Fyziologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita1 Energetický metabolismus Fyziologie II přednáška (VLFY0422p) Tibor Stračina Fyziologie II přednáška (VLFY0422p)2 Audiovizuální obsah prezentovaný během přednášky je autorským dílem vytvořeným zaměstnanci Masarykovy univerzity. Jakékoliv další šíření tohoto obsahu nebo jeho části bez svolení Masarykovy univerzity je v rozporu se zákonem. Fyziologie II přednáška (VLFY0422p)3 Energetický metabolismus ̶ Příjem energie (vnější i vnitřní zdroje) ̶ Výdej energie ̶ Tvorba energetických zásob ̶ PŘÍJEM = VÝDEJ + ZÁSOBY PŘÍJEM ENERGIE VÝDEJ ENERGIE ZÁSOBY PŘÍJEM ENERGIE VÝDEJ ENERGIE ZÁSOBY Fyziologie II přednáška (VLFY0422p)4 Příjem energie ̶ Základní substráty: cukry, tuky a bílkoviny ̶ Energie se získává spalováním (oxidací) substrátů ̶ cukry 4,1 kcal/g ̶ tuky 9,3 kcal/g ̶ bílkoviny 5,3 kcal/g (v lidském organismu 4,1 kcal/g) ̶ Zdroj substrátů: příjem potravy nebo mobilizace zásob Fyziologie II přednáška (VLFY0422p)5 Spalování živin O2 + ADP GLYKOLÝZA b-OXIDACE hexóza C6H6O6 (2)pyruvát (2)acetyl-CoA(n/2) 2ATP 4xATP 4H 4H Každý acetyl-CoA Citrátový cyklus 8H mastná kyselina CnH2nO2 ATP 2(n-2)H 2(n-2)H Oxidativní fosforylace ATPH2O 2 CO2 GTP protein AMK Fyziologie II přednáška (VLFY0422p)6 Výdej energie ̶ Bazální metabolismus – výdej energie na udržení homeostázy za bazálních podmínek (vitální funkce) – ~75% výdeje u sedícího člověka v klidu ̶ Specifický dynamický účinek jídla – malé zvýšení energetického výdeje po najezení – ~7% výdeje u sedícího člověka v klidu ̶ Termoregulace ̶ Spontánní fyzická aktivita (mimovolné pohyby) – ~18% výdeje u sedícího člověka v klidu ̶ Fyzická práce – obvykle největší část energetického výdeje organismu Fyziologie II přednáška (VLFY0422p)7 Uskladnění a přesuny energie ̶ Příjem a výdej energie nepravidelný – nutnost uskladnění energie ̶ Pohotová zásoba – makroergní sloučeniny ̶ ATP ̶ kreatinfosfát ̶ GTP, CTP, UTP, ITP ̶ Dlouhodobé zásoby – zásobní substráty ̶ Tuky, proteiny, cukry Fyziologie II přednáška (VLFY0422p)8 Adenosin trisfosfát (ATP) ̶ univerzální makroergní sloučenina Tvorba ̶ denně asi 63 kg (128 mol) ̶ oxidativní fosforylace ̶ glykolýza – jen krátkodobý zdroj, tvorba laktátu Využití ̶ štěpení makroergní vazby – účinnost není 100%, uvolňuje se teplo Fyziologie II přednáška (VLFY0422p)9 Zásobní substráty ̶ Triglyceridy v tukové tkáni (75% zásob) – až na 2 měsíce ̶ Zdroj: MK z potravy a esterifikace s α-glycerolfosfátem nebo syntéza MK z acetyl-CoA z glykolýzy (přeměna cukrů na efektivnější zásobu energie = tuk) ̶ Proteiny ve svalech a krevní plasmě (25% zásob) ̶ Možná přeměna na cukry (glukoneogeneze; stimulováno glukokortikoidy) ̶ Proteiny v krevní plasmě – rychle využitelné; vede k hypoproteinémii, snížení specifické látkové imunity ̶ Mobilizace svalových proteinů vede k sarkopénii ̶ Cukry ve formě glykogenu (méně než 1% zásob) ̶ Důležité pro CNS a pokrytí energetických nároků během krátkodobé fyzické práce ̶ Glykogen uložen v játrech (asi 25%) a ve svalech (asi 75%) ̶ Jaterní glykogen – glykogenolýza – uvolnění Glc do krve ̶ Svalový glykogen – využití pouze ve svalech (chybí glukoso-6-fosfatáza) Fyziologie II přednáška (VLFY0422p)10 Přesuny energie mezi orgány ̶ Pouze ve formě substrátů (glukóza, MK, AMK, laktát, ketolátky, ...) ̶ Na přesuny se spotřebovává energie (syntéza a štěpení zásobních substrátů, transporty, …) Tuková tkáň Svaly Játra Triglyceridy Volné MK MK CO2 Svalová práce Laktát Laktát Pyruvát Glukóza Glukóza ATP H+ Fyziologie II přednáška (VLFY0422p)11 Měření energetického výdeje ̶ Kalorimetrie přímá ̶ Kalorimetrie nepřímá (PRAKTIKA!!!) ̶ Spotřeba O2 – energetický ekvivalent kyslíku (množství energie uvolněné za spotřeby 1 litru O2) Cukry: 21,15 kJ/l Tuky: 19,6 kJ/l Proteiny: 19,65 kJ/l Směsná dieta: 20,1 kJ/l ̶ Spotřeba O2 + produkce CO2 – respirační kvocient (poměr objemu vyprodukovaného CO2 a spotřebovaného O2; RQ = VCO2 / VO2 ) Cukry: RQ = 1 Tuky: RQ = 0,7 Proteiny: RQ = 0,8 – 0,9 Fyziologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita12 Fyziologie práce Fyziologie II přednáška (VLFY0422p) Tibor Stračina Fyziologie II přednáška (VLFY0422p)13 Práce (fyzická aktivita, cvičení) Source: www.freepik.com. Photos created by freepik and standret Fyziologie II přednáška (VLFY0422p)14 Kosterní sval ̶ Kontrakce: isometrická (statická práce) vs. isotonická (dynamická práce) ̶ Metabolismus: aerobní vs. anaerobní ̶ Metabolická autoregulace krevního průtoku: ↓pO2; ↑pCO2; ↓pH; ↑K+; ↑lokální teplota ̶ Krevní průtok závisí na svalovém napětí (vysoké napětí = snížený průtok) ̶ Svalová vřeténka – svalové napětí – aferentace – udržuje aktivaci SNS Fyziologie II přednáška (VLFY0422p)15 Metabolismus kosterního svalu Adopted from: D.U.Silverthorn: Human Physiology (An Integrated Approach) Fyziologie II přednáška (VLFY0422p)16 Reakce organismu na zátěž (práci) ̶ Sympatický nervový systém (ergotropní systém) ̶ Kardiovaskulární změny ̶ Respirační změny ̶ Metabolické změny ̶ HOMEOSTÁZA Fyziologie II přednáška (VLFY0422p)17 Anticipace fyzického výkonu ̶ Reakce organismu (zejména KVS) ještě před zahájením práce ̶ Připravuje organismus na zvýšené metabolické nároky pracujících kosterních svalů ̶ Změny stejné jako v časné fázy odpovědě na zátěž ̶ Podobnost s reakcí na stres (fight-or-flight) Fyziologie II přednáška (VLFY0422p)18 Reakce kardiovaskulárního systému na práci ̶ Zvýšení srdečního výdeje ̶ Vazokonstrikce v nepracujících kosterních svalech, v GIT, kůži, (ledvinách) ̶ Vazodilatace v pracujících svalech ̶ Zvýšení žílního návratu ̶ Uvolnění histaminu ̶ Zvýšená produkce adrenalinu (dřeň nadledvin) ̶ Termoregulace Fyziologie II přednáška (VLFY0422p)19 Zvýšení srdečního výdeje. Srdeční rezerva ̶ CO = SV x HR (SNS: pozitivní inotropní a chronotropní efekt) ̶ Srdeční rezerva = maximální CO / klidový CO (4 – 7) ̶ Koronární rezerva = maximální CF / klidový CF (~3.5) ̶ Chronotropní rezerva = maximální HR / klidový HR (3 – 5) ̶ Objemová rezerva = maximální SV / klidový SV (~1.5) CO – srdeční výdej; CF – koronární průtok; HR – srdeční frekvence; SV – systolický objem Fyziologie II přednáška (VLFY0422p)20 Srdeční rezerva u zdravého a selhávajícího srdce 0 10 20 30 40 0 1 2 3 4 5 Srdečnívýdej[l/min] Zátěž [W/kg] trénovaný (atletické srdce; ↑ srdeční rezerva) netrénovaný (fyziologická reakce) selhávající srdce (↓↓↓ srdeční rezerva) Fyziologie II přednáška (VLFY0422p)21 Změny arteriálního tlaku krvi PARAMETR V KLIDU PŘI ZÁTĚŽI NÁRŮST (x) Srdeční výdej [l/min] 5 – 6 25 (35) 4 – 5 (7) srdeční rezerva Srdeční frekvence [1/min] (45) 60-90 190 – 200 (220) závisí na věku 3 – 5 chronotropní rezerva Systolický objem [ml] 75 115 ~1.5 objemová rezerva Systolický TK [mmHg] 120 statická práce ↑ dynamická práce ↑↑ Diastolický TK [mmHg] 75 statická práce ↑↑↑ dynamická práce ─ / ↓ Střední arteriální tlak (MAP) [mmHg] ~90 statická práce ↑ dynamická práce ─ / ↑ Perfuze kosterních svalů [ml/min/100g] 2 – 4 60 – 120 (180) ~30 Fyziologie II přednáška (VLFY0422p)22 Reakce dýchacího systému na zátěž ̶ Dýchací centrum - ↑ ventilace ̶ chemoreceptory: ↑ pCO2 + ↓ pH ̶ proprioceptory v plicích ̶ Sympatický nervový systém (stres – anticipace) Fyziologie II přednáška (VLFY0422p)23 Reakce dýchacího systému na zátěž PARAMETR V KLIDU PŘI ZÁTĚŽI NÁRŮST (x) Ventilace [l/min] 6 – 12 90 – 120 15 – 20 respirační rezerva Frekvence dýchání [1/min] 12 – 16 40 – 60 4 – 5 Dechový objem (VT) [l] 0.5 – 0.75 ~2 3 – 4 Průtok plicnicí (perfuze plic) [l/min] 5 – 6 25 – 35 4 – 6 Spotřeba O2 (VO2) [ml/min] 250 – 300 ~3000 10 – 12 (25) Produkce CO2 [ml/min] ~200 ~8000 ~40 Fyziologie II přednáška (VLFY0422p)24 Spotřeba kyslíku (VO2) ̶ Spiroergometrie ̶ Klidová VO2 : ~3,6 ml/(min.kg) ̶ VO2 max – objektivní ukazatel aerobní výkonnosti ̶ klesá s věkem ̶ netrénovaná osoba středného věku: 30 – 40 ml/(min.kg) ̶ elitní vytrvalostní atlet: 80 – 90 ml/(min.kg) ̶ pacient s těžkým srd. selháním /CHOPN : 10 – 20 ml/(min.kg) Adopted from: https://studentconsult.inkling.com/read/boron- medical-physiology-3e/chapter-60/figure-60-6 Fyziologie II přednáška (VLFY0422p)25 Determinanty VO2 max 1. Příjem O2 v plicích ̶ ventilace plic, celková difuzní kapacita plic, perfuze plic 2. Dodávka O2 do svalů ̶ průtok krve (tlakový gradient – srdeční výdej vs. odpor) ̶ koncentrace hemoglobinu (kapacita krve pro transport O2) 3. Difuze O2 z krve do svalů ̶ pO2 gradient: krev-mitochondrie Fyziologie II přednáška (VLFY0422p)26 Spotřeba kyslíku během zátěže ̶ Kyslíkový dluh Adopted from: D.U.Silverthorn: Human Physiology (An Integrated Approach) Fyziologie II přednáška (VLFY0422p)27 Substráty využívané kosterním svalem během zátěže ̶ Nízká intenzita: tuky (MK) ̶ Vysoká intenzita: glukóza Adopted from: D.U.Silverthorn: Human Physiology (An Integrated Approach) Fyziologie II přednáška (VLFY0422p)28 Produkce ATP různých zdrojů a svalová výdrž Adopted from: D.U.Silverthorn: Human Physiology (An Integrated Approach) Fyziologie II přednáška (VLFY0422p)29 Testování fyzické zdatnosti (kondice) ̶ (Spiro)ergometrie ̶ Standardizovaná zátěž ̶ exaktně: W/kg ̶ poměrově: MET – metabolický ekvivalent ̶ poměr mezi aktuálním metabolický obratem a metabolickým obratem v klidu v sedě ̶ 1 MET = spotřeba 3,5 ml O2/kg.min ≈ 4,31 kJ/kg.h ̶ spánek ≈ 0,9 MET; pomalá chůze ≈ 3-4 MET; sprint, rychlý běh ≈ 16 MET ̶ (+) jednoduchost; (-) nutno vyjadřovat individuálně!!! Fyziologie II přednáška (VLFY0422p)30 Ukazatele zdatnosti (fitness) ̶ W170 [W/kg] ̶ VO2 max [ml O2 / (min.kg)] ̶ Aerobní / anaerobní práh ̶ Únava, selhání ̶ Tréning ̶ Adaptace