Klin Padiatr 1984; 196(1): 1-8
DOI: 10.1055/s-2007-1025564
ORIGINALARBEITEN

© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

Einfluß des Sports auf die Entwicklung von 10-11jährigen Knaben - I. Körperzusammensetzung, anthropometrische Parameter und Kreatininausscheidung

Effect of Physical Training on 10-11-year-old boys - I. Body Composition, Anthropometry; Urinary Creatinine ExcretionF.  Haschke1 , C.  Popow1 , E.  Schuster2 , P.  Haber3 , H. P. Salzer1
  • 1Univ.-Kinderklinik Wien
  • 2Institut für Medizin. Computerwissenschaften der Univ. Wien
  • 3II. Medizinische Univ.-Klinik Wien
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Publication Date:
13 March 2008 (online)

Abstract

We compared body composition (measured by total-body-water determination), skinfolds, body circumferences and diameters and the muscle arm area of 10 to 11-year-old boys (n = 21) at the beginning and the end of a 9-months training period (track-and field athletics) with data obtained in 12 control subjects of corresponding ages. Urinary creatinine excretion was measured as a parameter of muscle mass at the end of the training period.

Boys engaged in training gained (x: + 2,6 kg) significantly less (p <0,05) weight than controls (x: + 3,9 kg). Fat-free mass (FFM) as percentage of weight significantly increased in boys engaged in training (x: + 1,8%; p <0,005) at the expense of fat whereas in controls (x: + 0,6%; p: n.s.) there was no significant change. Decreasing skinfold thickness in boys engaged in training indicated reduction of subcutanous fat. In controls, subcutaneous fat increased at the trunk and decreased at the periphery. Regression analysis indicated that changes of triceps skinfold thickness did not reflect changes in body fat content (r = 0,30; p: n.s.). A significant relation was established between changes of the subcapular skinfold thickness (r = 0,46; p <0,005) and of the sum of 5 skinfolds on the one hand (r = 0,51; p < 0,005) and the changes of body fat content on the other hand. High standard deviations from the regression lines, however, indicated that accurate prediction of changes in body fat content was not possible in an individual subject.

In boys engaged in training the arm muscle area (+ 15%) increased relatively more than FFM (+ 10%), whereas in controls the relative increase of muscle arm area (+ 10%) and FFM (+ 12%) was similar. Urinary creatinine excretion, however, indicated no differences in muscle mass between the two groups at the end of the training period. Regression analysis showed that the arm muscle area was significantly related to urinary creatinine excretion (r = 0,56; p <0,005) and to FFM (r = 0,62; p <0,0001). In addition, urinary creatinine excretion was related to FFM (r = 0,54; p <0,005). Therefore arm muscle area is a valid and simple anthropometric parameter for the estimation of muscle mass.

Zusammenfassung

Bei 10-11jährigen Knaben (n = 21) wurden am Beginn und am Ende eines 9 monatigen Leich tathletiktrainings die Körperzusammensetzung (durch Gesamtkörperwassermessung), Hautfettfalten, Körperdurchmesser und Umfänge sowie die Oberarmmuskelfläche gemessen und die Werte mit denen altersentsprechender Kontrollen (n =12) verglichen. Zudem wurde am Ende der Trainingsperiode die Kreatininausscheidung als Parameter für die Muskelmasse verglichen.

Die Sportler (x: +2,6 kg) nahmen signifikant weniger (p<0,05) an Gewicht zu als die Kontrollen (x: + 3,9 kg). Der Anteil der fettfreien Körpermasse (FFM) am Körpergewicht nahm bei den Sportlern auf Kosten des Fettanteils signifikant zu (x: + 1,8%;p <0,05) bei den Kontrollen war die Veränderung minimal (x: + 0,6%; p = n.s.). Die Veränderungen der Hautfettfalten wiesen bei den Sportlern auf eine Abnahme des subkutanen Fettes hin, bei den Kontrollen nahm das Subkutanfett an den Extremitäten ab, am Stamm aber etwas zu. Die Veränderung der Trizepshautfalte korrelierte nicht mit der Veränderung des Fettgehaltes im Körper (r = 0,30; p = n.s.). Veränderungen der subskapulären Hautfettfalte (r = 0,46; p <0,005) und der Summe von.5 Hautfalten (r = 0,51; p <0,005) korrelierten zwar mit der Veränderung des Fettgehaltes, die Standardabweichungen von den Regressionsgeraden waren jedoch groß, so daß eine präzise Voraussage der Veränderung des Fettgehaltes beim einzelnen Individuum unmöglich war.

Die Oberarmmuskelfläche (+ 15%) nahm bei den Sportlern prozentuell stärker zu als die FFM (+ 10%), während die Zunahme bei den Kontrollen (+ 10%) etwa der Zunahme der FFM (+ 12%) entsprach. Die Kreatininausscheidung am Ende der Trainingsperiode zeigte allerdings keine signifikanten Unterschiede in der Muskelmasse zwischen den beiden Gruppen auf. Die Oberarmmuskelfläche stand in signifikanter Beziehung zur Kreatininausscheidung (r = 0,56; p <0,005) und zur FFM (r = 0,62; p <0,0001). Die Beziehung der Kreatininausscheidung zur FFM war ebenfalls signifikant (r = 0,54; p <0,005). Die Oberarmmuskelfläche erwies sich somit als einfach zu erhebender anthropometrischer Parameter für die Schätzung der Muskelmasse der Kreatininausscheidung ebenbürtig.

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