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Enregistrement W4321598112 · doi:10.3389/fspor.2023.1086227

The effect of severe intensity bouts on muscle oxygen saturation responses in trained cyclists

2023· article· en· W4321598112 sur OpenAlexafffund
Assaf Yogev, Jem Arnold, Hannah Nelson, David C. Clarke, Jordan A. Guenette, Ben C. Sporer, Michael S. Koehle

Notice bibliographique

RevueFrontiers in Sports and Active Living · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCardiovascular and exercise physiology
Établissements canadiensSt. Paul's HospitalSimon Fraser UniversitySpinal Cord Injury BCUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésMedicineRepeated measures designCyclingCadencePhysical therapyHeart rateExercise intensityRespiratory compensationTime trialCardiologyInternal medicineAnaerobic exercisePhysical medicine and rehabilitationBlood pressureMathematics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Near-infrared spectroscopy (NIRS) quantifies muscle oxygenation (SmO 2 ) during exercise. Muscle oxygenation response to self-paced, severe-intensity cycling remains unclear. Observing SmO 2 can provide cycling professionals with the ability to assess muscular response, helping optimize decision-making. We aimed to describe the effect of self-paced severe intensity bouts on SmO 2 , measured noninvasively by a wearable NIRS sensor on the vastus lateralis (VL) muscle, and examine its reliability. We hypothesized a greater desaturation response with each bout, whereas, between trials, good reliability would be observed. Fourteen recreationally trained, and trained cyclists completed a ramp test to determine the power output (PO) at the respiratory compensation point (RCP). Athletes completed two subsequent visits of 50-minute sessions that included four severe-intensity bouts done at 5% above RCP PO. Muscle oxygenation in the VL was monitored using a wearable NIRS device. Measures included mean PO, heart-rate (HR), cadence, and SmO 2 at bout onset, during work (work SmO 2 ), and Δ SmO 2 . The bouts were compared using a one-way repeated measures ANOVA. For significant differences, a Fisher's least square difference post-hoc analysis was used. A two-way repeated measures ANOVA was used using trial and bout as main factors. Intraclass correlations (ICC) were used to quantify relative reliability for mean work, and standard error of the measurement (SEM) was used to quantify absolute agreement of mean work SmO 2 . Both PO and cadence showed no effect of bout or trial. Heart-rate at bout 2 (168 ± 8 bpm) and 4 (170 ± 7 bpm) were higher than bout 1 (160 ± 6 bpm). Onset SmO 2 (%) response significantly increased in the final two bouts of the session. Mean work SmO 2 increased across bouts, with the highest value displayed in bout 4 (36 ± 22%). Δ SmO 2 showed a smaller desaturation response during bout 4 (27 ± 10%) compared to bout 3 (31 ± 10%). Mean work SmO 2 ICC showed good reliability (ICC = 0.87), and SEM was 12% (CI 9-15%). We concluded that a non-invasive, affordable, wearable NIRS sensor demonstrated the heterogeneous muscle oxygenation response during severe intensity cycling bouts with good reliability in trained cyclists.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,487
Score d'incertitude au seuil0,242

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,006
Tête enseignante GPT0,237
Écart entre enseignants0,232 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations14
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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