
PERIODOS | |||||||
PRECOMPETITIVO | COMPETITIVO | ||||||
MESOCICLO 1PR. GENERAL | MESOCICLO 2PR. ESPECIFICO | MESOCICLO 3APLICATIVO | INICIO TORNEO | ||||
MICROCICLOS | MICROCICLOS | MICROCICLOS | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
PR. GENERAL | PR. ESPECIFICO | APLICATIVO | INICIO TORNEO |
CONSTRUCTIVOASCENDENTE | CONSTRUCTIVOMAXIMO | SUPERCOMPENSACIÓN | |
CONDICION FISICA | |||
RESISTENCIAAerobica HIPERTROFIA COORDINACIÓNGeneral | POTENCIAAerobica FUERZA MAXIMA VELOCIDADDesplazamiento COORDINACIÓNespecifica | FUERZ. EXP. VELOCIDADAceleración, reacción COORD.Integrada. | |
SISTEMA | |||
PRESENTACIONFilosofíaIdeaMovimientos del sistema | EXPERIMENTACIÓNSistema en oposición real y fútbol(interno y externo) | APLICACIÓNSelección y aplicación en juego pre competitivo | |
CONDICION MENTAL | |||
VOLUNTAD,PROGRAMACIÓN | REGULACIÓN DE AUTOESTIMA | ACTIVACIONOPTIMA,CONCENTRACION | |
TECNICO TACTICO FISICO MENTAL | |||
Conceptos tácticos y volumen físico | Desarrollo específico mayor intensidad | Intensificacionfísico-tactica |
remo

EL LACTATO EN EL REMO OLIMPICO | |
(ecopilación) Introducción: En la actualidad en la actividad del remo desde las categorías juniors, senior B, A, pesos ligeros y masters masculino como femenino es muy importante saber que tipo de atleta se tiene para competir en el ámbito nacional, sudamericano, panamericano y mundial para la formación de tripulaciones tanto en los clubes como de selección y no encontrarse con sorpresas. Utilizando el Remoergometro como instrumento de evaluación Es muy importante el uso que le dé el entrenador de acuerdo a la información que le suministre este en las distintas etapas del año. En una regata de 2000m donde hay una alta exigencia de VO2 max la acumulación de lactato en remeros es de 20mmol/l y en las remeras es de 15mmol/l según estudios realizados por el Dr. Mader y col 1990. Es a partir de esos valores donde comienza la historia del lactato. Palabras Claves: lactato, Frecuencia Cardíaca, Test Aeróbico, Anaeróbico, Umbral Anaeróbico, Remoergometro. ¿Qué es el lactato?El lactato es un compuesto orgánico que ocurre naturalmente en el cuerpo de cada persona. Ademas de ser un producto secundario del ejercicio, también es un combustible para ello. Se encuentra en los músculos, la sangre y varios órganos como higado, corazón en menor porcentaje.¿De donde proviene el lactato?La fuente primaria del lactato es la descomposición de un carbohidrato llamado glucogeno. El glucógeno se descompone y se convierte en una substancia llamada piruvato y durante este proceso produce energía. Muchas veces nos referimos a este proceso como energía anaeróbica por que utiliza poca cantidad de oxigeno. Cuando el piruvato se descompone aún mas, produce más energía. Esta energía es aeróbica porque este proceso adicional uitiliza oxigeno. Si el piruvato no se descompone, generalmente se convierte en lactato y su aumento en su producción dependerá de tener entrenado los mecanismos de: PRODUCCIÓN REMOCION ¿Por qué se produce el lactato?Cuando se produce el piruvato, la célula muscular tratará de utilizarlo para energía aeróbica. Sin embargo, si la celula no tiene capacidad para utilizar todo el piruvato producido, químicamente se convertirá en lactato. Algunas células tienen gran capacidad para utilizar el piruvato para energía aeróbica mientras otras tienen poca capacidad. Con el entrenamiento, muchas células pueden adaptarse para utilizar más piruvato y por lo tanto, producen menos lactato.¿Cuándo se produce el lactato?El lacatato está presente en nuestro sistema mientras descansamos y mientras nos ocupamos nuestras actividades cotidianas, aunque solo a niveles muy bajos. Mientras usted lee este documento, está produciendo lactato. Sin embargo, cuando incrementamos la intensidad de nuestro ejercicio a nuestras actividades de trabajo, se producen grandes cantidades de piruvato rápidamente. Debido a que el piruvato puede ser rápidamente producido, no todo es utilizado para energía aeróbica. El exceso del piruvato se convierte en lactato. Es por esta razón que el lactato es una señal tan importante para el diseño de los entrenos. Cuando es producido indica que la energía aeróbica es limitada durante la actividad.Existe otra razón por cual se produce más lactato cuando se incrementa la intensidad del ejercicio. Cuando se incrementa el numero de remadas, se reclutan cantidades adicionales de fibras musculares. Estas fibras se utilizan con poca frecuencia durante el descanso o actividades ligeras.Un ejemplo sería el tradicional entrenamiento de fondo ligero a 20/22remadas a 130/140puls con baja acumulación de lactato 2 a 3mmol/l¿Adónde se va el lactato?El lactato es una sustancia muy dinámica. En primer lugar, cuando se produce el lactato, él trata de salir de los músculos y entrar en otros mas cercanos, el flujo sanguíneo o el espacio entre las células musculares donde hay una concentración menor de lactato. Puede acabar en otro músculo cercano.En segundo lugar cuando el lactato es aceptado por otro músculo, probablemente será convertido nuevamente en piruvato y será utilizado por energía aeróbica. El entrenamiento incrementa las enzimas que rápidamente convierten el piruvato en lactato y el lactato en piruvato, el lactato también puede ser utilizado por el corazón como combustible o puede ir al higado y ser convertido nuevamente en glucosa o glucogeno. Puede viajar rápidamente de una parte del cuerpo a otra. Incluso existe evidencia de que algunas cantidades de lactato se vuelvan a convertir en glucogeno dentro de los musculos.Ordinariamente, un músculo que puede utilizar el piruvato para la energía lo obtendrá del glucogeno almacenado en el músculo. Sin embargo, si hay un exceso de lactato disponible en el flujo sanguíneo o los músculos cercanos, mucho de este lactato será transportado al músculo donde será convertido en piruvato. La fibra muscular que puede utilizar el piruvato puede estar al lado de la fibra muscular que no lo puede utilizar. El lactato también circula en el flujo sanguíneo y puede ser colectado por otros músculos en otras partes del cuerpo. Recuperación: Lactato vs FCLa taza de latidos no le puede decir al atleta cuando el o ella se ha recuperado de un esfuerzo máximo o una sesión de entrenamiento de alta intensidad o cuando está listo para la próxima sesión. La taza de latidos puede volver al nivel normal y los niveles de lactato pueden todavía estar muy altos. Si un atleta utiliza una recuperación activa, puede que esto mantenga alta la taza de latidos, pero también puede acelerar el despejo de lactato. Por ejemplo, considere el siguiente ejemplo sobre el remo.Algunos investigadores británicos encontraron que la intensidad del esfuerzo de recuperación hace una diferencia para los remeros. Ellos analizaron la recuperación de remeros a 60% de su velocidad máxima, 40% de velocidad máxima, y durante recuperación pasiva. Hubo la mayor cantidad de despejo a 40% de la velocidad máxima. El estudio demostró que la taza de latidos de la recuperación no tenía ninguna relación con la cantidad de lactato despejada. Los entrenadores pueden utilizar un nivel de 40% para la recuperación activa o experimentar con niveles un poco menores o mayores. Este estudio se hizo con remeros elite, así que es posible que otra taza de recuperación sea más efectiva para otros atletas. Este descubrimiento es completamente consistente con nuestra descripción de la manera en que se comporta el lactato en los músculos. Si durante la recuperación un atleta hace justo la cantidad suficiente de ejercicio para estimular los músculos de contracción lenta, estos músculos utilizarán el lactato en el torrente sanguínea como combustible y por lo tanto, causarán una disminución en el sistema de lactato total mucho más rápidamente. Si el atleta hace ejercicio en un nivel demasiado alto, entonces esto general lactato nuevo y el despejo será retrasado a causa de esta producción adicional. Resumen La información sobre tazas de latidos puede ser inapreciable para los entrenadores mientras controlan el desempeño de sus remeros durante sesiones de entrenamiento, durante competencias, y de una temporada a otra. Estos instrumentos sin duda han cambiado la filosofía de entrenamiento y regatas simuladas en remoergometro o competencias. Sin embargo, existe una tendencia a tratar a los remeros/as con tazas de latidos máximos similares, y a utilizar zonas de entrenamiento uniformes para todos. Como nos han demostrado las investigaciones, esto puede resultar en prescripciones de entrenamiento equivocados. Las pruebas, junto con las tazas de latidos, pueden indicarle al entrenador exactamente qué debe hacer con cada atleta. La combinación de la dos medidas causa que las decisiones en cuanto al entrenamiento sean mucho más correctaLos Beneficios de las Pruebas de LactatoLas pruebas de lactato sirven para guiar al atleta a cumplir con sus objetivos de realización atlética. Uno de los objetivos primarios del entrenamiento es el condicionar el cuerpo a producir grandes cantidades de energía cuando sea requerida. Cuando un atleta produce mucha energía, el lactato es producido como un derivado. Si el cuerpo del atleta no está entrenado a filtrar y utilizar este lactato, el atleta no llegará a su máxima realización atlética.Las pruebas de niveles de lactato proveen información que los entrenadores requieren para tomar decisiones prudentes sobre entrenamiento. Estas pruebas indican lo siguiente para los entrenadores: cuanto presionar a los atletas, cuando relajar la disciplina, si el atleta está llegando a sus metas de buena realización, y las posibles causas de carencias en su realización atlética. Específicamente, las pruebas de lactato permiten que un entrenador:
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estructura del rendimiento deportivo

somatotipo
capacidad funcional
tencica
tactica
capacidad mental
Preparación Físca de Futbol

fuerza y potencia muscular con tranferencia:
1) Fuerza estatica hipertrofia y F Maxima con saltos y frecuencia.
2) Fuerza Explosiva con barra Mas vallas( saltos) y de definición.
entrenamiento

entrenamiento en altura
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