9
beztlenowej przy obciążeniach odpowiadających progowi anaerobowemu. Podczas obciążeń wysiłkowych o intensywności wyższej niż progowe udział procesów beztlenowych w metaboliźmie wysiłkowym narasta stopniowo, proporcjonalnie do intensywności pracy CWasserman i wsp. 1973, Kindermann i wsp. 1979, ner i McLellan 1980 Mechanizm gwałtownego
przyspieszenia tempa glikolizy beztlenowej, ktorego przejawem jest nieliniowy wzrost stężenia mleczanu we krwi podczas stopniowanego wysiłku fizycznego, nie jest jeszcze dobrze poznany i pozostaje nadal przedmiotem licznych rozważań CMader i Heck 1986, Wasserman i wsp. 1986
W piśmiennictwie istnieje szereg hipotez tłumaczących mechanizm zmian leżących u podłoża koncepcji progu anaerobowego CDavis 198 Jak wspomniano wyżej, hipoteza przedstawiona przez twórców pojęcia progu anaerobowego
Wassermana i Mcllroya zakładała, że nagły wzrost
stężenia mleczanu we krwi i równocześnie stosunku mleczanu do pirogronianu podczas stopniowanego wysiłku fizycznego jest wynikiem lokalnego niedoboru tlenu w pracujących mięśniach szkieletowych Niedobór ten mógłby wystąpić wówczas, gdy dojdzie do zachwiania równowagi pomiędzy perfuzją krwi a metabolizmem w kurczących się włóknach mięśniowych.
Niedostateczna perfuzją krwi aktywnych włókien prowadziłaby do wystąpienia w tych komórkach stanu hipoksji, i w efekcie
nasilenia tempa metabolizmu beztlenowego. Hipoteza ta jest trudna do udowodnienia na drodze eksperymentalnej. Przyjmuje się co prawda, że ogólny stosunek perfuzji krwi do metabolizmu w komórkach mięśniowych jest wystarczający do zabezpieczenia zapotrzebowań tlenowego mięśni podczas pracy fizycznej, tym niemniej nie można wykluczyć wystąpienia lokalnych ognisk hipoksemicznych podczas wysiłków o wysokiej intensywności. Za