那么人体系统又和运动极限有什么关系呢?我们以100米跑为例。人体运动是借助骨骼肌的收缩来完成的,骨骼肌收缩实际上就是将机体能量代谢产生的化学能转变为机械能的过程,而这个过程中唯一的直接能源物质就是一种含有高能磷酸键的有机化合物———ATP。100米跑是典型的短时间极量运动,象征着人体尽快向前运动的极限能力。其极限强度决定了身体要以动员速度快、单位时间内输出功率最高的无氧代谢系统供能,肌肉以人体储备非常有限的ATP、CP供能为主。ATP释放能量供肌肉收缩的时间仅为1—3秒,CP在合成ATP后释放能量,其供能时间为5—8秒,一旦超过8秒,人体就要启动糖酵解系统参与供能。人们挑战速度极限,就是要尽量消耗ATP-CP,力争减少糖酵解参与供能,ATP—CP系统综合换算下来可维持10秒肌肉活动,所以人类百米跑的时间应该在10秒左右。
其他项目也同理可证,人体不同的能源系统的供能能力决定了运动能力的强弱,也相应决定了运动极限。当然,随着科学技术的发展,人们在挑战极限的道路上始终不断前行。
克服极限
尽管人的体能肯定有一个极限,但是如今就算运动员不服用提高成绩的药物,他们也能不断地找到克服体能极限的办法。他们是怎么做到的呢?基本上可以归结为以下三个方面的进步:更好的装备、更好的训练方法以及更多地激发出运动员的潜能———基因赋予他们的能力。
更好的运动装备
那些需要使用装备的比赛,如自行车、高尔夫球、撑杆跳,运动器械的进步已经使得运动员的成绩有了惊人的提高。运动服装也得到了改进,游泳运动员们穿的特殊服装可以减少水的阻力,滑雪、自行车等运动员穿的特殊材料制成的服装可以减少风的阻力。
技术的进步来得太快,运动管理机构也开始就此制订相应的规范。例如,用碳纤维和昂贵的材料制作的轻质自行车,比赛时竞争优势十分显著,所以国际自行车联合会规定参赛运动员的自行车重量必须低于6.8千克或15磅。再以速滑为例。1998年冬奥会上,运动员开始使用可脱离式冰刀,冰鞋的后跟与刀刃分离,使得运动员向下用力时更能使上劲,产生了更高的加速度。
不断提高的训练技巧
现在,很多体育运动比如长跑、跳高、游泳和举重等,成绩的提高更多地是依赖训练。
弗吉尼亚詹姆士.麦迪逊大学人类运动表现实验室的麦克.桑德斯正在寻求打破极限的方式,他发明了一种含有蛋白质的新型运动饮料,他希望喝了这种饮料能够使运动员的训练更刻苦、训练的持续时间更长久。
“实际表明,至少在耐力上,我们看到了明显的进步。”桑德斯说。“更重要的是,我们已经看到肌肉损伤减少了,而肌肉的修复增加了。大多数竞技运动员都能够尽全力去训练,不必担心身体会累垮。如果这种饮料让他们能够再刻苦训练一点儿,那么这就意味着他们的身体极限会延长的更远一点儿。”
利用基因改造人体
更好的装备、先进的训练技术让运动员得到了全面的提升,似乎那些遗传异常的人也能够找到适合他们的比赛。在不远的将来,科学家们将会找到让运动员利用自己的基因塑造肌肉群或者创造输氧血红蛋白细胞的方法。
这些方法会使用某些化学成分让一个基因启动或停止,以便能增加或减少蛋白质的生成。那时候,一些人可能会利用技术让自身变得更大更强壮。
新闻缘起
“更快、更高、更强”的口号一直激励着无数运动健儿向新的目标发起冲击,但半个世纪后,这也许将变为我们只能仰望的理想。
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