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Les limites à la VO 2 max Guido Ferretti Département des Neurosciences Fondamentales Université de Genève et Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologie.

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1 Les limites à la VO 2 max Guido Ferretti Département des Neurosciences Fondamentales Université de Genève et Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologie Università di Brescia

2 La relation linéaire entre consommation doxygène et puissance atteint un plateau, indicatif de lexistence dune limitation

3 Que limite la consommation maximale doxygène? CONCLUSION GENERALE La consommation maximale doxygène est limitée par la capacité du système cardiovasculaire de transporter loxygène

4 Le doping du sang, agissant spécifiquement sur le système de transport de loxygène, augmente VO 2 max et Qmax

5 Que limite la consommation maximale doxygène? CONCLUSION ALTERNATIVE La consommation maximale doxygène est limitée par la capacité des fibres musculaires dutiliser loxygène

6 La cascade de loxygène appliquée à lexercice maximal From Taylor e Weibel, Respir. Physiol. 44, 1-10, 1981

7

8 Dans un système linéaire, la fraction de limitation du débit imposée par une résistance donnée est égale au rapport entre la résistance en question et la résistance totale

9 FQ = 0.70 au lieu de 0.50 Les predictions basées sur un système linéaire ne marchent pas Le système nest pas linéaire Respir. Physiol. 80: 113, 1990

10 Le comportement non-linéaire du système respiratoire est dû à la forme sigmoïdale de la courbe de dissociation de lhémoglobine From di Prampero et Ferretti, Respir. Physiol. 80: 113, 1990

11 Conséquence: La chute de la consommation maximale doxygène en altitude est non-linéaire

12 CONJECTURE Le comportement non-linéaire du système respiratoire est dû à la forme sigmoïdale de la courbe de dissociation de lhémoglobine La chute de VO 2 max en altitude est non-linéaire parce que le système respiratoire est non-linéaire La courbe décrivant la chute de VO 2 max en hypoxie est une image miroir de la courbe de dissociation de lhémoglobine CONSEQUENCE EXPERIMENTALE VO 2 max en altitude diminue plus chez les athlètes que chez les non-athlètes, car à leffort maximal ceux là, contrairement à ceux ci, sont déjà hypoxhémiques à niveau de mer à cause de leffet Dempsey…

13 … quod erat demostrandum From Ferretti et al, J. Physiol. 498: 231, 1997

14 Reinhold Messner au sommet du Mt. Everest, Mai 1978

15 A cause des différentes caractéristiques de la chute du VO 2 max en hypoxie chez les athlètes et les non- athletes, les deux tendent à avoir le même VO 2 max au sommet du Mt. Everest… From West et al, J. Appl. Physiol. 55:688, 1983 et Ferretti et di Prampero, Respir. Physiol. 99:259, 1995

16 … ce qui expliquerait porquoi les alpinistes extrêmes ont réussi à atteindre les plus hauts sommets de la Terre sans avoir un VO 2 max élevé

17 Francesco Moser au Mexique, Janvier 1984

18 Cyclisme en altitude Dans le cas du cyclisme, la plupart du travail mécanique est fait pour vaincre la résistance de lair CONSEQUENCE Dans le cyclisme on obtient les meilleures performance en altitude quau niveau de mer En altitude, la résistance de lair diminue en proportion directe avec la pression barométrique. Le VO 2 max en altitude diminue moins que la pression barométrique, à cause de la forme de la courbe de dissociation de lhémoglobine.

19 Mais les meilleures performance sur lheure doivent tenir compte de leffet Dempsey…

20 CONCLUSIONS La limitation du VO 2 max est multifactoriale, où le rôle prédominant est joué par le système cardiovacsulaire (70%) Le comportement non-linéaire du système respiratoire est dû à la forme de la courbe de dissociation de lhémoglobine A cause de leffet Dempsey, la diminution du VO 2 max en altitude est plus grande chez les athletes que chez les non- athlètes Il faut tenir compte de leffet Dempsey chaque fois où lon doit prédire les performance dun athlète en altitude

21 Réinterprétation dune expérience, 30 ans après From : Cerretelli, J. Appl.. Physiol. 40: , 1976

22 Réinterprétation dune expérience, 30 ans après


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