ANTROPOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Podobné dokumenty
Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž

Fyziologie sportovních disciplín

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

Fakulta Sportovních Studií

Vytrvalostní schopnosti

Dýchací křivka. Jiří Moravec. Institut biostatistiky a analýz

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

Motorické schopnosti

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI

Somatometrie, klinická antropometrie

Coaches Conference FISA 2013

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

Preskripce pohybové aktivity. MUDr. Kateřina Kapounková

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

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

HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY

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

Vytrvalostní disciplíny MUDr.Kateřina Kapounková Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu (CZ.107/2.2.00/ ) 1

Fyziologické aspekty cyklistiky

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

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce)

Maximání tepová rezerva - MTR

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

Jak si zlepšit kondici pohybem

Srovnávac. vací fyziologie. Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc

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

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

Název: Oběhová a dýchací soustava

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI?

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Reakční a adaptační změny při zatížení. Tělesná výchova s didaktikou

PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z FYZIOLOGIE ČLOVĚKA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

Hodnocení stavu výživy

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

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura

Pravidelnou fyzickou aktivitou ke kardiovaskulárnímu zdraví

(VIII.) Krevní tlak u člověka (IX.) Neinvazivní metody měření krevního tlaku

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr.

Spirometrie a vyšetření citlivosti dechového centra na hyperkapnii

Biologické signály. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Laboratorní úloha č. 8: Polykardiografie

Vliv zátěže na tepovou frekvenci

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE

STANOVENÍ ENERGETICKÉHO VÝDEJE NEPŘÍMOU KALORIMETRIÍ

Rekondice a regenerace

Praktická cvičení z lékařské biofyziky


ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ

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

Sportovní hry. MUDr.Kateřina Kapounková. Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu (CZ.107/2.2.00/ ) 1

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

STANOVENÍ ENERGETICKÉHO VÝDEJE NEPŘÍMOU KALORIMETRIÍ

LABORATORNÍ PRÁCE 4. Fylogeneze dýchací soustavy Analýza vlastní dýchací soustavy

E-LEARNING. systémy: Moodle, Eden, Edoceo, též na UJEP:

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

Měření rozměrů těla. Díl 4.

Krevní tlak - TK. Krevní tlak Krevní tlak. Lze jej charakterizovat 2 základními hodnotami: a. (minimální hodnota). mmhg (torrů).

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Matematický model funkce aorty

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.)

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu

Sexuální diferenciace

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

Hodnocení stavu výživy. MUDr. Matej Pekař

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ

(VII.) Palpační vyšetření tepu

Vojenské rozhledy 4/2010

edí organismu tj. reakci. teplo, chlad, vysokohorské prostřed

13. PŘEDNÁŠKA 24. května 2018

Témata a kontrolní otázky pro praktická cvičení ze zátěžové fyziologie

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Sportvital Diagnostický program pro děti d

Energetický výdej Jednotky Muži Ženy Sm nový pr m rný MJ 6,8 4,5 Sm nový p ípustný MJ 8 5,4 Ro ní MJ Minutový p ípustný kj.min -1.

Polykardiografie. Cíle. Pulsní pletysmografie měří optickou transparentnost/odrazivost, která se mění se změnou pulzního tlaku v cévkách měkkých tkání

Marek Cahel Školení T3 - Vracov,

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění

Zátěžové testy v pneumologii: Spiroergometrie

Elektronický systém a programové vybavení pro detekci a optimalizaci pulzů kardiostimulátoru

Proč rehabilitace osob vyššího věku?

% Max. Hodnota. V'O2/kg ml/min/kg V'O2/HR ml

Zdravověda a první pomoc se zaměřením na lakros

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu

Kvantová medicína ve sportu APKP Procházka s.r.o Kvantová medicina ve sportu

Lokální svalová zátěž a pracovní polohy. OVZ Fyziologie práce Hana Čechová,

Člověk a zdravý životní styl

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Příloha 2. Informovaný souhlas účastníka výzkumu

Tréninková srdeční frekvence odpovídá % maximální srdeční frekvence.

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE

Pozdíšek s.r.o. Nádražní Mohelnice

Název: Zdravý životní styl 1

Myologie. Soustava svalová

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_ / Dýchací soustava Dýchací soustava

MUDr.K.Kapounková. v systémovém (velkém, tělním) krevním oběhu mají tepny silnou stěnu

Pracovní list žáka (SŠ)

Jednotka měření Klidové dýchání (počet Frekvence. f dechů/min) Dechový objem V T litr (l) Minutová Ventilace

Transkript:

Protokol č. 1: Fyziologie ANTROPOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ Obor: VSTUPNÍ ÚDAJE % REFERENČNÍ HODNOTY REFERENČNÍ HODNOTA Hmotnost Výška kg cm Šířka epikondylu humeru cm Kožní řasa nad tricepsem mm Šířka zápěstí cm Kožní řasa subskapulární mm Šířka dolní epifýzy femuru cm Kožní řasa na hrudníku mm Šířka kotníku cm Kožní řasa na břiše mm Obvod paže uvolněné cm Kožní řasa suprailiakální mm Obvod paže s kontrakcí cm Kožní řasa nad bicepsem mm Obvod předloktí cm Kožní řasa na předloktí mm Obvod stehna cm Kožní řasa na stehně mm Obvod lýtka cm Kožní řasa na lýtku mm VYPOČTENÉ ÚDAJE % REFERENČNÍ HODNOTY REFERENČNÍ HODNOTA Povrch m 2 Body mass index kg/m 2 SLOŽENÍ TĚLA (MATIEGKA) Kosterní složka kg Kosterní složka % Svalová složka kg Svalová složka % Tuková složka kg Tuková složka % Zbytek kg Zbytek % SOMATOTYP (HEATH-CARTER) Endomorfie Mesomorfie Ektomorfie Množství tuku v těle pomocí bioelektrické impedance (%):...

Protokol č. 2: Fyziologie SOMATOTYP Obor:

Protokol č. 2: Fyziologie ENDOMORF-EKTOMORF EKTOMORFNÍ ENDOMORF VYROVNANÝ ENDOMORF MESOMORFNÍ ENDOMORF MESOMORF-ENDOMORF ENDOMORFNÍ MESOMORF EKTOMORFNÍ MESOMORF MESOMORF-EKTOMORF MESOMORFNÍ EKTOMORF VYROVNANÝ EKTOMORF EDOMORFNÍ EKTOMORF VYROVNANÝ SOMATOTYP VYROVNANÝ MESOMORF

Protokol č. 3: Fyziologie DYNAMOMETRIE EMG elektromyografie grafické znázornění elektrické aktivity kosterních svalů (Obrázek 1 Frequency spektrum of the EMG signal detected from the Tibialis Anterior Musile dutiny a konstant force isometric contraction at 50 % of voluntary maximum) Dynamometrie měření síly, kterou je člověk schopen působit na určité těleso (snímací část tenzometru nebo dynamometru) po určitou dobu dynamometr měří souhrnný silový efekt Druhy dynamometrů izometrické izokinetické Dynamografie výpovědní hodnata síla (N), čas (ms) Síla (N) 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Dynamometrická křivka 2050 2150 2250 2350 Čas (ms) Izometrická dynamometrie svalu zjištění maximální síly (Fmax) SÍLA FLEXORŮ PRSTŮ měření F max (N) F max /hmotnost pravá ruka levá ruka SÍLA FLEXORŮ LOKETNÍHO KLOUBU měření F max (N) F max /hmotnost SÍLA EXTENZORŮ KOLENNÍHO KLOUBU měření F max (N) F max /hmotnost

Protokol č. 4: Fyziologie ENERGETICKÝ VÝDEJ Bazální a klidový metabolismus Výpočet nál. BM podle hmotnosti, výšky a věku (podle Harrisa a Benedikta) F 1 faktor pro věk a výšku:... F 2 faktor pro hmotnost:... F 1 + F 2 =... kj * 24hod -1 (= nál. BM za 24 hodin)... kj * hod -1 Pracovní metabolismus energetický výdej za 24 hodin Výpočet (kj) = činnosti (hod) * % nál.bm * BM (kj * hod -1 ) 100 DOBA (hod) ČINNOST % NÁL.BM VÝPOČET ENERGIE (kj) Energetický výdej za 24 hod:... kj * 24hod -1

Protokol č. 5: Fyziologie MĚŘENÍ SF, VARIABILITA SF Měření srdeční frekvence Po zjištění SF max vypočtěte hodnoty dolních a horních hranic jednotlivých pásem podle tabulky. PRACOVNÍ PÁSMO SF max DOLNÍ MEZ SF max HORNÍ MEZ Pohyb pro zdraví x 0,50 = x 0,60 = Regulace hmotnosti x 0,60 = x 0.70 = Rozvoj kondice x 0.70 = x 0.80 = Zvyšování výkonnosti x 0.80 = x 0,90 = Závodní x 0,90 = x 1,00 = Vyberte pracovní pásmo, které nejlépe vyhovuje vašim schopnostem. A podle tabulky nalezněte dolní a horní mez tepové frekvence vybraného pásma. Cvičení by tedy mělo být právě tak intenzivní, aby se tepová frekvence během cvičení pohybovala v tomto rozpětí. Změny srdeční frekvence při zatížení Úloha: Záznam SF při tělesné zátěži ČAS (min) RYCHLOST BĚHU [km/hod] SRDEČNÍ FREKVENCE [tepů/min] klid 0:00 0 přípravná fáze zátěž fáze zotavení 0 0 0

Protokol č. 5: Fyziologie SF 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Čas (min) SF (t/min) KLIDOVÁ PRŮMĚRNÁ MINIMÁLNÍ MAXIMÁLNÍ HRV a EKG křivka Graf č. 1: Spektrální analýza normální variability srdeční frekvence Graf č. 2: Spektrální analýza snížené variability srdeční frekvence

MĚŘENÍ TK, MINUTOVÝ OBJEM SRDCE, EKG Protokol č. 6: Fyziologie MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU v klidu TKpulz = stk-dtk TKpulz = pulzový tlak krve stk = systolický tlak krve dtk = diastolický tlak krve TLAK (mmhg) Q& (ml) QS (ml) stk dtk TKpulz Stanovení srdečního TKpminutového ulzkobjemu QmSS( lmin1& ) stkdtk F = + k = konstanta = 200; S = povrch těla (m 2 ) SF S (m 2 ) Systolický objem srdeční QmlQmlmin1:FS = & ( ) ( ) SMĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU po zátěži Postup: 1. Po několika minutách klidového sezení změříme pozorované osobě TK. 2. Potom vyšetřovaná osoba provede 30 hlubokých dřepů s frekvencí 1 dřep za 1s. 3. Po skončení opět změříme TK a dále každou minutu až do návratu ke klidovým hodnotám (nejméně 2 min. po skončení práce). Záznam z měření: S na začátku testu ihned po zátěži 1. min. po zátěži 2. min. po zátěži 3. min. po zátěži 4. min. po zátěži 5. min. po zátěži SF TLAK (mmhg) Q& Q S stk dtk TKpulz

Protokol č. 7: Fyziologie SPIROMETRIE Ventilační hodnoty vydechovaného vzduchu FEV 1 [l] = objem vzduchu, který je člověk schopen vydechnout při usilovném výdechu za 1 s. FVC [l] = vitální kapacita plic při usilovném výdechu PEF [l/min] = maximální výdechová rychlost FER [%] = průchodnost periferních průdušek (Tiffenau index = 100 * [FEV1/FVC]) Přepočetní faktor na standardní laboratorní podmínky BTPS : 1,09 FEV 1 [l] FVC [l] PEF [l/min] FER [%] 1. měření 2. měření 3. měření * 1,09 * 1,09

Protokol č. 8: Fyziologie VÝSKOKOVÁ ERGOMETRIE tc (s) tf (s) P (W/kg) P (W/kg) = doba kontaktu s podložkou = doba letu = výkon v aktivní fázi odrazu = průměrný výkon H v (m/s) a (m/s 2 ) h/tc (cm/s) = výška výskoku = rychlost v závěrečném momentě odrazu = zrychlení v aktivní fázi odrazu = výška výskoku/doba kontaktu tc (s) tf (s) P (W/kg) P (W/kg) h (cm) v (m/s) a (m/s 2 ) h/tc (cm/s) 1 2 3 Hodnocení: NORMY MUŽI NORMY ŽENY

Protokol č. 9: Fyziologie TEST W 170 Test W 170 je stanovení výkonu, který je testovaná osoba schopna provádět při srdeční frekvenci 170 za minutu (na bicyklovém ergometru) [W]; pro interindividuální hodnocení je vhodné výkon přepočíst na kg hmotnosti [W/kg]; hodnoty nepřímo ukazují na míru adaptace především kardiovaskulárního systému na vytrvalostní výkon. ČAS (min) ZÁTĚŽ (W) SF SYSTOLICKÝ TLAK DIASTOLICKÝ TLAK 1 0 2 2 3 4 4 6 5 8 6 10 7 12 8 14 9 16 10 18 11 20 12 22 W 170 =... W 170 /kg =... SF 190 170 150 130 110 90 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 ZÁTĚŽ (W)

Protokol č. 10: Fyziologie ANP, CONCONIHO TEST Anaerobní práh ANP je metabolický přechod mezi převážně oxidačním (aerobním) a převážně neoxidačním (anaerobním) krytím energetických nároků; je to předěl mezi intenzitou zátěže bez výrazné kumulace laktátu v krvi a intenzitou zátěže s výraznou kumulací laktátu. Je vyjádřen intenzitou zátěže (výkon na ergometru, rychlost pohybu při běhu, plavání apod.) nebo příslušnými fyziologickými ukazateli (koncentrace laktátu v krvi, úbytek bazí v krvi base excess, ventilace, srdeční frekvence, dechová frekvence, příjem kyslíku, stupeň subjektivního pociťování zátěže atd.) Cirkulační práh neinvazivní stanovení ANP Conconiho testem Práh je stanoven jako intenzita zatížení (a odpovídající srdeční frekvence atd.) v momentu odklonu srdeční frekvence od přímky, která je proložena střední částí závislosti SF na intenzitě zatížení. RYCHLOST BĚHU [km/hod] SRDEČNÍ FREKVENCE [tepů/min] RYCHLOST BĚHU [km/hod] SRDEČNÍ FREKVENCE [tepů/min] 7 16 8 17 9 18 10 19 11 20 12 21 13 22 14 23 15 24 SF 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 RYCHLOST (km/h)

Protokol č. 11: Fyziologie SPIROERGOMETRIE Spiroergometrie je funkční vyšetření v laboratoři při tělesném zatěžování, které je možné charakterizovat ve fyzikálních jednotkách a na základě tohoto určovat výkon (ve watech, km/hod), při monitorování změn v organismu. ANP se nachází na...% z VO 2 max, VO 2 max =...ml/min/kg ČAS [min] ZÁTĚŽ SF [tepů/min] DF [dechů/min] V E [l/min] VO 2 [ml/min/kg] 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Max. hodnoty

Protokol č. 11: Fyziologie V E [l/min] 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ČAS [min]