Švíglerová. Fyziologie DÝCHÁNÍ. Karolinum

Katedra biomedicínské techniky

Ergometrie. 1.1 Spojte pojmy z levého sloupce se správnou definicí z pravého sloupce. vystavení vyšetřované osoby regulované fyzické práci

STANOVENÍ ENERGETICKÉHO VÝDEJE NEPŘÍMOU KALORIMETRIÍ

Spirometrie a vyšetření citlivosti dechového centra na hyperkapnii

Příloha č. 2: Grafické vyjádření parametrů, které byly statisticky významné; porovnání skupiny trénujících osob s kontrolní skupinou

pracovní list studenta

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH

Pracovní list žáka (SŠ)

ANTROPOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

STANOVENÍ ENERGETICKÉHO VÝDEJE NEPŘÍMOU KALORIMETRIÍ

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (bakalářská)

VUT FAST, Veveří 95, budova E1, Laboratoř TZB místnost E520

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti

Pravidelnou fyzickou aktivitou ke kardiovaskulárnímu zdraví

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

Harmonické oscilátory

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Dechové techniky. Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy

Spiroergometrie ověřování fyzické připravenosti báňských záchranářů. PAVELEK Zdeněk, Ing. SZYROCKI Petr, MUDr. KARPETA Petr, MUDr.

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce)

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

Experiment P-6 TŘECÍ SÍLA

UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0

Metabolismus kyslíku v organismu

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

ABC-one studie 2010 Lokální spalování tuků

Fakulta Sportovních Studií

Testování a pohybový režim zdravotně postižených

Energie a pohyb. Bc. Denisa Staňková Bc. Markéta Vorlíčková

Zátěžové testy v pneumologii: Spiroergometrie

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová

Režim BiLevel a ventilátory 800 Series

Hodnocení stavu výživy. MUDr. Matej Pekař

Ztráty tlaku v mikrofluidních zařízeních

Rekondice a regenerace

Obecná metodika fyzioterapie Kondiční cvičení

Respirační fyzioterapie (dechová cvičení, respiratory rehabilitation) Miloš Máček, Klinika rehabilitace, FN. Motol, 2.LF, UK

VÝUKOVÉ KARTY: ŠTAFETOVÝ BĚH

Moderní trénink vytrvalosti v házené

Fyziologie práce. MUDr.Vendulka Machartová, Ph.D. Klinika pracovního lékařství

Tréninková srdeční frekvence odpovídá % maximální srdeční frekvence.

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory:

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

Doporučená pohybová aktivita po prodělání CHOPN exacerbace

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL Jilemnice

Laboratorní úloha Diluční měření průtoku

Léčba akutního astmatu

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI?

Výstupový test (step-test), Letunovova zkouška. - testy fyzické zdatnosti a reakce oběhového systému na zátěž

POLOHA: vzpřímený sed (je možná opora zad o židli), prsty jedné ruky přiloží na bradu

Pohyby se provádějí plynule, tahem bez trhání a švihu. Vedený pohyb je účinný a zabrání možnému poškození svalových vláken.

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

11. Statické a dynamické plicní objemy.

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

Zobrazování ultrazvukem

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem

Pozdíšek s.r.o. Nádražní Mohelnice

Úvod. Proč byste si měli trénovat mozek? Jak udržíte mozek zdravý? Prosté výpočty opravdu fungují! Pro koho je tato kniha určena?

Stanovení BMI a optimální energetické spotřeby CAL

pracovní list studenta

Transkript:

Témata a kontrolní otázky pro praktická cvičení ze zátěžové fyziologie Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc., MUDr. Kryštof Slabý, Jan Pokorný Téma č. 1 Stanovení klidového energetického výdeje nepřímou kalorimetrií Po 30 minutové přípravě (klidné čtení vsedě) měřte za pomocí masky výměnu dýchacích plynů a respirační výměnný koeficient na analyzátoru výměny dýchacích plynů. Z tabulek najděte přepočítací koeficient pro nepřímou kalorimetrii a stanovte klidový energetický výdej za 24 hodin, porovnejte, zda souhlasí s tabelárním energetickým výdejem za 24 hodin. a) O čem vypovídá na konci měřené půlhodiny velikost respiračního koeficientu? b) Proč je u naprosté většiny lidí respirační výměnný poměr na začátku podstatně zvýšený a pak postupně klesá? c) Jaký to má následek v oblasti acidobazické rovnováhy a čím to bývá následně vykompenzováno? Téma č. 2 Energetický výdej při psychickém stresu Požádejte na konci klidového měření dobrovolníka, aby řešil z hlavy předložené příklady z velké násobilky (nebo vymyslete libovolnou etickou metodu jak jej psychicky stresovat).

Úloha 2a) Sledujte, o kolik zvýší energetický výdej a tepovou frekvenci. Úloha 2b) Odhadněte, jak rychlá chůze je ekvivalentní stejnému zvýšení energetického výdeje jako vámi dosažený psychický stres Úloha 2c) Porovnejte rozdíl energetického výdeje v klidném režimu a v režimu psychický stres a vyjádřete tento rozdíl v množství potravin, které může dotyčná osoba sníst navíc v den, kdy má takový stres 12 hodin z 24 (ekvivalent intenzivního učení na zkoušku) a) Nakolik považujete takový příklad za ekvivalentní opravdovému dni přípravy na zkoušku? b) Nakolik považujete počítání velké násobilky ekvivalentní za reálný psychický stres? Jak byste to dokázali porovnat přesněji než odhadem? Téma č. 3 Závislost klidového energetického výdeje na tělesném složení Pomocí impedančního měření (Bodystat) stanovte procento tuku málo štíhlého dobrovolníka a nejštíhlejšího dobrovolníka za skupiny. Stejným postupem jako v bodě 1 porovnejte, zda mají stejný klidový energetický výdej na kilogram za 24 hodin. a) U koho z nich očekáváte vyšší energetický výdej na kilogram hmotnosti (vezměte v potaz i pohlaví a věk)? b) Na jakém principu měří množství tuku bioimpedanční metoda?

c) Vyjmenujte takové skupiny patofyziologických příčin, které by mohly vést k vyššímu energetickému výdeji v klidu. d) Se kterém parametrem stanovovaným při hodnocení tělesného složení nejlépe koreluje klidový energetický výdej? Téma č. 4 Závislost klidového energetického výdeje na trénovanosti Anamnesticky odhadněte málo a hodně vytrvalostně zdatného dobrovolníka nebo použijte výsledky měření vytrvalostní zdatnosti získané při jiném praktiku. Porovnejte jejich spotřeby kyslíku (vyjádřené relativně k tělesné hmotnosti) v klidu a na intenzitě 1 W/kg při bicyklové ergometrii v rovnovážném stavu. a) Jak dlouho se mají před touto zátěží rozcvičovat? b) Jak dlouho musíte probandy zatěžovat, aby dosáhli rovnovážného stavu? c) Po jak dlouhou dobu budete měřit analyzátorem dech od dechu jejich výměnu dýchacích plynů poté, co dosáhnou rovnovážného stavu? d) Očekáváte podstatný (více než desetiprocentní) rozdíl spotřeby kyslíku mezi zdatným a nezdatným? e) Pokud byste měřili s maskou dostatečně dlouho (20 minut v klidu a 20 minut v zátěži), aby se zdatný proband adaptoval na masku a přestal hyperventilovat, bude mít proband jiné RQ než měl v klidu? Pokud ano jakou změnu očekáváte a proč?

Téma č. 5 Tepový kyslík jako ukazatel tepového objemu Na datech z úlohy 4 spočítejte tepový kyslík na kilogram hmotnosti (absolutní spotřebu kyslíku za minutu vydělenou hmotností a tepovou frekvencí) a) U koho očekáváte vyšší tepový kyslík - u nezdatného nebo nezdatného a proč? b) Kdybychom nezdatnému podali před testováním malé množství betablokátoru sympatiku nebo bradinu (tak, aby bez problémů dokázal rychle jít nebo pomalu běžet) co by se stalo s jeho tepovým kyslíkem na kilogram hmotnosti? c) Existují patologické stavy, které zvyšují hodnotu tepového kyslíku? Téma č. 6 Energetická náročnost volní hyperventilace Stanovte si nejprve klidový energetický výdej (s maskou, vsedě, činnost: klidné čtení). Poté asistent zjistí Vaší klidovou minutovou ventilaci a spočítá hodnotu o polovinu vyšší poté vám začne číst vaši momentální minutovou ventilaci, kterou se snažte udržet po dvě minuty o polovinu vyšší než v klidu. O kolik vám stoupl energetický výdej?

a) Jaká jsou zdravotní rizika takového experimentu, pokud bychom významně zvýšili buď procento klidové ventilace, nebo délku experimentu? b) Kdybychom tentýž experiment provedli u pacienta s CHOPN, jaký byste očekávali výsledek? Téma č. 7 Dechová práce v klidu a při zvýšeném dynamickém a statickém odporu K analyzátoru typu dech od dechu připojte podle návodu klapku pro měžení okluzních tlaků v respiračním systému (P0.1), měření provádějte pomocí náustku (ne masky). Změřte maximální statický inspirační (MIP) a exspirační tlak (MEP). Měřte okluzní (P0.1) nádechové a výdechové tlaky v průběhu 3 minut klidové ventilace vsedě. Poté na výdechové rameno připojte redukci s otvorem o průměru 5mm a měření zopakujte. Pro třetí měření odpojte redukci a hrudník vyšetřovaného oviňte elastickým pruhem pod mírným tahem, měření zopakujte. Měření lze také zopakovat při naložení elastického taku do oblasti pasu nebo na hrudník i břicho. Na konci každého z měření zaznamenejte údaj o dušnosti podle Borgovy stupnice. a) Která situace odpovídá zvýšenému statickému a která zvýšenému dynamickému odporu respiračního systému. b) Jak se mění minutová (a eventuálně alveolární) ventilace, jak se mění dechový vzor vyjádřený průměrným dechovým objemem a dechovou frekvencí? c) Jak se mění dechová práce bránice vyjádřená pomocí indexu tension-time (délka kontrakce v podobě trvání nádechu a nádechové pauzy z celkové času dechového cyklu

násobená okluzním tlakem při nádechu vyjádřeném jako procento maximálního inspiračního tlaku)? d) Očekáváte rozdíl mezi muži a ženami (případně jaký) při naložení elastického tahu na hrudník a na břicho? Téma č. 8 Energetická náročnost kontinuální statické zátěže třetinou maximální volní kontrakce Stručný návod: zaučte probanda pracovat s ručním dynamometrem (handgripem), změřte jeho maximální volní kontrakci. Změřte a zaznamenejte jeho klidový pulz snímaný napojením pulzního oxymetru na ukazováček nepracující ruky. Po desetiminutovém měření klidové spotřeby kyslíku vyzvěte probanda ke kontrakci jednou třetinou maxima s tím, že vám dá pokynem hlavou vědět, až bude na hranici vyčerpání stisku handgripu (uvidíte svalový třes kontrahovaných svalů předloktí). Zaznamenejte čas ukončení kontrakce. Stanovte pro tento okamžik tepovou frekvenci a vzestup spotřeby kyslíku proti klidu. a) Jak velké dynamické zátěži v rovnovážném stavu je ekvivalentní energetický výdej v okamžiku těsně před ukončením stisku handgripu (maximální únavy z kontinuální statické zátěže flexorů ruky)? b) Pomalým kontinuálně zvyšovaným protokolem na bicykovém ergometru stanovte energetický výdej v okamžiku, kdy budete mít stejnou tepovou frekvenci, jakou jste měli v okamžiku těsně před ukončením stisku handgripu. Budete v tu chvíli mít také stejnou spotřebu kyslíku jako na konci statické zátěže (s rozdílem do deseti procent)?

Téma č. 9 Energetický výdej při použití berlí a jiných pomůcek Stanovte spotřebu kyslíku a tepovou frekvenci v klidu po 5 minutách, na konci úseku chůze 200m spontánně zvolenou pokud možno konstantní rychlostí po hladkém vodorovném povrchu, a to bez pomůcek co nejrychleji, komfortní rychlostí za pomoci předloketních a podpažních holí a při jízdě na vozíku. a) Při které situaci očekáváte nejvyšší spotřebu kyslíku a tepovou frekvenci? b) Co je to oxygen cost a physiological cost index a jak se tyto parametry liší při jednotlivých situacích?