Artículo: El método HST y FAQs
Publicado: 03 Nov 2012 15:27
Bueno chicos, hace bastante tiempo me dediqué a traducir varios apartados de las FAQs de HST (Entrenamiento específico de hipertrofia) así que si alguien tiene un largo rato para leer y le interesa el tema, aquí lo tiene, aunque ya aviso que el texto es bastante científico y en ocasiones no es fácil de entender. En primer lugar os dejo el resumen del método, y después incluyo algunas de las FAQs que traduje:
HST (Entrenamiento Específico de Hipetrofia)
El método HST fue creado por Brian Haycock, un fisiólogo. No un preparador físico o fisicoculturista (y esto no lo digo para menospreciar a alguien, sino para mostrar hacia donde apunta HST).
Brian Haycock en base a las ultimas investigaciones sobre hipertrofia de las células musculares crea HST. Ahora ustedes me diran cuales son esas investigaciones y que dicen, bueno los distintos científicos que investigan el crecimiento de las células musculares hoy en día parecen coincidir en que la causa de la hipertrofia es el daño muscular. Ahora voy a explicar como sucede esto:
Cuando uno entrena con cargas pesadas la tensión mecánica sobre el tejido produce microlesiones en las estructuras proteicas. El efecto o resultado de este daño celular son la producción y liberación de factores de crecimiento que actúan sobre la propia célula dañada reparádonla y produciendo un aumento del tejido muscular
O sea que el tejido del músculo debe sufrir la tensión mecánica para empezar los pasos bioquímicos necesarios para el crecimiento adaptable. Esta tensión sobre el tejido inducida por la carga lleva al microtrauma del sarcolema. Este daño se caracteriza por la ruptura miofibrilar, la discontinuidad de sarcómeros y un aumento en la porosidad, o permeabilidad, del sarcolema. El efecto o resultado de este daño celular son la producción, y liberación de factores de crecimiento (IGF, FGF y TGF-Beta) que actúan recíprocamente con la propia célula dañada y también de manera muy importante con las células satélite (células del satélite sirven para asistir el crecimiento postnatal y a la regeneración en el músculo esquelético adulto).
En resumen, el ejercicio de resistencia con carga y volumen suficiente causa el microtrauma del sarcolema que aumenta la liberación y producción de factores de crecimiento (IGF, FGF y TGF-Beta). Esto se hace a través de la permeabilidad aumentada de la membrana celular herida que permite que factores de crecimiento solubles se filtren dentro del espacio intracelular. Entonces los factores de crecimiento van a incrementar el número o "proliferación" de células satélites. Esto se hace a través de la interacción con factores de crecimiento receptores en la superficie de esas células. Esos factores de crecimiento van a inducir a la conversión o "diferenciación" de estas células sin diferenciarse en células que expresan el ADN del origen del músculo. Una vez que estas células satélite han experimentado la diferenciación pueden fusionarse a las células musculares existentes. Esta fusión permite a la célula satélite donar el mionucleo esencial a la célula muscular herida o en vías de desarrollo. El efecto de aumentar el número de núcleos dentro de una célula permite el incremento de la síntesis de proteínas y finalmente la hipertrofia.
Parece complicado bueno, para hacerlo simple. Cuando se entrena con pesas se producen microlesiones a nivel celular, y en el proceso de reparación reconstrucción se produce la hipertrofia.
Bueno, los científicos también descubrieron que después de una sesión de ejercicio con cargas pesadas el daño muscular se veía notablemente reducido en los posteriores ataques. Hay también un aumento en la ecointensidad del tejido cuando es visto a través de la imagen de ultrasonido. (Nosaka,1995) El aumento de la ecointensidad es debido al hecho que el tejido conectivo fibroso es mucho más denso que el tejido muscular. Este efecto protector del ataque inicial puede estar presente tan pronto como en 48 horas después del primer ataque.
Esta adaptación que no es mas que un aumento de tejido conectivo que reduce la tensión trasmitida sobre las células musculares, los científicos lo nombraron Repeated Bout Effect - RBE (Efecto al Ataque Repetido) o Rapid Training Effect - RTE (Efecto Rápido al Entrenamiento) y es la forma que tiene el cuerpo para adaptarse a esta agresión.
Cuando esto pasa significa que nos encontramos con un estancamiento en nuestro entrenamiento y el crecimiento se detendrá.
La única forma de volver a crecer una vez que el músculo ha crecido y se ha vuelto más resistente al microtrauma es aumentar la fuerza del estimulo levantando cargas más pesadas, o intentar que el músculo se vuelva más sensible a pesos livianos (aqui es donde entra el desacostumbramiento a las cargas, que es una de las bases mas importantes de HST)
Bueno en base a todas estas investigaciones se creo HST. Como funciona HST bueno, esto va para largo.
La carga necesaria para producir el daño muscular varía según el nivel de acostumbramiento del músculo (el RBE). De esta manera no es necesario trabajar siempre con cargas máximas, sino que todo depende del nivel de acostumbramiento.
Bueno HST se divide en bloques de dos semanas y en cada semana se trabaja con un rango fijo de repeticiones 15, 10, 5 y negativas. El porque del rango fijo, bueno por lo que explique arriba, las repeticiones no son lo importantes, tengan en cuenta que el entrenamiento con pesos para inducir la hipertrofia es un proceso mecánico. Cuando uno levanta pesos está causando una tensión física a la proteína del tejido muscular. Una cantidad dada de carga es requerida para inducir la hipertrofia sin tener en cuenta el número de repeticiones.
El propósito de cada entrenamiento es proporcionar un estímulo eficaz, proporcionando un aumento incremental en la tensión del ultimo entrenamiento. El tejido muscular no distingue entre rangos de repeticiones, no hay un número especial de contracciones que dispare una respuesta hipertrofica (siempre dentro de los márgenes lógicos). Lo único que dispara una respuesta hipertrofica es la distorsión del sarcolema y el consiguiente microtrauma y en menor grado la actividad metabólica. La actividad metabólica es mas anticatabólica que anabólica.
Lo que produce el microtrauma es la tensión producida por la carga no el rango de repeticiones.
Recuerden hay cierta cantidad de peso o tensión que debe ser aplicada al tejido muscular para lograr el crecimiento. Esta cantidad cambia hacia arriba o hacia abajo según el nivel de acostumbramiento a las cargas del tejido.
En HST el número de repeticiones se acomoda en forma decreciente para acomodarse al aumento de la carga. No hay ningún numero mágico en 15, 10, 5, se usa un número fijo de repeticiones porque el aumento de repeticiones no dispara la hipertrofia; el peso es lo que dispara la hipertrofia, entonces lo lógico es un aumento de peso en lugar de repeticiones. Sin embargo la repeticiones alta (15) sirven para un propósito especifico. Sirven para acostumbrar a los tendones a las cargas pesadas que van a venir. Si uno piensa que esto no es necesario puede obviar el ciclo de 15 repeticiones.
La negativas son sin duda la técnica que mas daño muscular produce pero también no se pueden mantener por mucho tiempo porque llevan al sobre entrenamiento. Así que solo se hacen durante 2 semanas y se trabajan en forma distinta que en el hit.
Antes de comenzar con HST, uno debe calcular los pesos para sus 15RM, 10RM y 5RM (15RM: son 15 repeticiones ejecutadas al fallo muscular). Una vez que uno determina estos pesos entonces calcula los pesos que va a utilizar en cada entrenamiento de cada bloque. Esto se hace de la siguiente manera:
En HST se ejercita cada músculo 3 veces por semana, esto hace que en cada bloque de 2 semanas halla 6 entrenamientos. Supongamos que el peso para las 15RM de un ejercicio determinado sea 100 kg. (por ej. para el press de banca), entonces este es el peso que se va a utilizar en al final del bloque de 15s repeticiones o sea en el 6° entrenamiento. El peso que uno debe incrementar en cada entrenamiento es de entre 5-10 lbs (2,25 kg.- 4,5 kg.) para la partes superior del cuerpo y 10-20 lbs (4,5 kg. a 9 kg) para las piernas, supongamos que nosotros elegimos un incremento de 4 kg. Entonces asignamos el peso máximo (los 100 kg.) al final del bloque de 2 semanas, o sea en el 6° entrenamiento. Ahora, se determina el peso de cada entrenamiento de forma decreciente comenzando por el último entrenamiento hacia el primero. En el entrenamiento 5 será 96 kg (100 – 4), para el 4 será 92, para el 3 será 88, para el 3 será 84, para el 2 será 80 y para el 1 será 76.
Este mismo calculo se hace para cada ejercicio del bloque de 15s y también para cada ejercicio de los bloques de 10s y 5s.
En el segundo ciclo (un ciclo dura 6-8 semanas mas lo que dura la estrategia de desacostumbramiento) simplemente agregue entre 5-10 lbs. a todos los pesos.
FAQs de HST
RAPIDEZ DE LAS REPETICIONES
Básicamente, durante los dias de 15 repeticiones deben comenzar de manera lenta y luego acelerar el ritmo cuando usted sienta que la quemazón comenzar a agotar su fuerza. Después de todo, el objetivo es quemar el músculo con ácido láctico.
Durante los dias de 10 repeticiones hay que ir más lento cuando el peso es ligero. De esta forma seguirá siendo difícil completar la serie. A medida que el peso se pone más pesado simplemente aumentar el ritmo para asegurarse de que completa la serie. Tenga cuidado de no llegar demasiado mal al final de la serie. Se trata de utilizar un poco de impulso para mover el peso durante los 10s.
La primera semana de 5 repeticiones debería ser lento en el descenso del peso, pero aún bastante explosiva en el ascenso. Luego, como el peso se aproxima a sus 5RM, no tienen un control real sobre la rapidez con que mueve el peso. Por lo general, irá lento, simplemente porque es muy pesado.
Durante el ciclo de negativas, se debería bajar el peso en unos 2-3 segundos. Esto puede parecer demasiado rápido a la mayoría de los tradicionalistas. Las investigaciones han demostrado que si va demasiado lento durante la contracciones excéntricas usted no recibe el mismo estímulo de crecimiento. Empieza a parecerse a la efecto de isometría si van demasiado lento. Esta es una razón por la cual el viejo principio de "tiempo bajo tensión" no es tan simple como sólo tiempo. La acción del músculo mientras desciende la carga es muy importante tratando de producir un efecto específico.
Ha habido mucha controversia en torno a la cantidad óptima de peso que debe utilizarse durante el trabajo excéntrico. En lugar de argumentar que es correcto y que está mal, sólo recordar que si un movimiento es demasiado rápido, por ejemplo 1 segundo o menos, no bastantes fibras participarán para obtener un buen crecimiento. Si el movimiento es demasiado lento, usted comienza a hacer casi movimientos isométricos, lo que no es suficiente para inducir a las microtraumas. Se le puede preguntar, "¿cuánto peso debo usar?". Esa pregunta se responde por la cantidad de tiempo que usted debe tomar para llevar a cabo la repetición excéntrica. Si es demasiado pesada usted no será capaz de frenar el peso lo suficiente, si el peso es demasiado ligero usted se encontrará "bajando" el peso aun cuando usted pudiera parar el peso de la caída.
VOLUMEN E INTENSIDAD
HST no requiere que usted se entrenE al fallo, ya que le impide entrenar con suficiente frecuencia. Es mejor entrenar de acuerdo a la recuperación del músculo (48 horas) que hacerlo con arreglo a la recuperación del SNC (hasta una semana o más).
Por último, HST no utiliza inútiles técnicas y métodos empujados por revistas de culturismo como "confusión muscular", "pre-agotamiento", e "intensidad", orientados al entrenamiento con pesas, todos los cuales están afectando al SNC y no al propio tejido muscular.
En este momento, lo que usted desea es saber es cuántas series tiene que utilizar para hacer crecer sus músculos. Si usted entiende los principios que se han señalado anteriormente, usted ya sabrá la respuesta a esa pregunta. Si quiere investigación sobre el asunto, los estudios sobre carga-mecánica muestran que un músculo puede ser cargado por días o semanas sin ser descargado y experimentar un enorme crecimiento.
Así que haga cualquier número de series que usted pueda hacer en una sesión de ejercicios, incluso 1 hora de carga constante. Por lo tanto, preguntando si debería hacer 1 o 2 series, no es realmente relevante a menos que usted esté simplemente interesado en cómo configurar su rutina. Por lo que respecta a crecimiento muscular, más tiempo bajo tensión supone mayor estímulo de crecimiento.
Una vez más, si usted entiende los principios de hipertrofia, usted debe estar pensando, "Mi SNC nunca podría manejar la carga muscular durante 30 minutos en un período de sesiones y todavía permitírme entrenar de nuevo en 48 horas." Así que, usted debe encontrar la cantidad de volumen que usted pueda manejar y aún así entrenar de manera efectiva en 48 horas. Para alguien que no está entrenado, 1 - 2 series por ejercicio (~ 3-6 series / semana) es suficiente para provocar el crecimiento muscular. Si han estado entrenando durante muchos años (5 +), entonces podría tomar más tiempo bajo tensión. Esta persona, o tendrá que realizar un entrenamiento más largo para acomodar más series por ejercicio, o tendrá que dividir su entrenamiento en dos sesiones, entrenándo dos veces por día, o 6 días por semana. Así es como los chicos como yo, Blade, Boris, y otros entrenamos. He estado entrenando más de 25 años, y se tarda un poco más de tiempo y esfuerzo superar años de RBE. ¿Significa esto que los principios de carga y tiempo bajo tensión han cambiado para mí, en oposición a un culturista principiante? Absolutamente NO!
La tensión es lo que hace mis músculos crecer. Es lo que hace que los músculos de un principiante crezcan. La diferencia? RBE. RBE hace a mis músculos más resistentes a la tensión, por lo tanto, tengo que, o bien aumentar la tensión, o bien aumentar el tiempo que mis músculos están bajo tensión. Aquí están las limitaciones:
1) Mi nivel de fuerza limita el aumento de tensión.
2) La capacidad de mis tejidos de soportar la tensión.
3) Mi SNC limita el tiempo que mis músculos pueden ser tensionados.
Por lo tanto, debo trabajar dentro de estas limitaciones para seguir creciendo con el tiempo. Mi única opción es utilizar la testosterona, que reducirá la necesidad de producir tanta la tensión, y tanto tiempo bajo tensión. Pero como culturista natural, yo prefiero manipular mi entrenamiento aprovechando al máximo los principios del entrenamiento HST. El método que resulta de estas manipulaciones se denomina HST, cuando el crecimiento es el principal objetivo.
COMO HACER MÁS VOLUMEN DE ENTRENAMIENTO
Teniendo la libertad de entrenarse dos veces por día y/o diario se abre la posibilidad de aumentar considerablemente el volumen de entrenamiento.
Mientras una persona “muy acondicionada al entrenamiento” permanece dentro de sus límites de la tolerancia al ejercicio, haciendo más volumen, generalmente significa mejores ganancias en tamaño muscular. No quiero decir más fatiga, me refiero a más repeticiones con una carga dada ... Se parece pero no es lo mismo. Para entendernos, considerar el "esfuerzo" (activación del SNC, o incluso "intensidad" de su terminología incorrecta HIT) que necesita para hacer la 1 ª en comparación con las últimas repeticiones de sus 10 repeticiones máximas. La tensión producida por el tejido no cambia a partir del 1 de repeticion hasta la última. Lo único que cambia es la cantidad de activacion del SNC necesario para contraer los músculos con una determinada carga.
De esta manera, más repeticones, no significa necesariamente más fatiga si usted puede conseguir suficiente descanso entre series. Para obtener más y más de descanso, basta con hacer 2 sesiones de entrenamiento separadas por varias horas. He a aquí, el valor de entrenar dos veces al día.
Otra ventaja es poder hacer más por volumen parte corporal durante un período de sesiones. También puede dividir el cuerpo en 2 mitades y entrenar la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde. En esencia, esto le permitirá duplicar la cantidad de volumen por parte corporal entre sesiones.
Mis comentarios acerca del entrenamiento dos veces por día, 3 veces por semana, es una excelente opción que permite aumentar el volumen de trabajo por parte corporal, y sigue teniendo suficiente descanso entre sesiones. (por ejemplo, M, W, F).
PRINCIPIO BÁSICOS DE HST
En primer lugar quisiera aclarar que HST se basa en sólidos principios fisiológicamente no en números. En resumen, son los siguientes:
• Progresión en la cargas.
• Volumen de entrenamiento.
• Frecuencia de entrenamiento
• Acondicionamiento (Efecto al daño repetido) y desacostumbramiento estratégico.
Por lo tanto, nos enfrentamos a 4 cuestiones básicas, de carga, volumen, frecuencia y acondicionamiento. Dentro de estos factores básicos, tenemos las repeticiones, series, y descanso. HST difiere de los anteriores métodos de entrenamiento en muchos aspectos, pero sobre todo en cómo se incorpora el conocimiento de cómo la "célula" responde fisiológicamente al estímulo del entrenamiento en su metodología. Métodos anteriores se centran en el esfuerzo (Intensidad), la fuerza voluntaria actual, y factores psicológicos tales como la fatiga y la variedad.
• El número de repeticiones es determinado por el mínimo efectivo de la carga (esto cambia con el tiempo sobre la base del Acondicionamiento)
• El número de series es determinado por el volumen mínimo efectivo (esto cambia con el tiempo en función de la carga actual y del Acondicionamiento)
• El descanso entre series es determinado por la cantidad de tiempo necesario para recuperar la fuerza suficiente para alcanzar con éxito el mínimo efectivo de volumen.
• La frecuencia (descanso entre sesiones de trabajo) está determinada por la capacidad del SNC para recuperar lo suficiente como para mantener unos indicadores base “saludables”. También es determinada por el tiempo de la expresión genética resultante de la sesión de ejercicios anteriores.
• El intervalo de Desacostumbramiento Estratégico (SD) se determina por el tiempo de adaptación de los individuos al peso máximo de carga. En otras palabras, SD está obligado a restablecer el potencial de crecimiento después del estancamiento. La duración de SD se determina por el nivel de acondicionamiento logrado durante el ciclo de entrenamiento.
La tensión mecánica en las estructuras de la proteína de las células musculares es el principal estímulo para la hipertrofia. Esta tensión puede provocar procesos anabólicos, con o sin daños de la membrana celular. Sin embargo, algunos daños en la membrana celular parece ser críticos para la acción autocrina y paracrina de factores de crecimiento (FGF, IGF-1, etc). Sin la actividad de estos factores de crecimiento fuera de la célula no habrá aumento de myonucleos, y por lo tanto no habrá un significativo aumento del volumen y / o número de las células.
Algunas mejoras en función de la célula muscular se producen incluso cuando el número de myonucleos sigue siendo el mismo. Esto provocará hipertrofia, aunque no de manera muy significativa. Estas mejoras en la capacidad funcional de la célula muscular implican ERK1 / 2. Esta es la vía más activa cuando se recibe una intensa congestión y / o entrena al fallo muscular.
La "actividad" muscular de cada repetición típica, y los subproductos del metabolismo, asi como el cambio en el interior de la célula también "contribuyen" a la hipertrofia, pero sólo de manera indirecta. Los repeticiones y la fatiga activan la señalización de proteínas y factores de transcripción que aumentan la síntesis de proteínas. Este aumento en la síntesis de proteínas permite un aumento en las enzimas crucial, los receptores (sí, incluso los receptores de andrógenos), las membranas y proteínas estructurales. Recuerde que la ruptura de la proteína es también acelerado por lo que el efecto neto es la mayoría de las veces simplemente un mantenimiento de los niveles de proteína muscular. Esto es lo que pasa después de cada sesión de ejercicios cuando se alcanza un periodo de estancamiento después de años de formación.
Como se ha mencionado, sin la actividad de IGF-1 y FGF fuera de la célula, las células satélite no contribuirá significativamente a la hipertrofia. El proceso depende del microtrauma en algún grado.
Los estudios han demostrado que la capacidad de una cantidad dada de tensión para obtener hipertrofia disminuye con el tiempo en un determinado músculo. Esto se debe a que el mismo proceso de adaptación que conduce al crecimiento muscular, también conduce a la resistencia al estímulo del crecimiento muscular. Tiene mucho que ver con el principio de homeostasis, es decir, el cuerpo siempre luchará por cambiar aquello que está cambiando.
Los estudios han mostrado que demasiado microtrauma es perjudicial. La infiltración rápida de factores inmunes (la causa principal de DOMS) en realidad causa una ruptura significativa de proteínas musculares y la muerte de algunas células.
Ahora, la capacidad de la tensión mecánica de causar el microtrauma a la membrana celular depende de la condición de la matriz extracelular. Si es sólido como resultado de la tensión crónica, será preciso un desacostumbramiento a las cargas para inducir cualquier trauma. Su capacidad de aplicar esta carga depende de su fuerza voluntaria. Su cuerpo es capaz de proteger sus células musculares de microtrauma incluso cuando se utilizan cargas máximas. Aunque no siempre es capaz de proteger los tendones.
Cada vez que hace una serie con el objetivo de producir una enorme congestión (quemadura dolorosa), está creando las mismas condiciones de los estudios sobre oclusión. En otras palabras, no es que los efectos observados en este estudio no se puedan producir sin cortar el suministro de sangre, lo hacen en función del tipo de serie. Yo adivinaría que la oclusión vascular aumenta la phosphorylation de MAPKERK1/2. Erk1/2 parece ser más sensible a la acidosis, y radicales de oxígeno, los cuales, ambos, serían aumentados por la carencia de flujo sanguíneo al interior de los músculos. Aunque menos que la contribución que tiene p38, erk1/2 realmente parece contribuir a la hipertrofia.
Tenga presente que cuando un músculo se contrae, esto exprime la sangre de los vasos sanguíneos alrededor de él. Esto es por lo que su tensión arterial sube al contraer los grupos musculares (de hecho, sólo apretando sus puños ya levanta la tensión arterial). Esto es también por lo que los pilotos aprenden a contraer su musculatura para impedir el desmayo durante altas fuerzas de gravedad.
La contracción y relajación muscular actúa como una bomba de sangre y juega un papel importante en sistema cardiovascular durante el ejercicio.
Como se mencionó anteriormente, si usted puede aumentar el nivel de subproductos metabólicos, disminución del pH y aumentar el nivel de radicales de oxígeno, le "ayudará" a estimular la hipertrofia. Sin embargo, esto no es suficiente para obtener hipertrofia significativa en la ausencia progresiva de la carga. En otras palabras, flexionar sus músculos hasta que realmente arden realmente no les hará crecer todo lo que podrían. Pero al combinarlo con carga progresiva, se facilitará el crecimiento.
Hay una publicación excelente del Diario de Pysiology que enfrenta la participación de tensión mecánica contra la tensión Metabólica al hipertrofeo de músculo. En la publicación usted obtendrá unas buenas explicaciones de mecanotraducción y como esto se relaciona con la expresión genética que conduce al hipertrofeo muscular. Su un debe leer para alguien en la ciencia de contracción el hipertrofeo inducido. J Phys Vol 535 No 1
Aquí está un modelo de la exposición del artículo en términos generales de como la tensión mecánica, y la tensión metabólica, ambas, aportan hipertrofia muscular, pero a distintos grados. P38 conduce más expresamente al tamaño de músculo, mientras erk1/2 conduce hacia más mejoras de la función o capacidad muscular. Sin embargo, hay alguna superposición:
Hay estudios mostrando a la extensión pasiva que obtiene una influencia mayor sobre erk1/2, y menos tan sobre p38.
La extensión pasiva pone la tensión de la carga sobre proteínas "estructurales" (tanto collagenous como otras) y las membranas de célula. Cuando se contraen las fibras, esto cambia la carga a las proteínas contráctiles (myosin, actin, discos de z, etc.). Esto parece ser crucial para la activación de p38, que desde luego conduce a una hipertrofia de la fibra significativa.
Todavía me gusta el estiramiento cargado. Lo hago donde puedo, encogimientos, curls inclinados, dominadas, etc. Pero no todos los movimientos se prestan a esta clase de estiramiento.
Si es realmente perjudicial o no la ruptura de proteínas estructurales para el crecimiento es una buena pregunta. Pero lo que no está en cuestión, es que el entrenamiento con tensión mecánica (en oposición a metabólica) es requerida. La carga debe ser transferida a través de mecanotransducción (se define como la conversión de un estimulo mecánico en alteraciones bioquímicas y moleculares a nivel celular/tisular) a la membrana celular y estructuras contráctiles.
He utilizado "daño muscular", "microtrauma" y "tensión en el tejido" de manera intercambiable... sólo por que es más fácil de entender, supongo.
Yo tendría que discutir con el concepto de la necesidad de inflamación. Con la puesta en libertad (autocrina y paracrina) intracelular de IGF-1 y la posterior activación de las células satélite, se podría decir que la inflamación no es necesaria en absoluto ...
Por lo tanto, erk1 / 2 es fosforizado en respuesta a un descenso del pH (ácido láctico) y a un aumento de radicales de oxígeno. Estos son los dos principales efectos de la actividad metabólica. Por lo tanto, la célula responderá incrementando su metabolismo y la capacidad oxidativa en respuesta a los aumentos de erk1 / 2 y sus factores de transcripción asociados.
P38, por otro lado, no es realmente efectado por el pH o los radicales de oxígeno. Es fosforizado en respuesta a la presión sobre las proteínas contráctiles de una célula muscular. Esta es la razón por la que las extensiones "pasivas" moderadas, tienen poco efecto sobre las células musculares in vitro.
En vivo-es una situación diferente al uso de la extensión. Los modelos animales utilizando extensiones no son ciertas condiciones se extienden porque el animal contraer los músculos cuando se estiran. El estiramiento es como sostener en una serie mancuernas durante días a la vez. Usted, naturalmente, contra el contrato de tirar el peso de la contratación de las trampas, aunque no sea lo bastante fuerte para realmente shrug los hombros, se celebrará una contracción, siempre y cuando se puede. Tiene sentido?
Es por ello que en estudios con animales se extienden ves hipertrofia significativa asociadas con ambos erk1 / 2 y p38.
EFECTOS DEL EJERCICIO EN LA GH
No sé si usted encontrará todos los estudios que muestran que los niveles de lactato "en sangre" estimulan la liberación de GH, pero los estudios disponibles demuestran que la producción de lactato en las células musculares es un estímulo asociado a la liberación de GH durante el ejercicio. Y un aumento en la producción de lactato no causa una disminución en la oxidación de ácidos grasos. Por el contrario, una disminución de la oxidación de ácidos grasos va a aumentar necesariamente las vías glucolícas y por lo tanto, la producción de lactato (véase estudios más adelante sobre el ácido nicotínico).
Cualquier cosa que pone una fuerte demanda en la vías metabólicas anaeróbicas estimulará la liberación de GH. Uno de los primeros procesos que intervienen en la estimulación de GH y hormonas gonadotropicas intramuscular es la acumulación de subproductos metabólicos como el lactato y protones (1,2). La concentración elevada de metabolitos y la acidificación asociada dentro de los músculos, estimula chemoreceptores (3), que entonces envían señales de afectan al sistema de la glándula-hipotalámica-pituitaria por el grupo III y IV fibras nerviosas (4).Todo lo que aumentará la demanda metabólica en los músculos propios aumentará GH liberación, incluyendo la oclusión vascular (cortar el suministro de sangre). En un estudio de la oclusión vascular eran capaces de demostrar una duplicación de los niveles de lactato y, como se podría esperar, importantes liberacines de GH, incluso con cargas tan bajas como 20% de su 1RM.
No sólo la oclusión vascular aumenta la liberación de GH, sino también produce más demanda metabólica, como ocurre con las repeticiones concéntricas vs excéntricas. Las repeticiones concéntricas causan un mayor aumento de la GH que los repeticiones excéntricas (6)… ¿por qué? Porque las repeticiones concéntricas activan las vías anaeróbicas más que las repeticiones excéntricas.
Ácido nicotínico (NA) evita la utilización de ácidos grasos en los niveles de descanso situada por encima de los valores cuando se presenta antes de hacer ejercicio. (7) En un estudio a los efectos del uso de NA para paliar el aumento de los niveles de ácidos grasos, la ingesta de NA se asoció con un 3 - a 6 veces mayor en las concentraciones de hormona de crecimiento a lo largo del ejercicio. (8) Esto ocurre por lo menos 2 razones, los ácidos grasos pueden actuar como control de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y la prevención del metabolismo de los ácidos grasos aumenta la presión sobre las vías anaeróbicas, debido a que la absorción de ácidos grasos en el músculo durante el ejercicio es proporcional a sus niveles en el suero.
CONTRACCIONES EXCÉNTRICAS
"Las negativas" en el culturismo es un término utilizado para describir la parte excéntrica de un movimiento o ejercicio. En la investigación se ve a veces denominada como "prolongación activa". Esto significa estirar un músculo para aumentar su longitud mientras en virtud de la contracción voluntaria de resistir el estiramiento. El resultado de esta excéntrica acción es un aumento de microdaños en el tejido y un aumento de la fuerza excéntrica.
Las negativas se sabe que son responsables del dolor muscular de aparición tardía (DOMS) que tantos de nosotros sádicamente nos esforzamos por alcanzar. El aumento de la fuerza excéntrica es un resultado de adaptaciones neurológicas que facilitan la coordinación de las unidades motoras durante las contracciones excéntricas. Como culturistas, en lo que todos estamos interesados es en el microtrauma.
Como se ha mencionado en numerosas ocasiones, hemos de tener microtraumas a fin de permitir a los factores de crecimiento "fugas" en el espacio intersticial, y, por tanto, para activar las células satélite. Estas células satélite entonces donarán sus mionúcleos que ayudarán a producir más proteinas contráctiles y estructurales.
Seguramente yo no recomendaría negativas a no ser que hubiera algunas pruebas que demostraran su utilidad. Las fibras de tipo II son activados favorablemente por el músculo durante las contracciones excéntricas, en comparación con las fibras de tipo I. Las fibras de tipo II son las que contribuyen la mayor parte del crecimiento producido por el tipo de entrenamiento culturista. Los estímulos de carga excéntrica y concéntrica de carga son similares, salvo que las proporciones de los estímulos de carga excéntrica son diferentes y en algunos casos muy importantes.
Primero, la carga que es colocada sobre el músculo durante un movimiento excéntrico no es distribuida sobre tantas fibras como durante un movimiento concéntrico (Ebbeling, 1989). Midiendo EMG la actividad, o la actividad eléctrica en el músculo, Ebbeling encontró que es inferior durante el trabajo negativo tanto en intensidades máximas como en submáximas. Esto sugiere que un número relativamente reducido de fibras son reclutados para producir grandes fuerzas. Por lo tanto, bajo cargas de trabajo similares, las acciones excéntricas producen una tensión mayor por área cuadrada del músculo activo que las contracciones concéntricas. ¡En otras palabras, bajar el peso produce más carga por fibra que el levantarlo!
¿El aumento de la carga por fibra como se ha visto en las contracciones excéntricas llevará a aumentar el diámetro de fibra o simplemente, AL CRECIMIENTO?
Hortobagyi (Hortobagyi, 1996) encontraron grandes diferencias entre los sujetos la realización de las contracciones isocinéticas concéntricas en comparación con los que realizaron contracciones isocináticas excéntricas. La fuerza de músculo, el tamaño de las fibras, y la actividad EMG de la superficie del cuadríceps fueron comparados después de 36 sesiones (12 semanas) de extensiones de pierna máximas con contracciones isocinéticas concéntricas y excéntricas.
El entrenamiento excéntrico aumentó la fuerza excéntrica 3.5 veces más (más o menos el 46 %) que el entrenamiento concéntrico aumentó la fuerza concéntrica (más o menos el 13 %). El entrenamiento excéntrico aumentó la fuerza concéntrica y el entrenamiento concéntrico aumentó la fuerza excéntrica en la misma magnitud (5 y el 10 %, respectivamente). El entrenamiento excéntrico aumentó la actividad EMG siete veces más durante pruebas excéntricas (más o menos el 86 %) que el entrenamiento concéntrico aumentó la actividad EMG durante pruebas concéntricas (más o menos el 12 %). El entrenamiento excéntrico aumentó la actividad EMG de manera moderada durante pruebas concéntricas y el entrenamiento concéntrico aumentó la actividad EMG de manera moderada durante pruebas excéntricas hacia la misma magnitud (8 y el 11 %, respectivamente).
El porcentaje de fibras musculares tipo I no cambiaron significativamente, pero las fibras tipo IIa incrementaron y las fibras tipo IIb disminuyeron significativamente en ambos grupos de formación. El área de las fibra tipo I no varió significativamente, pero el área de las fibras tipo II aumentó aproximadamente 10 veces más en el grupo de contracciones excéntricas que en el grupo de contracciones concéntricas.
Fue concluido por estos autores que las adaptaciones al entrenamiento con contracciones máximas excéntricas son específicas a las acciones excéntricas del músculo, las cuales están asociadas con una mayor adaptación neural y una mayor hipertrofia muscular que el ejercicio concéntrico. La conclusión de este tipo de ejercicio le otorga un gran valor a los deportistas de rendimiento.
Ha habido mucha controversia en torno a la cantidad óptima de peso que debe utilizarse durante el trabajo excéntrico. En lugar de argumentar que es correcto y que está mal, sólo recordar que si un movimiento es demasiado rápido, por ejemplo 1 segundo o menos, no bastantes fibras participarán para obtener un buen crecimiento. Si el movimiento es demasiado lento, usted comienza a hacer casi movimientos isométricos, lo que no es suficiente para inducir a las microtraumas. Se le puede preguntar, "¿cuánto peso debo usar?". Esa pregunta se responde por la cantidad de tiempo que usted debe tomar para llevar a cabo la repetición excéntrica. Si es demasiado pesada usted no será capaz de frenar el peso lo suficiente, si el peso es demasiado ligero usted se encontrará "bajando" el peso aun cuando usted pudiera parar el peso de la caída.
Los movimiento excéntricos deben realizarse con la ayuda de un compañero, siempre que sea posible. No voy a decir que las contracciones excéntricos sólo deberían ser realizados con moderación. No hay ninguna prueba que haya visto que contraindique el empleo frecuente de contracciones negativos en una rutina "de culturismo". Si usted es un atleta de rendimiento, usted debería enfocar los movimientos de músculos que más estrechamente representan aquellos usados en su deporte. No hay muchos deportes que requieran contracciones pesadas excéntricas más que contracciones pesadas concéntricas, con lo cual, el trabajo excéntrico excesivo aquí si sería contraindicado.
HST (Entrenamiento Específico de Hipetrofia)
El método HST fue creado por Brian Haycock, un fisiólogo. No un preparador físico o fisicoculturista (y esto no lo digo para menospreciar a alguien, sino para mostrar hacia donde apunta HST).
Brian Haycock en base a las ultimas investigaciones sobre hipertrofia de las células musculares crea HST. Ahora ustedes me diran cuales son esas investigaciones y que dicen, bueno los distintos científicos que investigan el crecimiento de las células musculares hoy en día parecen coincidir en que la causa de la hipertrofia es el daño muscular. Ahora voy a explicar como sucede esto:
Cuando uno entrena con cargas pesadas la tensión mecánica sobre el tejido produce microlesiones en las estructuras proteicas. El efecto o resultado de este daño celular son la producción y liberación de factores de crecimiento que actúan sobre la propia célula dañada reparádonla y produciendo un aumento del tejido muscular
O sea que el tejido del músculo debe sufrir la tensión mecánica para empezar los pasos bioquímicos necesarios para el crecimiento adaptable. Esta tensión sobre el tejido inducida por la carga lleva al microtrauma del sarcolema. Este daño se caracteriza por la ruptura miofibrilar, la discontinuidad de sarcómeros y un aumento en la porosidad, o permeabilidad, del sarcolema. El efecto o resultado de este daño celular son la producción, y liberación de factores de crecimiento (IGF, FGF y TGF-Beta) que actúan recíprocamente con la propia célula dañada y también de manera muy importante con las células satélite (células del satélite sirven para asistir el crecimiento postnatal y a la regeneración en el músculo esquelético adulto).
En resumen, el ejercicio de resistencia con carga y volumen suficiente causa el microtrauma del sarcolema que aumenta la liberación y producción de factores de crecimiento (IGF, FGF y TGF-Beta). Esto se hace a través de la permeabilidad aumentada de la membrana celular herida que permite que factores de crecimiento solubles se filtren dentro del espacio intracelular. Entonces los factores de crecimiento van a incrementar el número o "proliferación" de células satélites. Esto se hace a través de la interacción con factores de crecimiento receptores en la superficie de esas células. Esos factores de crecimiento van a inducir a la conversión o "diferenciación" de estas células sin diferenciarse en células que expresan el ADN del origen del músculo. Una vez que estas células satélite han experimentado la diferenciación pueden fusionarse a las células musculares existentes. Esta fusión permite a la célula satélite donar el mionucleo esencial a la célula muscular herida o en vías de desarrollo. El efecto de aumentar el número de núcleos dentro de una célula permite el incremento de la síntesis de proteínas y finalmente la hipertrofia.
Parece complicado bueno, para hacerlo simple. Cuando se entrena con pesas se producen microlesiones a nivel celular, y en el proceso de reparación reconstrucción se produce la hipertrofia.
Bueno, los científicos también descubrieron que después de una sesión de ejercicio con cargas pesadas el daño muscular se veía notablemente reducido en los posteriores ataques. Hay también un aumento en la ecointensidad del tejido cuando es visto a través de la imagen de ultrasonido. (Nosaka,1995) El aumento de la ecointensidad es debido al hecho que el tejido conectivo fibroso es mucho más denso que el tejido muscular. Este efecto protector del ataque inicial puede estar presente tan pronto como en 48 horas después del primer ataque.
Esta adaptación que no es mas que un aumento de tejido conectivo que reduce la tensión trasmitida sobre las células musculares, los científicos lo nombraron Repeated Bout Effect - RBE (Efecto al Ataque Repetido) o Rapid Training Effect - RTE (Efecto Rápido al Entrenamiento) y es la forma que tiene el cuerpo para adaptarse a esta agresión.
Cuando esto pasa significa que nos encontramos con un estancamiento en nuestro entrenamiento y el crecimiento se detendrá.
La única forma de volver a crecer una vez que el músculo ha crecido y se ha vuelto más resistente al microtrauma es aumentar la fuerza del estimulo levantando cargas más pesadas, o intentar que el músculo se vuelva más sensible a pesos livianos (aqui es donde entra el desacostumbramiento a las cargas, que es una de las bases mas importantes de HST)
Bueno en base a todas estas investigaciones se creo HST. Como funciona HST bueno, esto va para largo.
La carga necesaria para producir el daño muscular varía según el nivel de acostumbramiento del músculo (el RBE). De esta manera no es necesario trabajar siempre con cargas máximas, sino que todo depende del nivel de acostumbramiento.
Bueno HST se divide en bloques de dos semanas y en cada semana se trabaja con un rango fijo de repeticiones 15, 10, 5 y negativas. El porque del rango fijo, bueno por lo que explique arriba, las repeticiones no son lo importantes, tengan en cuenta que el entrenamiento con pesos para inducir la hipertrofia es un proceso mecánico. Cuando uno levanta pesos está causando una tensión física a la proteína del tejido muscular. Una cantidad dada de carga es requerida para inducir la hipertrofia sin tener en cuenta el número de repeticiones.
El propósito de cada entrenamiento es proporcionar un estímulo eficaz, proporcionando un aumento incremental en la tensión del ultimo entrenamiento. El tejido muscular no distingue entre rangos de repeticiones, no hay un número especial de contracciones que dispare una respuesta hipertrofica (siempre dentro de los márgenes lógicos). Lo único que dispara una respuesta hipertrofica es la distorsión del sarcolema y el consiguiente microtrauma y en menor grado la actividad metabólica. La actividad metabólica es mas anticatabólica que anabólica.
Lo que produce el microtrauma es la tensión producida por la carga no el rango de repeticiones.
Recuerden hay cierta cantidad de peso o tensión que debe ser aplicada al tejido muscular para lograr el crecimiento. Esta cantidad cambia hacia arriba o hacia abajo según el nivel de acostumbramiento a las cargas del tejido.
En HST el número de repeticiones se acomoda en forma decreciente para acomodarse al aumento de la carga. No hay ningún numero mágico en 15, 10, 5, se usa un número fijo de repeticiones porque el aumento de repeticiones no dispara la hipertrofia; el peso es lo que dispara la hipertrofia, entonces lo lógico es un aumento de peso en lugar de repeticiones. Sin embargo la repeticiones alta (15) sirven para un propósito especifico. Sirven para acostumbrar a los tendones a las cargas pesadas que van a venir. Si uno piensa que esto no es necesario puede obviar el ciclo de 15 repeticiones.
La negativas son sin duda la técnica que mas daño muscular produce pero también no se pueden mantener por mucho tiempo porque llevan al sobre entrenamiento. Así que solo se hacen durante 2 semanas y se trabajan en forma distinta que en el hit.
Antes de comenzar con HST, uno debe calcular los pesos para sus 15RM, 10RM y 5RM (15RM: son 15 repeticiones ejecutadas al fallo muscular). Una vez que uno determina estos pesos entonces calcula los pesos que va a utilizar en cada entrenamiento de cada bloque. Esto se hace de la siguiente manera:
En HST se ejercita cada músculo 3 veces por semana, esto hace que en cada bloque de 2 semanas halla 6 entrenamientos. Supongamos que el peso para las 15RM de un ejercicio determinado sea 100 kg. (por ej. para el press de banca), entonces este es el peso que se va a utilizar en al final del bloque de 15s repeticiones o sea en el 6° entrenamiento. El peso que uno debe incrementar en cada entrenamiento es de entre 5-10 lbs (2,25 kg.- 4,5 kg.) para la partes superior del cuerpo y 10-20 lbs (4,5 kg. a 9 kg) para las piernas, supongamos que nosotros elegimos un incremento de 4 kg. Entonces asignamos el peso máximo (los 100 kg.) al final del bloque de 2 semanas, o sea en el 6° entrenamiento. Ahora, se determina el peso de cada entrenamiento de forma decreciente comenzando por el último entrenamiento hacia el primero. En el entrenamiento 5 será 96 kg (100 – 4), para el 4 será 92, para el 3 será 88, para el 3 será 84, para el 2 será 80 y para el 1 será 76.
Este mismo calculo se hace para cada ejercicio del bloque de 15s y también para cada ejercicio de los bloques de 10s y 5s.
En el segundo ciclo (un ciclo dura 6-8 semanas mas lo que dura la estrategia de desacostumbramiento) simplemente agregue entre 5-10 lbs. a todos los pesos.
FAQs de HST
RAPIDEZ DE LAS REPETICIONES
Básicamente, durante los dias de 15 repeticiones deben comenzar de manera lenta y luego acelerar el ritmo cuando usted sienta que la quemazón comenzar a agotar su fuerza. Después de todo, el objetivo es quemar el músculo con ácido láctico.
Durante los dias de 10 repeticiones hay que ir más lento cuando el peso es ligero. De esta forma seguirá siendo difícil completar la serie. A medida que el peso se pone más pesado simplemente aumentar el ritmo para asegurarse de que completa la serie. Tenga cuidado de no llegar demasiado mal al final de la serie. Se trata de utilizar un poco de impulso para mover el peso durante los 10s.
La primera semana de 5 repeticiones debería ser lento en el descenso del peso, pero aún bastante explosiva en el ascenso. Luego, como el peso se aproxima a sus 5RM, no tienen un control real sobre la rapidez con que mueve el peso. Por lo general, irá lento, simplemente porque es muy pesado.
Durante el ciclo de negativas, se debería bajar el peso en unos 2-3 segundos. Esto puede parecer demasiado rápido a la mayoría de los tradicionalistas. Las investigaciones han demostrado que si va demasiado lento durante la contracciones excéntricas usted no recibe el mismo estímulo de crecimiento. Empieza a parecerse a la efecto de isometría si van demasiado lento. Esta es una razón por la cual el viejo principio de "tiempo bajo tensión" no es tan simple como sólo tiempo. La acción del músculo mientras desciende la carga es muy importante tratando de producir un efecto específico.
Ha habido mucha controversia en torno a la cantidad óptima de peso que debe utilizarse durante el trabajo excéntrico. En lugar de argumentar que es correcto y que está mal, sólo recordar que si un movimiento es demasiado rápido, por ejemplo 1 segundo o menos, no bastantes fibras participarán para obtener un buen crecimiento. Si el movimiento es demasiado lento, usted comienza a hacer casi movimientos isométricos, lo que no es suficiente para inducir a las microtraumas. Se le puede preguntar, "¿cuánto peso debo usar?". Esa pregunta se responde por la cantidad de tiempo que usted debe tomar para llevar a cabo la repetición excéntrica. Si es demasiado pesada usted no será capaz de frenar el peso lo suficiente, si el peso es demasiado ligero usted se encontrará "bajando" el peso aun cuando usted pudiera parar el peso de la caída.
VOLUMEN E INTENSIDAD
HST no requiere que usted se entrenE al fallo, ya que le impide entrenar con suficiente frecuencia. Es mejor entrenar de acuerdo a la recuperación del músculo (48 horas) que hacerlo con arreglo a la recuperación del SNC (hasta una semana o más).
Por último, HST no utiliza inútiles técnicas y métodos empujados por revistas de culturismo como "confusión muscular", "pre-agotamiento", e "intensidad", orientados al entrenamiento con pesas, todos los cuales están afectando al SNC y no al propio tejido muscular.
En este momento, lo que usted desea es saber es cuántas series tiene que utilizar para hacer crecer sus músculos. Si usted entiende los principios que se han señalado anteriormente, usted ya sabrá la respuesta a esa pregunta. Si quiere investigación sobre el asunto, los estudios sobre carga-mecánica muestran que un músculo puede ser cargado por días o semanas sin ser descargado y experimentar un enorme crecimiento.
Así que haga cualquier número de series que usted pueda hacer en una sesión de ejercicios, incluso 1 hora de carga constante. Por lo tanto, preguntando si debería hacer 1 o 2 series, no es realmente relevante a menos que usted esté simplemente interesado en cómo configurar su rutina. Por lo que respecta a crecimiento muscular, más tiempo bajo tensión supone mayor estímulo de crecimiento.
Una vez más, si usted entiende los principios de hipertrofia, usted debe estar pensando, "Mi SNC nunca podría manejar la carga muscular durante 30 minutos en un período de sesiones y todavía permitírme entrenar de nuevo en 48 horas." Así que, usted debe encontrar la cantidad de volumen que usted pueda manejar y aún así entrenar de manera efectiva en 48 horas. Para alguien que no está entrenado, 1 - 2 series por ejercicio (~ 3-6 series / semana) es suficiente para provocar el crecimiento muscular. Si han estado entrenando durante muchos años (5 +), entonces podría tomar más tiempo bajo tensión. Esta persona, o tendrá que realizar un entrenamiento más largo para acomodar más series por ejercicio, o tendrá que dividir su entrenamiento en dos sesiones, entrenándo dos veces por día, o 6 días por semana. Así es como los chicos como yo, Blade, Boris, y otros entrenamos. He estado entrenando más de 25 años, y se tarda un poco más de tiempo y esfuerzo superar años de RBE. ¿Significa esto que los principios de carga y tiempo bajo tensión han cambiado para mí, en oposición a un culturista principiante? Absolutamente NO!
La tensión es lo que hace mis músculos crecer. Es lo que hace que los músculos de un principiante crezcan. La diferencia? RBE. RBE hace a mis músculos más resistentes a la tensión, por lo tanto, tengo que, o bien aumentar la tensión, o bien aumentar el tiempo que mis músculos están bajo tensión. Aquí están las limitaciones:
1) Mi nivel de fuerza limita el aumento de tensión.
2) La capacidad de mis tejidos de soportar la tensión.
3) Mi SNC limita el tiempo que mis músculos pueden ser tensionados.
Por lo tanto, debo trabajar dentro de estas limitaciones para seguir creciendo con el tiempo. Mi única opción es utilizar la testosterona, que reducirá la necesidad de producir tanta la tensión, y tanto tiempo bajo tensión. Pero como culturista natural, yo prefiero manipular mi entrenamiento aprovechando al máximo los principios del entrenamiento HST. El método que resulta de estas manipulaciones se denomina HST, cuando el crecimiento es el principal objetivo.
COMO HACER MÁS VOLUMEN DE ENTRENAMIENTO
Teniendo la libertad de entrenarse dos veces por día y/o diario se abre la posibilidad de aumentar considerablemente el volumen de entrenamiento.
Mientras una persona “muy acondicionada al entrenamiento” permanece dentro de sus límites de la tolerancia al ejercicio, haciendo más volumen, generalmente significa mejores ganancias en tamaño muscular. No quiero decir más fatiga, me refiero a más repeticiones con una carga dada ... Se parece pero no es lo mismo. Para entendernos, considerar el "esfuerzo" (activación del SNC, o incluso "intensidad" de su terminología incorrecta HIT) que necesita para hacer la 1 ª en comparación con las últimas repeticiones de sus 10 repeticiones máximas. La tensión producida por el tejido no cambia a partir del 1 de repeticion hasta la última. Lo único que cambia es la cantidad de activacion del SNC necesario para contraer los músculos con una determinada carga.
De esta manera, más repeticones, no significa necesariamente más fatiga si usted puede conseguir suficiente descanso entre series. Para obtener más y más de descanso, basta con hacer 2 sesiones de entrenamiento separadas por varias horas. He a aquí, el valor de entrenar dos veces al día.
Otra ventaja es poder hacer más por volumen parte corporal durante un período de sesiones. También puede dividir el cuerpo en 2 mitades y entrenar la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde. En esencia, esto le permitirá duplicar la cantidad de volumen por parte corporal entre sesiones.
Mis comentarios acerca del entrenamiento dos veces por día, 3 veces por semana, es una excelente opción que permite aumentar el volumen de trabajo por parte corporal, y sigue teniendo suficiente descanso entre sesiones. (por ejemplo, M, W, F).
PRINCIPIO BÁSICOS DE HST
En primer lugar quisiera aclarar que HST se basa en sólidos principios fisiológicamente no en números. En resumen, son los siguientes:
• Progresión en la cargas.
• Volumen de entrenamiento.
• Frecuencia de entrenamiento
• Acondicionamiento (Efecto al daño repetido) y desacostumbramiento estratégico.
Por lo tanto, nos enfrentamos a 4 cuestiones básicas, de carga, volumen, frecuencia y acondicionamiento. Dentro de estos factores básicos, tenemos las repeticiones, series, y descanso. HST difiere de los anteriores métodos de entrenamiento en muchos aspectos, pero sobre todo en cómo se incorpora el conocimiento de cómo la "célula" responde fisiológicamente al estímulo del entrenamiento en su metodología. Métodos anteriores se centran en el esfuerzo (Intensidad), la fuerza voluntaria actual, y factores psicológicos tales como la fatiga y la variedad.
• El número de repeticiones es determinado por el mínimo efectivo de la carga (esto cambia con el tiempo sobre la base del Acondicionamiento)
• El número de series es determinado por el volumen mínimo efectivo (esto cambia con el tiempo en función de la carga actual y del Acondicionamiento)
• El descanso entre series es determinado por la cantidad de tiempo necesario para recuperar la fuerza suficiente para alcanzar con éxito el mínimo efectivo de volumen.
• La frecuencia (descanso entre sesiones de trabajo) está determinada por la capacidad del SNC para recuperar lo suficiente como para mantener unos indicadores base “saludables”. También es determinada por el tiempo de la expresión genética resultante de la sesión de ejercicios anteriores.
• El intervalo de Desacostumbramiento Estratégico (SD) se determina por el tiempo de adaptación de los individuos al peso máximo de carga. En otras palabras, SD está obligado a restablecer el potencial de crecimiento después del estancamiento. La duración de SD se determina por el nivel de acondicionamiento logrado durante el ciclo de entrenamiento.
La tensión mecánica en las estructuras de la proteína de las células musculares es el principal estímulo para la hipertrofia. Esta tensión puede provocar procesos anabólicos, con o sin daños de la membrana celular. Sin embargo, algunos daños en la membrana celular parece ser críticos para la acción autocrina y paracrina de factores de crecimiento (FGF, IGF-1, etc). Sin la actividad de estos factores de crecimiento fuera de la célula no habrá aumento de myonucleos, y por lo tanto no habrá un significativo aumento del volumen y / o número de las células.
Algunas mejoras en función de la célula muscular se producen incluso cuando el número de myonucleos sigue siendo el mismo. Esto provocará hipertrofia, aunque no de manera muy significativa. Estas mejoras en la capacidad funcional de la célula muscular implican ERK1 / 2. Esta es la vía más activa cuando se recibe una intensa congestión y / o entrena al fallo muscular.
La "actividad" muscular de cada repetición típica, y los subproductos del metabolismo, asi como el cambio en el interior de la célula también "contribuyen" a la hipertrofia, pero sólo de manera indirecta. Los repeticiones y la fatiga activan la señalización de proteínas y factores de transcripción que aumentan la síntesis de proteínas. Este aumento en la síntesis de proteínas permite un aumento en las enzimas crucial, los receptores (sí, incluso los receptores de andrógenos), las membranas y proteínas estructurales. Recuerde que la ruptura de la proteína es también acelerado por lo que el efecto neto es la mayoría de las veces simplemente un mantenimiento de los niveles de proteína muscular. Esto es lo que pasa después de cada sesión de ejercicios cuando se alcanza un periodo de estancamiento después de años de formación.
Como se ha mencionado, sin la actividad de IGF-1 y FGF fuera de la célula, las células satélite no contribuirá significativamente a la hipertrofia. El proceso depende del microtrauma en algún grado.
Los estudios han demostrado que la capacidad de una cantidad dada de tensión para obtener hipertrofia disminuye con el tiempo en un determinado músculo. Esto se debe a que el mismo proceso de adaptación que conduce al crecimiento muscular, también conduce a la resistencia al estímulo del crecimiento muscular. Tiene mucho que ver con el principio de homeostasis, es decir, el cuerpo siempre luchará por cambiar aquello que está cambiando.
Los estudios han mostrado que demasiado microtrauma es perjudicial. La infiltración rápida de factores inmunes (la causa principal de DOMS) en realidad causa una ruptura significativa de proteínas musculares y la muerte de algunas células.
Ahora, la capacidad de la tensión mecánica de causar el microtrauma a la membrana celular depende de la condición de la matriz extracelular. Si es sólido como resultado de la tensión crónica, será preciso un desacostumbramiento a las cargas para inducir cualquier trauma. Su capacidad de aplicar esta carga depende de su fuerza voluntaria. Su cuerpo es capaz de proteger sus células musculares de microtrauma incluso cuando se utilizan cargas máximas. Aunque no siempre es capaz de proteger los tendones.
Cada vez que hace una serie con el objetivo de producir una enorme congestión (quemadura dolorosa), está creando las mismas condiciones de los estudios sobre oclusión. En otras palabras, no es que los efectos observados en este estudio no se puedan producir sin cortar el suministro de sangre, lo hacen en función del tipo de serie. Yo adivinaría que la oclusión vascular aumenta la phosphorylation de MAPKERK1/2. Erk1/2 parece ser más sensible a la acidosis, y radicales de oxígeno, los cuales, ambos, serían aumentados por la carencia de flujo sanguíneo al interior de los músculos. Aunque menos que la contribución que tiene p38, erk1/2 realmente parece contribuir a la hipertrofia.
Tenga presente que cuando un músculo se contrae, esto exprime la sangre de los vasos sanguíneos alrededor de él. Esto es por lo que su tensión arterial sube al contraer los grupos musculares (de hecho, sólo apretando sus puños ya levanta la tensión arterial). Esto es también por lo que los pilotos aprenden a contraer su musculatura para impedir el desmayo durante altas fuerzas de gravedad.
La contracción y relajación muscular actúa como una bomba de sangre y juega un papel importante en sistema cardiovascular durante el ejercicio.
Como se mencionó anteriormente, si usted puede aumentar el nivel de subproductos metabólicos, disminución del pH y aumentar el nivel de radicales de oxígeno, le "ayudará" a estimular la hipertrofia. Sin embargo, esto no es suficiente para obtener hipertrofia significativa en la ausencia progresiva de la carga. En otras palabras, flexionar sus músculos hasta que realmente arden realmente no les hará crecer todo lo que podrían. Pero al combinarlo con carga progresiva, se facilitará el crecimiento.
Hay una publicación excelente del Diario de Pysiology que enfrenta la participación de tensión mecánica contra la tensión Metabólica al hipertrofeo de músculo. En la publicación usted obtendrá unas buenas explicaciones de mecanotraducción y como esto se relaciona con la expresión genética que conduce al hipertrofeo muscular. Su un debe leer para alguien en la ciencia de contracción el hipertrofeo inducido. J Phys Vol 535 No 1
Aquí está un modelo de la exposición del artículo en términos generales de como la tensión mecánica, y la tensión metabólica, ambas, aportan hipertrofia muscular, pero a distintos grados. P38 conduce más expresamente al tamaño de músculo, mientras erk1/2 conduce hacia más mejoras de la función o capacidad muscular. Sin embargo, hay alguna superposición:
Hay estudios mostrando a la extensión pasiva que obtiene una influencia mayor sobre erk1/2, y menos tan sobre p38.
La extensión pasiva pone la tensión de la carga sobre proteínas "estructurales" (tanto collagenous como otras) y las membranas de célula. Cuando se contraen las fibras, esto cambia la carga a las proteínas contráctiles (myosin, actin, discos de z, etc.). Esto parece ser crucial para la activación de p38, que desde luego conduce a una hipertrofia de la fibra significativa.
Todavía me gusta el estiramiento cargado. Lo hago donde puedo, encogimientos, curls inclinados, dominadas, etc. Pero no todos los movimientos se prestan a esta clase de estiramiento.
Si es realmente perjudicial o no la ruptura de proteínas estructurales para el crecimiento es una buena pregunta. Pero lo que no está en cuestión, es que el entrenamiento con tensión mecánica (en oposición a metabólica) es requerida. La carga debe ser transferida a través de mecanotransducción (se define como la conversión de un estimulo mecánico en alteraciones bioquímicas y moleculares a nivel celular/tisular) a la membrana celular y estructuras contráctiles.
He utilizado "daño muscular", "microtrauma" y "tensión en el tejido" de manera intercambiable... sólo por que es más fácil de entender, supongo.
Yo tendría que discutir con el concepto de la necesidad de inflamación. Con la puesta en libertad (autocrina y paracrina) intracelular de IGF-1 y la posterior activación de las células satélite, se podría decir que la inflamación no es necesaria en absoluto ...
Por lo tanto, erk1 / 2 es fosforizado en respuesta a un descenso del pH (ácido láctico) y a un aumento de radicales de oxígeno. Estos son los dos principales efectos de la actividad metabólica. Por lo tanto, la célula responderá incrementando su metabolismo y la capacidad oxidativa en respuesta a los aumentos de erk1 / 2 y sus factores de transcripción asociados.
P38, por otro lado, no es realmente efectado por el pH o los radicales de oxígeno. Es fosforizado en respuesta a la presión sobre las proteínas contráctiles de una célula muscular. Esta es la razón por la que las extensiones "pasivas" moderadas, tienen poco efecto sobre las células musculares in vitro.
En vivo-es una situación diferente al uso de la extensión. Los modelos animales utilizando extensiones no son ciertas condiciones se extienden porque el animal contraer los músculos cuando se estiran. El estiramiento es como sostener en una serie mancuernas durante días a la vez. Usted, naturalmente, contra el contrato de tirar el peso de la contratación de las trampas, aunque no sea lo bastante fuerte para realmente shrug los hombros, se celebrará una contracción, siempre y cuando se puede. Tiene sentido?
Es por ello que en estudios con animales se extienden ves hipertrofia significativa asociadas con ambos erk1 / 2 y p38.
EFECTOS DEL EJERCICIO EN LA GH
No sé si usted encontrará todos los estudios que muestran que los niveles de lactato "en sangre" estimulan la liberación de GH, pero los estudios disponibles demuestran que la producción de lactato en las células musculares es un estímulo asociado a la liberación de GH durante el ejercicio. Y un aumento en la producción de lactato no causa una disminución en la oxidación de ácidos grasos. Por el contrario, una disminución de la oxidación de ácidos grasos va a aumentar necesariamente las vías glucolícas y por lo tanto, la producción de lactato (véase estudios más adelante sobre el ácido nicotínico).
Cualquier cosa que pone una fuerte demanda en la vías metabólicas anaeróbicas estimulará la liberación de GH. Uno de los primeros procesos que intervienen en la estimulación de GH y hormonas gonadotropicas intramuscular es la acumulación de subproductos metabólicos como el lactato y protones (1,2). La concentración elevada de metabolitos y la acidificación asociada dentro de los músculos, estimula chemoreceptores (3), que entonces envían señales de afectan al sistema de la glándula-hipotalámica-pituitaria por el grupo III y IV fibras nerviosas (4).Todo lo que aumentará la demanda metabólica en los músculos propios aumentará GH liberación, incluyendo la oclusión vascular (cortar el suministro de sangre). En un estudio de la oclusión vascular eran capaces de demostrar una duplicación de los niveles de lactato y, como se podría esperar, importantes liberacines de GH, incluso con cargas tan bajas como 20% de su 1RM.
No sólo la oclusión vascular aumenta la liberación de GH, sino también produce más demanda metabólica, como ocurre con las repeticiones concéntricas vs excéntricas. Las repeticiones concéntricas causan un mayor aumento de la GH que los repeticiones excéntricas (6)… ¿por qué? Porque las repeticiones concéntricas activan las vías anaeróbicas más que las repeticiones excéntricas.
Ácido nicotínico (NA) evita la utilización de ácidos grasos en los niveles de descanso situada por encima de los valores cuando se presenta antes de hacer ejercicio. (7) En un estudio a los efectos del uso de NA para paliar el aumento de los niveles de ácidos grasos, la ingesta de NA se asoció con un 3 - a 6 veces mayor en las concentraciones de hormona de crecimiento a lo largo del ejercicio. (8) Esto ocurre por lo menos 2 razones, los ácidos grasos pueden actuar como control de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y la prevención del metabolismo de los ácidos grasos aumenta la presión sobre las vías anaeróbicas, debido a que la absorción de ácidos grasos en el músculo durante el ejercicio es proporcional a sus niveles en el suero.
CONTRACCIONES EXCÉNTRICAS
"Las negativas" en el culturismo es un término utilizado para describir la parte excéntrica de un movimiento o ejercicio. En la investigación se ve a veces denominada como "prolongación activa". Esto significa estirar un músculo para aumentar su longitud mientras en virtud de la contracción voluntaria de resistir el estiramiento. El resultado de esta excéntrica acción es un aumento de microdaños en el tejido y un aumento de la fuerza excéntrica.
Las negativas se sabe que son responsables del dolor muscular de aparición tardía (DOMS) que tantos de nosotros sádicamente nos esforzamos por alcanzar. El aumento de la fuerza excéntrica es un resultado de adaptaciones neurológicas que facilitan la coordinación de las unidades motoras durante las contracciones excéntricas. Como culturistas, en lo que todos estamos interesados es en el microtrauma.
Como se ha mencionado en numerosas ocasiones, hemos de tener microtraumas a fin de permitir a los factores de crecimiento "fugas" en el espacio intersticial, y, por tanto, para activar las células satélite. Estas células satélite entonces donarán sus mionúcleos que ayudarán a producir más proteinas contráctiles y estructurales.
Seguramente yo no recomendaría negativas a no ser que hubiera algunas pruebas que demostraran su utilidad. Las fibras de tipo II son activados favorablemente por el músculo durante las contracciones excéntricas, en comparación con las fibras de tipo I. Las fibras de tipo II son las que contribuyen la mayor parte del crecimiento producido por el tipo de entrenamiento culturista. Los estímulos de carga excéntrica y concéntrica de carga son similares, salvo que las proporciones de los estímulos de carga excéntrica son diferentes y en algunos casos muy importantes.
Primero, la carga que es colocada sobre el músculo durante un movimiento excéntrico no es distribuida sobre tantas fibras como durante un movimiento concéntrico (Ebbeling, 1989). Midiendo EMG la actividad, o la actividad eléctrica en el músculo, Ebbeling encontró que es inferior durante el trabajo negativo tanto en intensidades máximas como en submáximas. Esto sugiere que un número relativamente reducido de fibras son reclutados para producir grandes fuerzas. Por lo tanto, bajo cargas de trabajo similares, las acciones excéntricas producen una tensión mayor por área cuadrada del músculo activo que las contracciones concéntricas. ¡En otras palabras, bajar el peso produce más carga por fibra que el levantarlo!
¿El aumento de la carga por fibra como se ha visto en las contracciones excéntricas llevará a aumentar el diámetro de fibra o simplemente, AL CRECIMIENTO?
Hortobagyi (Hortobagyi, 1996) encontraron grandes diferencias entre los sujetos la realización de las contracciones isocinéticas concéntricas en comparación con los que realizaron contracciones isocináticas excéntricas. La fuerza de músculo, el tamaño de las fibras, y la actividad EMG de la superficie del cuadríceps fueron comparados después de 36 sesiones (12 semanas) de extensiones de pierna máximas con contracciones isocinéticas concéntricas y excéntricas.
El entrenamiento excéntrico aumentó la fuerza excéntrica 3.5 veces más (más o menos el 46 %) que el entrenamiento concéntrico aumentó la fuerza concéntrica (más o menos el 13 %). El entrenamiento excéntrico aumentó la fuerza concéntrica y el entrenamiento concéntrico aumentó la fuerza excéntrica en la misma magnitud (5 y el 10 %, respectivamente). El entrenamiento excéntrico aumentó la actividad EMG siete veces más durante pruebas excéntricas (más o menos el 86 %) que el entrenamiento concéntrico aumentó la actividad EMG durante pruebas concéntricas (más o menos el 12 %). El entrenamiento excéntrico aumentó la actividad EMG de manera moderada durante pruebas concéntricas y el entrenamiento concéntrico aumentó la actividad EMG de manera moderada durante pruebas excéntricas hacia la misma magnitud (8 y el 11 %, respectivamente).
El porcentaje de fibras musculares tipo I no cambiaron significativamente, pero las fibras tipo IIa incrementaron y las fibras tipo IIb disminuyeron significativamente en ambos grupos de formación. El área de las fibra tipo I no varió significativamente, pero el área de las fibras tipo II aumentó aproximadamente 10 veces más en el grupo de contracciones excéntricas que en el grupo de contracciones concéntricas.
Fue concluido por estos autores que las adaptaciones al entrenamiento con contracciones máximas excéntricas son específicas a las acciones excéntricas del músculo, las cuales están asociadas con una mayor adaptación neural y una mayor hipertrofia muscular que el ejercicio concéntrico. La conclusión de este tipo de ejercicio le otorga un gran valor a los deportistas de rendimiento.
Ha habido mucha controversia en torno a la cantidad óptima de peso que debe utilizarse durante el trabajo excéntrico. En lugar de argumentar que es correcto y que está mal, sólo recordar que si un movimiento es demasiado rápido, por ejemplo 1 segundo o menos, no bastantes fibras participarán para obtener un buen crecimiento. Si el movimiento es demasiado lento, usted comienza a hacer casi movimientos isométricos, lo que no es suficiente para inducir a las microtraumas. Se le puede preguntar, "¿cuánto peso debo usar?". Esa pregunta se responde por la cantidad de tiempo que usted debe tomar para llevar a cabo la repetición excéntrica. Si es demasiado pesada usted no será capaz de frenar el peso lo suficiente, si el peso es demasiado ligero usted se encontrará "bajando" el peso aun cuando usted pudiera parar el peso de la caída.
Los movimiento excéntricos deben realizarse con la ayuda de un compañero, siempre que sea posible. No voy a decir que las contracciones excéntricos sólo deberían ser realizados con moderación. No hay ninguna prueba que haya visto que contraindique el empleo frecuente de contracciones negativos en una rutina "de culturismo". Si usted es un atleta de rendimiento, usted debería enfocar los movimientos de músculos que más estrechamente representan aquellos usados en su deporte. No hay muchos deportes que requieran contracciones pesadas excéntricas más que contracciones pesadas concéntricas, con lo cual, el trabajo excéntrico excesivo aquí si sería contraindicado.