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DOI: 10.1055/s-0030-1253675
© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York
Trainingsempfehlung auf Basis der Belastungsintensität bei absolut maximaler Fettverbrennung
Training recommendations for exercise intensity with regard to maximal fat oxidationPublication History
eingereicht: 17.9.2009
akzeptiert: 4.2.2010
Publication Date:
27 April 2010 (online)

Zusammenfassung
Hintergrund und Fragestellung: Die Trainingsintensität bei maximaler Fettverbrennung ist individuell verschieden. Ziel dieser Studie war es, aus einem Laktat-Laufband-Stufentest eine Trainingsempfehlung bei maximaler Fettverbrennung (Fatmax) abzuleiten. Dafür wurden ergospirometrisch korrespondierende Belastungsintensitäten auf der Basis von Herzfrequenzen verglichen.
Methode: 9 Frauen und 11 Männer im Alter von 31 bis 49 Jahren absolvierten jeweils zwei Laufbandtests. Im ergospirometrischen Test, bei dem mittels Atemgasanalyse die Trainingsintensität bei Fatmax bestimmt wurde, erfolgte eine 30minütige Einlaufphase mit anschließendem stufenweisen Anstieg der Geschwindigkeit über jeweils 3 min. In maximal dreiwöchigem Abstand folgte ein standardisierter („klassischer”) Laktattest mit 5minütigen Stufen.
Ergebnisse: Bei Fatmax erreichten die Probanden eine mediane Herzfrequenz von 138 bpm. Bei einer Laktatkonzentration von 2 mmol/l, die als Referenz für die abzuleitende Trainingsempfehlung betrachtet wird, lag die Herzfrequenz im Median bei 153 bpm (p < 0,001). Dagegen unterschied sich die Herzfrequenz, die beim ersten Laktatanstieg ermittelt wurde, mit einem Median von 134 bpm nicht signifikant von derjenigen bei Fatmax. Der mediane Herzfrequenzbereich, in dem die Probanden einen Fettumsatz > 90 % von Fatmax erreichten, betrug 125 – 151 bpm.
Folgerung: Die Herzfrequenz bei Fatmax entspricht im Laktattest näherungsweise der Herzfrequenz beim ersten Laktatanstieg oder einer um 15 bpm reduzierten Herzfrequenz bei einer Laktatkonzentration von 2 mmol/l. Für Breitensportler, die einen möglichst hohen Fettumsatz erreichen möchten, kann die Trainingsempfehlung auf diesem Niveau basieren.
Training recommendations for exercise intensity with regard to maximal fat oxidation
Background and objective : Training intensity at maximal fat oxidation differs among individuals. The aim of this study was to investigate whether a training recommendation according to a person’s maximal fat oxidation rate [fat(max)] can be based on a lactate treadmill test and its resulting lactate concentration and heart rate profiles.
Methods: Nine women and eleven men aged 31 – 49 years performed an ergospirometric and a standard lactate treadmill test. In the first test fat(max) was assessed by accustoming for 30 min at very low speed and then pace rising by three-minute stages. The standard lactate treadmill test was passed one to three weeks afterwards with stage increases every 5 min.
Results: When fat(max) was reached the probands had a median heart rate of 138 bpm. There was a significant difference (p < 0,001) from the heart rate at a lactate concentration of 2 mmol/l in the second test (median 153 bpm), serving as a reference for training recommendation. However, the median heart rate at fat(max) did not differ significantly from the value at first lactate rise (median 134 bpm). The heart rate interval at fat oxidation of more than 90 % of fat(max) ranged from a median of 125 to 151 bpm.
Conclusion: A suitable approximation of a heart rate near fat(max), as a surrogate for the lactate test, seems to be the heart rate at first lactate rise or the heart rate corresponding to a lactate level of 2 mmol/l minus 15 bpm.
Schlüsselwörter
maximale Fettverbrennung - Fatmax - Laufbandtest - Ergospirometrie - Laktattest
Keywords
maximum fat oxidation - Fatmax - treadmill test - ergospirometry - lactate test
Literatur
- 1
Achten J, Gleeson M, Jeukendrup A E.
Determination of the exercise intensity
that elicits maximal fat oxidation.
Med Sci Sports Exerc.
2002;
34
92-97
MissingFormLabel
- 2
Achten J, Jeukendrup A E.
Maximal fat
oxidation during exercise in trained men.
Int J Sports
Med.
2003;
24
603-608
MissingFormLabel
- 3
Achten J, Venables M C, Jeukendrup A E.
Fat oxidation rates are higher during running
compared with cycling over a wide range of intensities.
Metabolism.
2003;
52
747-752
MissingFormLabel
- 4
Achten J, Jeukendrup A E.
Relation between
plasma lactate concentration and fat oxidation rates over a wide
range of exercise intensities.
Int J Sports Med.
2004;
25
32-37
MissingFormLabel
- 5
Bircher S, Knechtle B, Knecht H.
Is the intensity of the highest fat oxidation at the lactate
concentration of 2 mmol L-1? A comparison of two different
exercise protocols.
Eur J Clin Invest.
2005;
35
491-498
MissingFormLabel
- 6
Chuang M L, Ting H, Otsuka T. et
al .
Muscle deoxygenation as related to work rate.
Med Sci Sports Exerc.
2002;
34
1614-1623
MissingFormLabel
- 7
Di Prampero P E.
The energy cost of human locomotion on land and in water.
Int J Sports Med.
1986;
7
55-72
MissingFormLabel
- 8 Dickhuth H -H, Huonker M, Münzel T, Drexler H, Berg A, Keul J. Individual anaerobic threshold
for evaluation of competitive athletes and patients with left ventricular
dysfunctions. In: Bachl N, Graham T, Löllgen H Advances in Ergometry. Springer. Berlin; 1991
MissingFormLabel
- 9
Goodpaster B H, Katsiaras A, Kelley D E.
Enhanced fat oxidation through physical activity is associated
with improvements in insulin sensitivity in obesity.
Diabetes.
2003;
52
2191-2197
MissingFormLabel
- 10
Horber F F, Kohler S A, Lippuner K, Jaeger P.
Effect of regular physical
training on age-associated alteration of body composition in men.
Eur J Clin Invest.
1996;
26
279-285
MissingFormLabel
- 11
Hurley B F, Nemeth P M, Martin III W H, Hagberg J M, Dalsky G P, Holloszy J O.
Muscle triglyceride utilization during exercise:
effect of training.
J Appl Physiol.
1986;
60
562-567
MissingFormLabel
- 12
Jeukendrup A E.
Fettverbrennung und körperliche Aktivität.
Dtsch Z Sportmed.
2005;
56
337-338
MissingFormLabel
- 13
Kelley D E, Goodpaster B H.
Skeletal
muscle triglyceride. An aspect of regional adiposity and insulin
resistance.
Diabetes Care.
2001;
24
933-941
MissingFormLabel
- 14
Kindermann W, Simon G, Keul J.
The significance of the aerobic-anaerobic transition fort the
determination of work load intensities during endurance training.
Eur J Appl Physiol.
1979;
42
25-34
MissingFormLabel
- 15
Lakka T A, Laaksonen D E.
Physical
activity in prevention and treatment of the metabolic syndrome.
Appl Physiol Nutr Metab.
2007;
32
76-88
MissingFormLabel
- 16
Martin W HIII.
Effect of endurance training on fatty acid metabolism during
whole body exercise.
Med Sci Sports Exerc.
1997;
29
635-639
MissingFormLabel
- 17
Meyer T, Folz C, Kindermann W.
Die Reproduzierbarkeit von FATmax.
Dtsch Z Sportmed.
2007;
58
201
MissingFormLabel
- 18 Neumann G. Ernährung im Sport. Aachen: Meyer
und Meyer; 2003
MissingFormLabel
- 19
Petersen K F, Befroy D, Dufour S. et al .
Mitochondrial dysfunction in the elderly:
possible role in insulin resistance.
Science.
2003;
300
1140-1142
MissingFormLabel
- 20
Rimbert V, Boirie Y, Bedu M, Hocquette J F, Ritz P, Morio B.
Muscle fat oxidative capacity
is not impaired by age but by physical inactivity: association with
insulin sensitivity.
FASEB J.
2004;
18
737-739
MissingFormLabel
- 21
Romijn J A, Coyle E F, Sidossis L S. et al .
Regulation of endogenous
fat and carbohydrate metabolism in relation to exercise intensity
and duration.
Am J Physiol.
1993;
265
380-391
MissingFormLabel
- 22 Takala J, Meriläinen P. Handbook
of Gas Exchange and Indirect Calorymetry. Helsinki: Datex Intrumentarium Corp; 1989
MissingFormLabel
- 23
Van Aggel-Leijssen D P, Saris W H, Wagenmakers A JM, Senden J M, Van Baak M A.
The effect
of exercise training at different intensities on fat metabolism
of obese men.
J Appl Physiol.
2002;
92
1300-1309
MissingFormLabel
- 24
Venables M C, Achten J, Jeukendrup A E.
Determinants of fat oxidation during exercise in healthy men
and women: a cross-sectional study.
J Appl Physiol.
2005;
98
160-167
MissingFormLabel
- 25
Zinner J, Pansold B, Buckwitz R.
Computergestützte Auswertung von Stufentests in der
Leistungsdiagnostik.
Leistungssport.
1993;
2
21-26
MissingFormLabel
- 26
Zurlo F, Lillioja S, Esposito-Del P uente
A. et al .
Low ratio of fat to carbohydrate
oxidation as predictor of weight gain: study of 24-h RQ.
Am
J Physiol.
1990;
259
650-657
MissingFormLabel
- 27
Zwingenberger S, Krummenauer F, Fabian K.
Quantifizierung der Zeitabhängigkeit des Fettstoffwechsels
innerhalb einer Laufbandergometrie.
Dtsch Z Sportmed.
2007;
58
275
MissingFormLabel
Dr. med. Stefan Zwingenberger
Klinik und Poliklinik für Orthopädie,
Bereich Rehabilitations- und Sportmedizin, Universitätsklinikum Carl
Gustav Carus, Technische Universität Dresden
Fetscherstr. 74
01307 Dresden
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