Fatiga del sistema nervioso mediante umbrales Flicker Fusion después de realizar un test de fuerza máxima en Squat

  1. Clemente Suárez, Vicente Javier
  2. Huerta, Carlos
  3. Suárez, Daniel
Revista:
RED: Revista de entrenamiento deportivo = Journal of Sports Training

ISSN: 1133-0619

Año de publicación: 2011

Tomo: 25

Número: 3

Páginas: 5-9

Tipo: Artículo

Otras publicaciones en: RED: Revista de entrenamiento deportivo = Journal of Sports Training

Resumen

La investigación de la fatiga del sistema nervioso central (SNC) mediante los Umbrales Flicker Fusion (UFF) en actividad física se ha centrado principalmente en ejercicios de resistencia (Davranche y Audifren, 2004; Gibson & Noakes, 2004; Presland et al, 2005) y no se ha realizado ningún trabajo con ejercicios de fuerza. El presente estudio pretende estudiar los cambios en los umbrales Flicker Fusión después de realizar un test de fuerza máxima en Squat. La muestra la componen 17 sujetos (11 hombres y 6 mujeres) físicamente activos (66,0±9.3 kg, 21.9±4,1 años, 170.9±8,7 cm). Previo al test y al finalizar la última repetición se realizaron las mediciones de los UFF, cada sujeto realizó el test de UFF en tres ocasiones. Los resultados muestran cómo los UFF aumentan después de la prueba aunque no significativamente. Con estos resultados podemos concluir que un test de fuerza máxima en Squat aumenta la activación cortical y no genera fatiga en el Sistema Nervioso Central medida con el sistema Flicker Fusion.

Referencias bibliográficas

  • 1. Audiffren, M., Tomporowski, P., Zagrodnik, J. (2009). Acute aerobic exercise and information processing: Modulation of executive control in a Random Number Generation task. Acta Psychologica; 132 (1): 85-95
  • 2. Bobon, D.P., Lecoq, A., von Frenckell, R., Mormont, I., Lavergne, G., Lottin, T. (1982). La fréquence critique de fusion visuelle en psychopathologie et en psychopharmacologie. Acta Psychiatrica Belgica; 82, 7-112
  • 3. Clemente, V., Martínez, R. (2010). Fatiga del sistema nervioso mediante umbrales Flicker Fusion después de una prueba de ultraresistencia por relevos de 200 km. Cultura Ciencia y Deporte; 13(5): 33-38.
  • 4. Clemente, V., Martínez, A., Muñoz, V., González, J. (2010). Fatiga del sistema nervioso después de una prueba incremental de consumo máximo de oxígeno. Archivos de Medicina del Deporte; XXVII.137: 107-118.
  • 5. Davranche, K. y Audiffren, M. (2004). Facilitating effects of exercise on information processing. 22: 419-428.
  • 6. Davranche, K., Burle, B., Audiffren, M., Hasbroucq, T. (2005). Information processing during physical exercise: a chronometric and electromyographic study. Experimental Brain Research; 165: 532-540.
  • 7. Davranche, K., Pichon, A. (2005). Critical Flicker Frequency Threshold Increment after an exhausting exercise. Journal of Sport & Exercise Psychology; 27: 515-520.
  • 8. Dustman, R, Emmerson, R., Ruhling, R. Shearer, D., Steinhaus, L., Johnson, S., Bonekat, H., Shigeoka, J. (1990). Age and fitness effects on EEG, RPEs, visual sensitivity, and cognition. Neurobiology of Aging; 11: 193-200.
  • 9. Dustman, R., Ruhling, R., Russell, E., Shearer, S., Bonekat, H., Shigeoka, J., Wood, J., Bradfor, D. (1984). Aerobic Exercise training and improved neuropsychological function of older individuals. Neurobiology of Aging; 5: 35-42.
  • 10. Ghozlan, A., Widlöcher, D. (1993). Ascending-descending threshold difference and internal subjective judgment in CFF measurements of depressed patients before and after clinical improvement. Perceptual & Motor Skills; 77: 435-439.
  • 11. Godefroy, D., Rousseu, C., Vercruyssen, F., Cremieux, J., & Brisswalter, J. (2002). Influence of physical exercise on perceptual response in aerobically trained subjects. Perceptual and Motor Skills; 94: 68-70.
  • 12. Grego, F., Vallier, J., Collardeau, M., Rousseu, C., Cremieux, J., Brisswalter, J. (2005). Influence of exercise duration and hydration status on cognitive funtion during prolonged cycling exercise. Internacional Journal of Sports Medicine; 26(1): 27-33.
  • 13. Herskovic J., Kietzman, M., Sutton, S. (1986). Visual flicker in depression: response criteria, confidence ratings and response times. Psychological Medicine; 16:187-197.
  • 14. Ito, S., Kanbayashi, T., Takemura, T., Kondo, H., Inomata, S., Szilagyi, G., Shimizu, T., Nishino, S. (2007). 2007). Acute effects of zolpidem on daytime alertness, psychomotor and physical performance. Neuroscience Research; 59(3): 309-313.
  • 15. Lambourne, K., Tomporowski, P. (2010). The effect of exerciseinduced arousal on cognitive task performance: A metaregression analysis. Brain Research; doi:10.1016/j.brainres. 2010.03.091
  • 16. Li, Z., Jiao, K., Chen, M., Wang, C. (2004). Reducing the effects of driving fatigue with magnitopuncture stimulation. Analysis and Prevention; 36: 501-505.
  • 17. Presland, J., Dowson, S., Cairns, S. (2005). Changes of motor drive, cortical arousal and perceived exertion following prolonged cycling to exhaustion. European Journal Applied Physiology; 95: 42-51.
  • 18. Simonson, E., Brožek, J. (1952). Flicker fusion frequency: background and applications. Physiological Reviews; 32: 349–378
  • 19. Tomporowski, P. (2003). Effects of acute bouts of exercise on cognition. Acta Psychologica; 112: 297-324.