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Consecuencias del amonio en la fatiga central en atletas, posible efecto neuroprotector del ejercicio

dc.creatorPorras-Alvarez, Javier
dc.date2018-11-19
dc.date.accessioned2022-03-03T21:02:34Z
dc.date.available2022-03-03T21:02:34Z
dc.identifierhttps://revistas.unab.edu.co/index.php/medunab/article/view/3394
dc.identifier10.29375/01237047.3394
dc.identifier.urihttp://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/16454
dc.descriptionIntroduction. Central fatigue in sports training is associated with ammonium effects within the human body. The ammonium main production source during physical training is located in skeletal muscles and it is generated as a result of energy metabolism. This process is caused by amino acids oxidation and adenosine triphosphate nucleotide deamination. Objective. This article’s objective is to present an analysis regarding ammonium effects when high intensity sports are performed and its relation with central fatigue in athletes. Discussion. When high intensity sport practices are performed, ammonium concentration levels can reach values higher than 200 µM (micromolar). However, it is considered that an average adult with ammonium levels higher than 60µM evidences a hyperammonemia disorder. Ammonium has direct influence in the decline of athletic performance and it is associated with harmful effects for hepatic encephalopathy patients. Conclusions. Physical activity practice creates neuroprotection against high-quantities of ammonium in the brain. Although in physical practices athletes have high amounts of ammonium, they do not show symptoms related to hepatic encephalopathy; thus, this situation implies that metabolic adaptations have an important role within ammonium metabolism in the brain. [Porras-Álvarez J. Ammonium consequences in athletes’ central fatigue and its possible neuroprotection effect thanks to physical activity. MedUNAB. 2018;21(1):xx-xx. doi: 10.29375/01237047.xxxx].en-US
dc.descriptionIntroducción. La fatiga central en el deporte está asociada a los efectos del amonio. La principal fuente de producción de amonio durante el ejercicio es el músculo esquelético. El amonio se genera como consecuencia del metabolismo energético, debido a la oxidación de aminoácidos y a la desaminación del nucleótido de adenosin trifosfato. Objetivo. Presentar una reflexión sobre el efecto del amonio durante el ejercicio de alta intensidad y su relación con la fatiga central en atletas. Discusión. Durante el ejercicio, la concentración de amonio alcanza valores superiores a 200µM (micromolar); sin embargo, en un adulto promedio se considera que valores superiores a 60µM en sangre manifiestan un trastorno por hiperamonemia. El amonio influye en la disminución del rendimiento en atletas y está asociado con los efectos nocivos para la salud en pacientes con encefalopatía hepática. Conclusiones. La práctica del ejercicio físico genera neuroprotección contra las altas concentraciones de amonio en el cerebro, pues, durante el ejercicio con altas concentraciones de amonio, los atletas no presentan los síntomas de pacientes con encefalopatía hepática, lo que implica adaptaciones metabólicas que juegan un papel importante en el metabolismo del amonio en el cerebro. [Porras-Álvarez J. Consecuencias del amonio en la fatiga central en atletas, posible efecto neuroprotector del ejercicio. MedUNAB. 2018;21(1):xx-xx. doi: 10.29375/01237047.xxxx].es-ES
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUNABes-ES
dc.relationhttps://revistas.unab.edu.co/index.php/medunab/article/view/3394/2886
dc.relation/*ref*/Nybo L, Secher NH. Cerebral perturbations provoked by prolonged exercise. Prog Neurobiol. 2004;72(4):223-261. doi:10.1016/j.pneurobio.2004.03.005 2. Lopéz J, Fernández A. Fisiología del ejercicio. Segunda edición. [Internet]. Madrid, España: Editorial Médica Panamericana; 2006 [citado 26 de marzo de 2018]. Recuperador a partir de: https://www.medicapanamericana.com/Libros/ Libro/3924/Fisiologia-del-Ejercicio.html 3. Entine J. Why black athletes dominate sports and why we’re afraid to talk about it. [Internet]. New York Times: Public Affairs. 2000 [citado 26 de marzo de 2018]. Recuperado a partir de: https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/ first/e/entine-taboo.html 4. Carvalho-Peixoto J, Alves RC, Cameron LC. Glutamine and carbohydrate supplements reduce ammonemia increase during endurance field exercise. Appl Physiol Nutr Me. 2007;32(6):11861190. doi:10.1139/H07-091 5. Bessa A, Nissenbaum M, Monteiro A, Gandra PG, Nunes L, Bassini-Cameron A, et al. 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dc.sourceMedUNAB; Vol. 21 No. 1 (2018): Apr - Jul, Corneal Topography, Indicadores Bibliométricos, Quality of Life; 115-121en-US
dc.sourceMedUNAB; Vol. 21 Núm. 1 (2018): Abril - julio 2018: Topografía de la Córnea, Indicadores Bibliométricos, Calidad de Vida; 115-121es-ES
dc.source2382-4603
dc.source0123-7047
dc.subjectFadigaen-US
dc.subjectCompostos de Amônio Quaternárioen-US
dc.subjectTreinamento de Resistênciaen-US
dc.subjectExercícioen-US
dc.subjectSistema Imunitárioen-US
dc.subjectÁcido Úricoen-US
dc.subjectEncefalopatia Hepáticaen-US
dc.subjectFatigaes-ES
dc.subjectCompuestos de Amonio Cuaternarioes-ES
dc.subjectEntrenamiento de Resistenciaes-ES
dc.subjectEjercicioes-ES
dc.subjectSistema Inmunológicoes-ES
dc.subjectÁcido Úricoes-ES
dc.subjectEncefalopatía Hepáticaes-ES
dc.titleAmmonium consequences in athletes’ central fatigue and its possible neuroprotection effect thanks to physical activityen-US
dc.titleConsecuencias del amonio en la fatiga central en atletas, posible efecto neuroprotector del ejercicioes-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


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