вторник, 17 октября 2017 г.

Загрузка углеводами при подготовке к соревнованиям на выносливость

Загрузка углеводами при подготовке к соревнованиям на выносливость

Что такое углеводная загрузка?
Концепция загрузки углеводами довольно проста. Первое и основное – она основана на принципе, что во время очень интенсивной тренировки, жир не может способствовать тому производству энергии, которое действительно требуется.
В лучшем случае адаптации, жир будет использоваться как топливо при низкой интенсивности (речь о тренировочном процессе). Тут и становится вопрос ребром, смысл приема углеводов, если целью является марафон.
В любом случае, концепция загрузки углеводов это один из видов манипуляций на диете, которая позволяет увеличить складирование непосредственно самого гликогена. Так чем же это полезно?

Что делает загрузка углеводами?
Основная причина для загрузки углеводов такова: когда гликоген (запасается в мышцах) или глюкоза в крови (производится из печени) заканчиваются, то спортсмен истощается. Их интенсивность и производительность падает ниже Марианской впадины. Жир может хорошо помочь только при тренировках низкой интенсивности, а так как углеводы уже исчерпаны, то атлет уже не может выдержать такую высокую интенсивность. Именно потому велосипедисты которые катаются по 4-6 часов кушают во время езды. Если они этого не сделают, они истощат все свои запасы.

Кому стоит применять углеводные загрузки?
Довольно большое количество людей пользуется загрузкой углеводов, но, по факту, многим она и не нужна. Она будет полезна, если вы будете подходить к соревнованиям относительно истощенными по запасам гликогена, но, тем не менее, я бы вам не советовал такие радикальные методы. Если ваше мероприятие будет длиться 1.5-2 часа, то загрузка будет оправданной.
Если говорить о марафоне, то они, обычно длятся чуть более двух часов, порой бывают более длительные по времени, но в таком случае сами марафонцы бегут уже не так то и быстро. В таком случае, когда марафон длительный, у бегунов могут быть проблемы. Разве что элитные марафонцы могли финишировать как раз тогда, когда их «топливо» как раз кончалось, но это исключения, а не правило.
Если же брать бег, который будет длиться около 30 минут, то загрузка углеводами скорее может навредить вам, нежели принесет пользу (т.к. вы наберете определенное количество воды). Если вы не собираетесь бежать 1 час или более, то не заморачивайтесь о загрузке углеводами. Как бы там ни было, есть одно исследование, в котором происходили жесткие споры, имеет ли это всё смысл, так как изменения в мышцах в опыте не наблюдалось.

Как использовать загрузку углеводами?
Давайте, наконец, ответим на вопрос как делать углеводную загрузку и почему есть какая-либо разница в рекомендациях. Немножко истории (да, я знаю как вас развлекать). Возвращаясь в 60-е или 70-е, это те времена, когда и придумали углеводную загрузку, более того, множество осознало, что ничего не смыслят в этом процессе, потому множество вещей выполнялось интуитивно. Например: 3-4 дня применялась низкоуглеводка с большим количеством тренировок, а следом 3-х дневная загрузка углеводами.
Идея была просто – исчерпать гликоген, чтобы потом перевосполнить его. В моей ЮД 2.0 реализованы подобные схемы. И этот подход работал. Дело лишь в том, что по такой схеме вылетало много атлетов. Фаза низкоуглеводки ломало множество людей (те, кто проходили ЮД 2.0, в курсе, о чем речь) и им следовало снижать тренировочный объем, нежели увеличивать его. Такая схема работала, но была не работоспособной.
Когда прошло определенное количество времени, то протокол был улучшен, загрузка происходила лучше и не с такими потерями, но, тем не менее, до заявленного эффекта протокол не приводил, хоть он и стал доступен более широкой аудитории.
Но есть способ и получше. Выяснилось, что одна интенсивная тренировка требует загрузки углями в течение 24 часов, что, в свою очередь, повышает количество мышечного гликогена на те же уровни или даже на более высокие уровни. Этот метод работает лучше всего. Такой подход используется в ЮД 2.0 с одной натяговой тренировкой в четверг перед 24 часовой загрузки (цикл равен семи дням). В оригинале в исследовании тренировка состоит из 1минутного интервала с 3 минутами отдыха, пока не будет выполнена 30 секундная езда на велосипеде. Выносливые спорстмены могут и должны тренировать такую способность в нижней части тела, так что, по сути, их тренинг на эту часть можно отметить как «выполненный». Но в своей ЮД 2.0 я предпочитаю загружать всё тело целиком.

Сколько нужно есть для углеводной загрузки?
Итак, повышая калорийность должны быть четко измеренные числа или использовать процентовки? Если вкратце – то применяем первый вариант. Так как 70% от 3000 калорий и 70% от 2000 калорий, это абсолютно разные числа.
Теперь подробней, почему процентовки не лучший способ. Одно из недавних исследований по сравнению полов проводили опыт на реакцию по углеводной загрузке. В данном исследование спортсмены, работавшие на выносливость, тренировались, а потом загружались углеводами. Обеим группам (мужчинам и женщинам) повысили калорийность на 75%. Мужчины в таких раскладах смогли произвести загрузку, в то время как женщины не смогли. Это привело к выводу, что женщины немного иначе используют энергию, нежели мужчины, потому и не произошла загрузка. Однако это был ложный вывод.
Почему? Потому что, если вы взглянете на данные ближе, то увидите, что из-за меньших потребностей в энергии у женщин, они и принимали меньше углеводов в пропорции г/кг. То есть женщины грузили 6-8г/кг, а мужчины 7.7-9.6г/кг. Так как 75% от 2000 это не 75% от 3000, соответственно мужчины съели больше.
Следом исследование повторили, мужчинам и женщинам давали одинаковое количество углеводов, тем не менее, загрузка у женщин прошла всё равно не так же хорошо, как у мужчин. Так что, даже сказав женщинам питаться с расчётом 7.7г-9.6г/кг, всё равно было понятно, что гендерное различие присутствует.
И наконец, когда они дали мужчинам и женщинам загрузиться углеводами при 12г/кг углеводов, то они загрузились одинаково. Так что вывод напрашивался сам по себе, что зугрузка у женщин происходит успешно тогда, когда они едят столько же, сколько и мужчины. Но это приводит к тому, что женщины должны применять практически невозможные диеты, потому что они меньше, потому что они не могут кушать столько же, сколько и мужчины, соответственно в таких условиях всё идет наперекосяк.
В нынешнее время углеводы составляют большее количество их рациона, плюс-минус, или что-то около поддерживающего количества для одного и того же веса. Таким принципом пользуются женщины, потому довольно часто у них происходит противоречие при целях жиросжигания (что требует меньше калорий) и поддерживающем тренинге (что требует адекватного количества калорий). Мужчины же, которые больше едят, не особо заморачиваются на этот счет. Это как раз тот случай, который демонстрирует, что если что-то работает на мужчинах, не значит, что это сработает на женщинах. Что-то я немного уклонился от темы, пожалуй, вернемся.
Основная идея всего этого заключается в том, что важно количество, а не проценты. Как правило, максимальное значение в интервале 12-16г/кг, но это для всего тела в общем. Для нижней части достаточно 10-12г/кг. Такой прием загрузки выполняется в течение нескольких дней, в течение двух дней после истощения или 1 день после короткой интенсивной тренировки, не суть важно до тех пор, пока вы достигаете общее количество.
Вероятно, когда применяется один день и в нем находится высокоинтенсивная тренировка, это самый легкий протокол. Я бы рекомендовал нечто подобное для вашей субботы (пример для заезда на велосипеде).
ДниТренировкиДиета
ПонедельникТренировка со средней продолжительностьюОбычная
ВторникОтдых или легкая тренировкаОбычная
СредаКороткий забегОбычная
ЧетвергВысокоинтенсивная интервальная тренировкаНачало углеводной загрузки
ПятницаОтдых или легкая тренировкаПродолжение углеводной загрузки
СубботаПрием умеренного количества углеводов перед мероприятием*Спортивное мероприятие
ВоскресеньеПодумать, следует ли в следующий раз бежать марафонВам будет всё равно на диету из-за вашей усталости
*всегда всегда всегда пробуйте данный подход прежде чем будете выступать! И никогда никогда никогда (!) не пробуйте что-то новое в день вашего соревнования. Но этот маленький и легкоусвояемый прием пищи с углеводами и малым количеством белка подвысит гликоген, наполнит вас жидкостью, чтобы вы не волновались.
Во время мероприятия пить воду и кушать углеводы в удобной форме – идея неплохая (но тяжело реализовать во время бега, например). В основном это делается для поддержки воды в вашем организме и глюкозы в крови. Кстати, не надо сходить с ума и безбожно много пить, особенно если это не обычная вода. Обычно более медленные марафонцы переусердствуют с водой, что нарушает электролитный баланс и они втаскивают себя в гипонатриемию. Некоторые даже умирали. У более быстрых бегунов такой проблемы нет, они не пьют так много и финишируют прежде чем получают шанс убить самих себя.

Определяющие факторы силовой выносливости. Часть 2

Определяющие факторы силовой выносливости.  Часть 2


Продолжая с прошлой недели, где я смотрел на вклад естественной механики и площади поперечного сечения мышцы, я хочу закончить на этой неделе, рассмотрев следующий фактор, который определяет общую силу производительности. Я планировал поговорить только о механике и мышечных факторах, но дело зашло немножко дальше. Поэтому статья вышла длинной. Слишком длинная. И в то время, как я попытаюсь порой ссылаться на сторонний материал (большинство из них я знаю, не волнуйтесь), большая часть будет исходить из двух основных источников: Инокская Нейромеханика Человеческого Движения и Сила и Мощность в Спорте, отредактированные Коми.

Цикл растяжения-укорочения и силовая выносливость
Хотя, это отчасти и вяжется с влиянием мышечных факторов на силовую выносливость, я хочу обсудить отдельно цикл растяжения-укорочения (ЦРУ).  Примером этого может быть растягивание мышцы (эксцентричное сокращение мышцы) прежде, чем она сокращается (концентрическое движение мышцы); существует также краткое изометрическое движение мышцы, когда мышца не изменяет длину между двумя данными сокращениями. Когда это происходит, производится большее количество силы, чем происходило бы в ином случае, и это улучшает силовую выносливость.
Вы можете продемонстрировать существование ЦРУ для себя путем сравнения высоты прыжка стоя и с положения сидя (когда вы подпрыгиваете максимально высоко с согнутого положения и когда вы садитесь на корточки и сразу же подпрыгиваете). В первом случае нет никакого ЦРУ, так как нет никакого первоначального удлинения мышцы (начинается с изометрического положения), а во втором — существует; это увеличивает силу, которая была произведена.
Основная причина того, что ЦРУ существует, состоит в том, чтобы сделать движения более производительными или эффективными, так как производится больше силы, часто с небольшим усилием. В самом общем смысле, сила может быть произведена через два основных фактора: мышечный/метаболический и эластичный. Фактор эластичности здесь связан с наличием соединительных тканей, таких как связки, сухожилия (и я подозреваю, что сюда можно отнести титин), которые могут растягиваться или сжиматься, а затем обратно разжиматься, произведя силу. Любая сила, которая может быть произведена через силы эластичных факторов, меньше, чем та, которую требуется производить мышечными силами.
*Титин, также известный как коннектин — самый большой из одиночных полипептидов. Он играет важную роль в процессе сокращения поперечно-полосатых мышцГен титина содержит самое большое количество экзонов.
Итак, допустим, вы должны произвести 100 единиц силы во время движения. Если эластичный компонент производит 20 единиц силы, мышца может произвести только 80 единиц силы. Относительно выполнения силы, если мышца все еще требует произвести 100 единиц силы, а эластичный компонент 20 единиц, то их общий объем производства силы является 120 единицам. Несомненно, вы могли достигнуть того же самого с 120 единицами мышечной силы, но только в случае, если вы способны произвести ее, то добавляя еще 20 единиц эластичной силы, у вас будет взято 140. Что лучше? Зависит от цели. Во время работы на выносливость, при использовании меньшего количества мышц, позволяет меньше устать человеку; если же цель максимальная сила или мощь, то добавляя эластичный фактор, можно добиться большей генерации силы.

Механизмы, ответственные за ЦРУ
Существует, по крайней мере, четыре потенциальных механизма, способствующие ЦРУ, такие как: потенцирование (усилением), рефлекторные движения мышцы, время для производства силы и эластичные компоненты. Существует некое разногласие при помощи каких механизмов или комбинаций механизмов это работает, что может зависеть от движения и как оно выполняется (т.е. какой длины само движение, сколько времени задержки происходит между растягиванием и сокращением, растягивается ли мышца быстро или медленно).
Рефлексы относятся к, ну, в общем, рефлексам. Многие из них у нас в организме (такие как сгибание колена, рефлекс которого работает путем растяжки пателлярного сухожилия, которое растягивает квадрицепс так, чтобы это рефлекторно срабатывало), но это влияние спорно. Это, кажется, зависит от длины движения, так как это занимает время для того, чтобы мышца растянулась, послала сигнал в спинной мозг, который потом возвращается. По-видимому, 130 миллисекунд являются сокращением, и интересно, что большинство видов спорта имеет 200 миллисекунд времени для максимального производства силы, таким образом, рефлексы, вероятно, играют определенную роль.
Следующий, и более соответствующий механизм, имеет отношение ко времени для производства силы. Как я обсуждал в некоторых деталях предыдущей серии, мышца не производит максимальную силу мгновенно (и скорость, с которой это производится называется темпом развития силы или ТРС). Таким образом, если мышца должна пропорционально дольше производить силу, то может быть произведено больше силы. Большая часть из этого имеет отношение к мышце, уже производящей силу при контролируемой эксцентрическое движение, чтобы это могло производить больше силы, когда движение полностью изменяется. Часть этого является мышечная предварительная активация, при которой мышца сокращается для достижения максимума сила.
Но здесь присутствует и вторичный эффект, который проявляется в том, что даже технически изометрическое сокращение вызывает небольшое количество сокращения в мышце. Но основная нагрузка ложится на сухожилие. Даже если это не влияет на то, как мышца производит силу, это влияет на то, как мышцы передают усилие к костям (помните, что сухожилия прикрепляют мышцу к кости). Если не убирать один фактор, то мы увидим присутствие задержки, прежде чем сила сгенерируется из мышцы в движение.
И в игру вступает, пожалуй, общепринятый фактор в ЦРУ, который имеет отношение к эластичной составляющей, про что я уже упоминал выше, — это то, что сила, создаваемая эластичными соединительными тканями, такие как сухожилия и связки, которые при растяжении могут присоединиться к генерируемой силе (как резинка). Вы увидите эти ткани, которые называют серии эластичных компонентов (или СЭК) из-за того, что они выполняются последовательно (а не параллельно) с мышцей. Поэтому, когда лодыжка гнется, растягивается Ахиллово сухожилие, которое сохраняет силу, а в следствии возвращается. То же самое происходит в коленной чашечке и бедре. И конечно, это может произойти в верхней части тела.
Влияние эластичного фактор на СЭК является более выраженным с увеличением длины сухожилия. Странный пример этого — это кенгуру, у которых чрезвычайно длинные Ахилловы сухожилия и во время подскоков производят 92-97% силы, произведенной от прыжка (т.е. мышца вносит только 3-8% полной силы). Это делает их невероятно эффективными. Животные с более короткими длинами ахиллова сухожилия не получают этого эффекта.

ЦРУ и реальные действия
Ладно, хватит болтать, позвольте мне посмотреть на некоторые реальные последствия и применения этого. Когда вы идете или бежите, каждый раз, когда ваша нога ударяет землю, ваше Ахиллово сухожилие растягивается. Оно накапливает энергию во время того, как ваша нога соприкасается с землей, а следом высвобождает ее, когда вы продолжаете движение. Это определенная адаптация для повышения эффективности идущего или бегущего человека, так как это уменьшает количество силы, которую мышцы должны произвести (существуют некоторые доказательства, что люди развились для бега на дистанции).
С другой стороны: я отметил бы здесь, что женщины, кажется, используют больше ЦРУ, когда они ходят и во время определенных движениях верхней части тела; ограниченные данные предполагают, что мужчины могут использовать больше ЦРУ в движениях верхней части тела. И здесь есть определенный смысл, если вы рассматриваете эволюционную концепцию, которым подверглись и мужчины и женщины (я предполагаю собирательство против охоты). И в то время, как существуют другие причины, имеющие отношение к мышечному распределению и усталости (и другие социальные моменты), я также думаю, что это, практически, помогает объяснить, почему мужчины склонны к тренировкам верхней части тела (они лучше в этом), а женщины любят тренировать ноги (они лучше в этом). Но я ухожу от темы.
За немногими исключениями ЦРУ происходит в огромном количестве, почти во всех движениях. Если вы наблюдаете за метателем копья, после того, как он заканчивает, он бежит, позволяя руке упасть перед броском; прыгун в высоту размещает ногу, падая на нее перед прыжком, и это все используется в своих интересах ЦРУ. В большинстве видов спорта ЦРУ используется, в той или иной степени.
Возможно, один из более странных примеров использования ЦРУ — это скоростной бег на коньках, которым я раньше занимался. Там вы скользите вперед на одной ноге (в течение приблизительно 0,8 секунд) перед подталкиванием. И до толчка вы используете, как назвал это мой тренер, сжатие. В основном вы опускаетесь немного глубже прежде, чем сделать толчок. Мало того, что это позволяет вам сидеть немного выше (что ограничивает накопление метаболитов усталости) при подталкивании от более низкого положения (удлиняющий толчок), это позволяет вам произвести больше силы.
Пойдя в тренажерный зал, вы видите, в основном, ЦРУ (или иногда отсутствие). Если люди не применяют принцип ЦРУ с самого начала, при котором устаешь, тогда такие люди начинают быстрее опускать вес, чтобы скорей восстановиться. Некоторые тренировочные принципы предложили использовать преднамеренный сильный удар в эластичных движениях для использования в своих интересах ЦРУ в основании движений положения с вытянутыми руками (обычно сосредоточившись на аспекте рефлекса).
В статье, на которую я ссылаюсь, рассказывая о голенях, я определенно упомянул, почему столько людей с маленькими голенями могут заставить отскочить от стека выше, и это имеет отношение к Ахиллову сухожилию, являющемуся настолько хорошим для хранения и возврата энергии. Предполагаю, что отсюда и зародилась идея 100 повторного подхода. Если Вы подпрыгиваете и Ахилл производит большое количество силы, мышцы производят меньше силы, поэтому требуется выполнить большее количество повторения, чтобы добиться оптимальной усталости. Если, вместо этого вы делаете паузу в течение 2 секунд перед каждым повтором и позволяете ЦРУ отдохнуть мышцам, вы можете сжечь их в намного меньшем количестве повторов (на это потребуется больше веса). Попробуйте тяжелый подход с 8ю повторами в разных вариантах, с прыжками или паузами, а потом увидите какой метод быстрее убьет ваши мышцы.
Или рассмотрим жим лежа, где люди регулярно быстро опускают, чтобы получить сильный отскок от груди. Конечно, одна из причин для которой это делается, является отскок от груди посредством быстрого опускания штанги, что в итоге дает возможность ее мощностного жима вверх, а это позволит получить лучший эффект от ЦРУ. Даже без сильного отскока, жим лежа с отбивом отличается от приема паузы (т.е. на соревнованиях по пауэрлифтингу); такая пауза может спокойно забрать 5-10% сил лифтера.
То же самое происходит на скамейке для жима лежа, начиная снизу в силовой стойке или что там у вас есть. Начать жим гантелей с горизонтальной скамьи часто очень трудно по той же самой причине, Вы не получаете начальное снижение загрузки эластичной ткани или получение любого типа ЦРУ; со временем выполняя жим гантелей лежа вы можете применять принцип быстрого опускания, чтобы начать жать, в этом вам поможет работа ЦРУ. По крайней мере активировать мышцу без данного растяжения будет сложнее.
То же самое можно увидеть выполняя приседания, где начальное опускание, до тех пор пока отсутствует длинная пауза внизу, производит ЦРУ. По сравнению с приседаниями с паузой, либо приседания с начальной точки снизу, если начинатьь их слегка опускаясь, то встать будет проще. Штангисты пытаются поймать сильный отскок от нижней точки приседа, по той же причине, так как это позволяет им легче встать. Прежде чем Олерс застрял в нижней точке приседа, в таком случае стоит вставать медленно, а потом слегка подседать, это дает возможность, опять-таки, встать с меньшим трудом.
Теперь рассмотрим становую тягу, которая из-за стартовой позиции исключает ЦРУ во время первого повторения. Вы когда-либо замечали, что второй повтор часто легче, чем первый даже исходя из того, что технически вы изнуряетесь? Хорошо, для этого существует две причины.  Первая заключается в том, что люди часто тянут с не такой удобной позиции с точки зрения их бедер и спины. Когда вы опускаете подконтрольно штангу вдоль туловища – происходит генерация ЦРУ; если следующий подход начинается без слишком большого количества времени отдыха, это способствует производству силы. В таком случае, даже не требуется отскок, если штанга подконтрольно опускается вниз, в стартовую позицию, прежде чем начнется следующий повтор, тогда подключается ЦРУ.
Вышеупомянутое довольно легко проверить самостоятельно путем выполнения становой тяги начиная сверху. У вас должна быть очень приспосабливаемая силовая стойка, но, если вы начинаете сверху и сначала опускаете штангу, вы производите ЦРУ, и вы поймете, что первый повтор, который вы выполнили, будет легче, чем если бы вы начинали поднимать непосредственно с пола. Вот хорошее видео от Бродерика Чавеса в Эвиле Гянюс Спорт, с которым я сделал два подкаста (один — о приросте мышц, другой – о сжигании жира).
Именно потому большое количество лифтеров рекомендуют слегка использовать принцип эксцентрического движения. Однако на соревнованиях у вас нет возможности использования ЦРУ, так как вы делаете только синглы. Так как Вы не можете использовать ЦРУ, то такие спортсмены утверждают, что вам не нужно тренироваться с тем самым ЦРУ. В то же время, по крайней мере, один из главных DL’ers (я забываю, который), применяет схему ЦРУ и потому поднимает больший вес. Но это подсобное упражнение к базовой тяге с пола.
Тяжелоатлеты, которые используют динамический старт, опуская бедра прежде, чем начать тягу, на самом деле пытаются произвести ЦРУ с быстрым падением и поворотом. Это работает, но только пока тяжелоатлет не вышел с положения и удеживает свои бедра (что делает большинство). Тяжелоатлеты будут часто использовать динамический старт по той же самой причине.
В конце-концов, вы увидите, что типовое лифтеры использую эксцентрическую фазу для включения ЦРУ.

Улучшение ЦРУ для увеличения силы
Как и с другими разделами, позвольте мне закончить (и я знаю, что это снова надолго) разговорами о том, как ЦРУ улучшается. В самом общем смысле ЦРУ может быть улучшен путем тренировки, и существует различные адаптации, которые можно применить, а я вам о них расскажу.
Я говорил, что штангисты будут использовать отскок в нижней точке приседа, а со временем, практикуясь, это поможет в тайминге самого отскока и адаптации. Некоторые сознательно не подпрыгивают для того, чтобы тренировать мышцы более интенсивно. Но добавляя отскок в тренировочный процесс, веса начинают расти.
Пауэрлифтеры, в общем и целом, действительно не тренируют ЦРУ за исключением приседа, так как это является частью движения. Если вы приостановитесь на скамейке, то вы не будете получать большого эффекта от ЦРУ, хотя некоторые тяжелоатлеты будут применять отскок во время тренировки (для подъема большего веса) и переключаться в режим паузы ближе к соревнованию.
Приседания по существу используют ЦРУ, например, такие вещи как коробка или приседания с паузой часто используются, чтобы сознательно удалить ее; это заставляет мышцы работать так, что при использовании ЦРУ, веса начнут увеличиваться. Поскольку в становой тяге не используется ЦРУ, большинство не будут много заниматься, используя данный метод, за исключением может быть фаза сверху вниз, которая позволит поднять больший вес.
Честно говоря, я не вижу особого смысла, чтобы сознательно использовать ЦРУ для бодибилдинга. В строжайшей форме, ЦРУ снижает нагрузку на мышцы, когда целью является, как правило, прямо противоположное. Метод паузы подойдет для тренировок лучше, если рассматривать в рамках данной статьи.
Те кто не тренируются в тренажерном зале, как правило, делают много вещей, чтобы попытаться улучшить вклад ЦРУ в дополнение к их другой тренировке. Я полагаю, что многие читатели знакомы с понятием плиометрика. Наиболее часто используется для нижней части тела. В основном плиометрические упражнения — это любые упражнения, которые использует ЦРУ (в пересчете с эксцентрической в эксцентрическую фазу) в той или иной форме. Скакалка технически плиометрическое упражнение (и является прекрасной разминкой для подготовки плиометрических упражнений), но такие вещи, как тренировки с ограничением или прыжки с препятсвиями являются более распространенными (есть сравнительно меньшие плиометрических упражнения для верхние тела, ну что-то вроде взрывных отжиманий).
Пожалуй, самой постыдной тренировкой плиометрики являются следующие прыжки, когда спортсмен спускается с коробки определенной высоты, приземляется о землю и пытается подпрыгнуть как можно выше. Этот стало популярным в 70-х или около того годах, когда выяснилось, что русские его использовали (якобы они были разработаны Юрием Верхошанским, и он называл это потрясающей тренировкой) и это травмировало большое количество спортсменов, поскольку это использовалось без истинного понимания того, насколько принцип был интенсивен или как его использовать вообще (в основном для коротких промежутков времени — один или два раза в год). Настоящие маньяки выполняли подобные прыжки с одной ногой, и, ну, просто прислушайтесь к щелчкам Ахиллеса сухожилия.
Плиометрическая тренировка преподносит много плюсов, которые могут улучшить ЦРУ. Первое это то, что, на самом деле, она служит для укрепления мышц в целом из-за большого эксцентричного движения. Научиться противостоять силам (амортизация), является частью этого процесса. Существует также мышечная проблема скованности как предварительная активация мышц (которая улучшается с тренировками), а это требуется, чтобы помогать с фактором амортизации.
В долгосрочной перспективе существует, вероятно, адаптация в ряду эластичного компонента, а также за длительные периоды времени, соединительные ткани могут усилиться и стать более толстыми, что, вероятно, и делает их более эластичными (существует история в фантастической книге Спортивный Ген о прыгуне в высоту мирового класса, который является Ахиллесом, он сделал основной прыжок после 20-ти лет тренировки). Это мучительно медленный процесс и спешить здесь не нужно.
Но я считаю, и это доказывает определенное наблюдение, что сила, выносливость, либо что у вас там, сохраняется дольше именно по этим причинам, потому что произошла адаптация эластичного механизма. И это связано с тем, что эластичные соединительные ткани усиливают и предоставляют еще больше эластичного вклада в движение. Это происходит в сухожилиях и связках. Данный механизм еще плохо изучено, но мне кажется, что он будет происходить и в других соединительных тканях, таких как титин.
Наконец-то поддерживая рефлекторную роль влияний в ЦРУ является работой, которая показывает, что самом деле рефлексы могут на улучшиться с тренировкой, и довольно таки быстро. На протяжении четырех недель выполнения прыжков показали улучшения эластичных рефлексов в голенях.
Это приводит меня окольным путем к заключительному моменту касаемо силовой выносливости, который является нейронным фактором. А эта часть, которая должна была бы быть гораздо короче, всё же вышло как всегда много информации, потому остальное я припасу на потом.

Определяющие факторы силовой выносливости. Часть 1

Определяющие факторы силовой выносливости  Часть 1


В давней статье (которая была написана, когда я тренировался, делая упор на выносливость) я писал про основные факторы, определяющие выносливость, и сегодня я хочу сделать похожую статью, которая будет касаться силовой производительности (не удивительно, но я сейчас, в основном, тренируюсь с железом).
Теперь, если вы хотите разобраться в вопросе, то тут вы можете определить различные виды силы. Все, что часто измеряется в лаборатории является изометрической силой, используя определенный вид тензиометра (что даст вам выход силы в Ньютонах и ни в каких других единицах), но в практическом смысле большинство будут озабочены весом на штанге и сколько они поднимают, в том или ином упражнении. Хотя даже такой подход к делу можно разделить на разные сферы, это касается концентрического движения (сколько вы можете ПОДНЯТЬ веса) и эксцентрического (сколько веса можно подконтрольно опускать).
Веса распределяется так: от концентрической фазы в изометрическую, и из изометрической в эксцентрическую (т. е. вы можете поднять меньше, чем можете удержать, в то же время вы можете удерживать меньше, нежели опускать вес), но в этой статье, я буду делать упор только на концентрическую силу. Большинство из того, что я напишу по-прежнему применяется, но есть некоторые незначительные различия из-за которых я обеспокоен. Итак, концентрическая сила — это тот вес, который может быть поднят через амплитуду  движения, выполняя определенные упражнения.

Мышцы, кости и производство силы
Не вдаваясь сильно в физику, говоря о силах действующих на тело, позвольте мне вкратце рассказать о том, как мышцы генерируют силу. Мышцы — это просто пучки отдельных волокон, которые, когда сжимаются, пытаются переместить кости, к которым они прикреплены. Тем самым они перемещаются, что является линейным движением (мышцы сжимаются линейно) во вращательное движение (все суставы двигаться во вращательном порядке).
Поэтому, когда бицепс сужается в прямую линию, они провоцируют подъем предплечья вверх так же, как и вращение вокруг локтя.
Так мышца сокращается и натягивается на кости, кости вращаются и это порождает движение. Но предположим, что у вас в руках есть определенный вес. Если сила, создаваемая вокруг локтевого сустава является достаточно высокой, то есть превышает усилие, возникающее от веса (обычно из-за силы тяжести, которая указывает вниз), то вес будет поднят. Если продукция силы недостаточно высокая, то вес не может быть поднят.
Это означает что то сколько силы на самом деле производится, включает саму мышцу и факторы, связанные с врожденной анатомией и механикой. И оказывается, что сила мышц имеет два детерминанта, которые являются мышечным XSA и нервные факторы. И именно те три фактора я исследую.

Анатомические факторы и силовая выносливость
Сначала позвольте мне прояснить, что анатомические факторы здесь относятся к врожденным анатомическим факторам. Очевидно, что мышечный размер/XSA является анатомическим фактором, но об этом чуть позже. Здесь я говорю о двух основных факторах, которые являются длиной/механикой конечности и фактической физиологией того, как мышца крепится к кости.
Говоря в этой статье о механике, я подразумеваю биомеханику, так что буду применять данный термин в разных моментах. Первый — длина рассматриваемой кости. Это связано с физикой, поэтому я не хочу впадать в огромные подробности.
Чтобы ничего не усложнять, просто подумайте о сумме силы, которая требуется, чтобы поднимать вес, а так же стоит учесть длину рабочей конечности. Таким образом в целях этого обсуждения, просто помните, что чем дальше от сустава данный вес, чем больше силы потребуется, чтобы поднимать его, и чем ближе, тем меньше нужно будет силы.
Замечу, что когда речь идет о мультисуставных движениях, то вопрос становится поинтересней, так как различные мышцы сокращаются вокруг различных суставов сложными и захватывающими способами. Но я не хочу об этом говорить. Теперь я просто сосредоточусь на единственной объединенной деятельности движения, например жим штанги, которая заключается в изгибе локтя. Да, я знаю, что там могут быть движения плечами и запястьем, но мне всё равно.
Итак, представьте, жим двух людей одинакового веса. Первый с более короткими руками должен использовать меньше сил, чем второй с более длинными руками. С другой стороны, человек с более короткими руками может поднять более тяжелый вес, прилагая при этом столько же усилий, как и человек с руками длиннее. Опять же, если человек с длинными руками мог бы найти способ, чтобы перенести вес ближе к суставу, то  он использовал бы меньше силы. Я пытался (неудачно) отобразить это ниже.
screen-shot-2016-05-24-at-12-14-49-pm
Это представляет собой плечо (вертикальная линия), предплечье (горизонтальная линия), локоть (синий круг) и вес в руке (цифра внутри круга), который поднимался. Стрелка – это  бицепсы, а цифра выше это количество силы в условных единицах, которое требуется для выполнения подъема.
Так, вверху слева – человек с руками длиннее, который поднимает 10 кг и это составляет   20 единиц силы для подъема веса. Верху справа – это человек с короткими руками, который поднимает те же 10 кг, но требует 15 единиц силы. Внизу слева — это ситуация, когда длиннорукий человек перемещает вес (возможно, трос для запястья помогающий увеличить силу) на таком же расстоянии, как и человек с менее длинными руками; те же 15 единиц силы могут двигать 10 кг. Наконец, внизу справа, находится человек с короткими руками, который может поднять 20 кг за те же 20 единиц силы, как и длиннорукий человек поднимает 10 кг. Все числа составлены для иллюстрации; ориентируйтесь на принципы, пожалуйста.
Таким образом, основной фактор — это длина конечности, поскольку она воздействует на то, как далеко от сустава будет находиться вес и, соответственно, какую силу нужно будет генерировать. Чем дальше вес от сустава, тем больше силы нужно генерировать на его подъм.  Вторичный эффект состоит в том, что более длинные конечности означают, что любой вес должен быть поднят через более длинное расстояние. Длиннорукие люди должны переместить вес далее, если выполняют упражнения на плоской скамье, и двигаться по большей амплитуде, например, во время приседания
Но существует еще один нюанс, так что ситуация становится более интересной. Мышцы прикрепляются к костям через сухожилия, и эти сухожилия могут крепиться в разных местах вдоль кости у различных людей. У некоторых людей — более длинные мышцы, у других — более короткие мышцы, при этом длинные или короткие сухожилия, соответственно. Например, для афроамериканцев характерно высокое крепление голени — это фантастически для прыжков (по причинам, в которые я не буду вдаваться), но это ужас для роста голени в объеме. Вы можете встретить людей с прессом, у которых кубики могут не соприкасаться один с другими (между ними большое разделение/зазор), людей с короткими или длинными бицепсами и т.д. В итоге получается следующее – более короткие мышцы генерируют меньше силы вокруг сустава (однако они генерируют ее быстрее), нежели длинные мышцы.

Изменение Механических Факторов
К сожалению, ни один из вышеупомянутых факторов не может быть изменен без некоторых довольно серьезных вмешательств. Существуют слухи, что Советский Союз проводил эксперименты отделяя сухожилия и повторно прикрепляли их далее вниз кости, но в итоге это портило человеческую моторику, даже при успешном проведении эксперимента. Произошла дивная история, когда человеческое сухожилие оторвалось, следом его пришили хирургическим путём и при этом человеческая сила возросла. Но по большей части, вышеупомянутое является исключением, нежели правилом. Если вы родились с длинными руками и длинными сухожилиями, то это ваша судьба, смиритесь с этим. Обратите внимание, что люди, которые способны на хороший одноповторный максимум, имеют определенную механику, а те, у кого механика хуже, то они хреново выполняют одноповторный максимум.
Что мы действительно можем изменить, так это способ подъема снаряда. Таким образом, в то время как врожденная анатомическая механика тела не может быть изменена, механика подъема веса может быть изменена. Ширина хвата или положение локтя на жиме лежа могут быть изменены, люди с более длинными ногами могут использовать более широкую позицию, когда выполняют приседания, которая эффективно сокращает рычаг в тазобедренном суставе (просто примите это за чистую монету, пожалуйста).
DL-сумо часто выполняют люди с очень длинным туловищем, так как их поясница часто забивается или ограничивает в движении: длина их позвоночника означает, что их мышцы поясницы должны произвести больше силы для того же самого поднятого веса. Удерживая туловище ровнее, Сумо устраняет эту особую слабость (и более широкая позиция ног может принести дополнительную пользу людям с длинными ногами).
То же самое происходит во время изменения положения грифа при приседаниях, так как это изменяет относительное расстояние от веса до бедра/позвоночника. От позиции грифа на спине меняется степень нагрузки во время приседаний. Перемещение грифа выше к шее обычно сопровождается более вертикальным положением туловища и наоборот. И это приводит нас к выводу о том, что грузит больше поясничный отдел. В будущем я напишу об этом подробную статью.
Надеюсь, вы поняли идею и еще раз, я в конечном итоге расскажу обо всем вышесказанном в  отдельной серии. Просто примите, что обладая плохой техникой выполнения упражнения, врожденные анатомические факторы нельзя изменить. Если у вас длинные руки, то у вас длинные руки; если у вас короткие мышцы и длинным сухожилия, либо сухожилия, которые крепятся ближе к суставу, то вы не можете повлиять на это. В лучшем случае вы сможете выбрать движения, которые подходят к вашей механике или изменение техники подъема в определенных случаях.

Мышечный поперечник и факторы силовой выносливости
Хорошо, давайте представим с вами мышцу. Допустим, бицепс работает от одного конца плеча к другому, и в каком-то смысле является прямой линией. За исключением того, что люди не являются одномерными существами (хорошо, некоторые находятся в индивидуальности, которую я предполагаю), и линия действительно не описывает мышцу. Поэтому мышца имеет и длину и ширину или длину и высоту в зависимости от того, смотрите ли вы на нее сверху или со стороны. Теперь мы переехали в трёхмерное измерение.
Но и это ещё не корректно, так как мы существуем в трех измерениях (в четырех, если учитывать время, либо в большем количестве, если вы придерживаетесь квантовой теории вселенной). На данный момент давайте сосредоточимся на трех. Я хочу, чтобы Вы попытались вообразить бицепс как своего рода клиновидный цилиндр, который узкий вначале, расширяется в середине и сужается снова, но является полукругловатым. Теперь мы переходи к объему мышцы. Он обладает шириной, длиной и высотой, что изображено на картинке ниже.
biceps-brachii-194x300
Окей, а теперь представьте, что вы смотрите на мышцу спереди, тогда перед нами будет виден цилиндр. Или представьте, что вы взяли кусочек из мышцы. Например, возьмите огурец и разрежьте его вдоль пополам. А теперь нарисуйте линию прямо через самую толстую часть. Это — площадь поперечного сечения (ППС) мышцы и представляет суммарное сечения всех мышечных волокон, размещенных в круг. Вот как это выглядит, если смотреть спереди:
screen-shot-2016-05-24-at-11-43-18-am
Примечание: существуют различные типы мышц в теле с разными формами и размещением в теле, которое не так просты, например, мышцы крепящиеся под определенным углом. Просто помните, что физиологическая площадь поперечного сечения (ФППС) является ключевым фактором в том, сколько сил способны породить мышцы и повлиять на силовые результаты в силовом виде спорта. Потому что каждое волокно может генерировать определенное количество силы (называется конкретным напряжением), которое зависит от ФППС волокна. Большие волокна генерируют больше силы, чем более мелкие волокна.
Основная идея такова – чтобы стать сильнее, нужно увеличить мышечный объем. Технически цель – увеличение мышечной ППС, но поскольку мышцы растут в трех измерениях, то мы увеличиваем объем поперечного сечения. А значит, в той или иной степени, мышцы ФППС будут увеличиваться. Не стоит слишком зацикливаться на этом, просто знайте, что большие мышцы — это потенциально сильные мышцы.
Данная тема взаимосвязана с механикой, всё то, что я упомянул выше. Поскольку объем это сумма площади и высоты, то факт того что кто-то имеет более длинную мышцу, то такой человек должен нарастить больше общего объема мышечной массы, чтобы, в итоге, увеличить ППС. Надеюсь вы понимаете о чём идёт речь, потому что в моей голове всё четко ясно структурированно. Так как мышцы растут в трех измерениях, если начать с длинной мышцы, то требуется гораздо большего увеличения общего объема мышц, чтобы увеличить ППС.
Именно потому существует две причины, почему людям с длинными мышцами сложнее: так как их мышцы могут быть длиннее, они должны нарастить больше общей мышечной массы, чтобы достичь того же визуального или объемного размера. Именно поэтому многие из бодибилдеров и сильных спортсменов либо низкие или имеют вес 130 кг; это единственный способ, чтобы стать большим. Так как такие люди обладают более коротким рычагом, это означает, что они могут быть сильнее и объемней тех, кто обладает более длинными конечностями и мышцами.

Изменение Мышечного Размера
Включая все вышесказанное, увеличение размера мышцы — это практически самое простое, хотя в конце концов люди достигают своих мышечных генетических пределов и/или достигает плато и не могут набрать больше. И в то время как много различных типов тренировок, оказывается, стимулируют примерно эквивалентный размер роста, я всё же буду продолжать настаивать на существовании практической зоны гипертрофии. Но правильные тренировки (разумный натяг с прогрессией в условиях достаточной частоты, объема и интенсивности) при правильном питании приводит к увеличению размера мышц. На практике это непросто, но это просто в принципе.
И это увеличивает потенциал для развития силы. Обратите внимание, что я использую слово потенциал, так как нет никакой гарантии, что большие мышцы обязательно улучшат производительность в конкретном движении. И это связано с наличием третьего фактора, который способствует производительность прочности: нейро факторы.

Стак «Feel Good» от Austinite – 2 добавки в день – отличное самочувствие на весь день

 

aminokisloti-2.jpg 

Введение

Все мы хотим чувствовать себя хорошо, не так ли? Реальность такова, что мы всегда ищем что-нибудь, что дало бы нам заряд энергии. Что ж, надо прекратить поиски. На самом деле, то, что может нам дать внезапный заряд энергии, может быть достаточно опасно; особенно при длительном употреблении. Вот почему многие разочаровываются и говорят: «Этот препарат для меня бесполезен». Мы должны помнить, что действенным и безопасным препаратам необходимо время, чтобы «освоиться» в организме. Также, не стоит забывать и о том, что человек привыкает ко всему и ему требуется все больше и больше, потому мы и предполагаем, что препарат не действует.


Цель этого стака 

Этот стак поможет очистить ваш разум и избавить вас от сомнений. Вместо того чтобы повышать метаболизм или же встряхивать уровень тестостерона, мы сосредоточимся на мозге. Стимуляция правильных гормонов мозга – верный путь к избавлению от многих раздражителей. Цепная реакция, которая приведет к общему улучшению самочувствия, если хотите. Очень важно, чтобы вы не ожидали прилива чего-то в ваш организм. Этот стак не об этом. 

Хорошее самочувствие не заставит себя ждать. Составляющие, которые я подобрал для вас, действуют достаточно быстро, но все же требуют некоторого времени, чтобы организм «изучил» пользу, которую они приносят. Как правило, вы будете чувствовать себя лучше меньше чем через неделю. Вы можете использовать этот стак во время или после курса. Время приема, на самом деле, очень важно для некоторых составляющих, поэтому следуйте данному стаку как можно тщательнее. 

В какой-то момент я чувствовал себя разбитым, нервным, оторванным от мира. Это не редкость для ребят, принимающих стероиды, из-за колебаний гормонального баланса. В один момент я – властелин мира, в другой – не хотел даже идти в спортзал. Не лучший образ жизни. С этими добавками, я смог очистить разум, почувствовать себя комфортно и у меня появились гораздо лучшие перспективы на будущее. Я уже упоминал это в посте о добавках, тем не менее, я хочу остановиться на этом более детально и предоставить актуальную информацию.  

Ингредиенты стака «FG»

L-Триптофан

tryptophan.jpg 

Это, безусловно, одна из любимых моих добавок. Чтобы понять это химическое соединение, вам необходимо узнать какой путь оно проходит, после того как вы примите таблетку. Я опишу процесс преобразования ниже.

--------------------------------------------------------------------------------
ТРИПТОФАН ► 5-HTP (5-гидрокситриптофан) ► Серотонин ► N-ацетилсеротонин (НАС)► Мелатонин Триптамин

Прием триптофана
До преобразования L-триптофан снижает обратный захват серотонина (ОЗС), путем блокировки рецепторных участков. Как видите, дело не только в уровне серотонина, но также, в его обратном захвате. Если уровень ОЗС высокий, то для вас остается немного для хорошего самочувствия. Представьте себе бассейн, но на дне бассейна отверстие, в которое выливается вся вода. Если заблокировать отверстие, то можно подольше наслаждаться плаваньем. Вот что происходит при блокировке рецепторных участков для снижения ОЗС. Удержитесь от непосредственного добавления 5-HTP, чтобы не упустить этот важный шаг. Теперь триптофан преобразуется в 5-HTP без заметной деструкции…


Преобразование 5-HTP:
5-гидрокситриптофан (5-HTP) – это побочный продукт триптофана, который приводит к образованию N-ацетилсеротонина (НАС). Это действительно важна часть преобразования 5-НТР. На этом этапе преобразования вы можете «легально» принимать добавки (кроме мелатонина). Этот процесс усиливается блокировкой ОЗС триптофаном. Но без исходной блокировки, эффект будет слабый. Теперь 5-HTP преобразуется в N-ацетилсеротонин (НАС)…


Преобразование N-ацетилсеротонина (НАС):
При преобразовании N-ацетилсеротонина (НАС) вступает в игру время дня. На этой стадии химическое соединение решает: остаться Серотонином или продолжить путешествие к преобразованию в Мелатонин. В то время как мелатонин имеет свои преимущества, для этого стака он нам не нужен. Он вызывает сонливость. Вы, наверное, слышали о его применении в качестве снотворного. Но наша цель – продуктивный день и хорошая ночь. Вам определенно не хочется быть сонным весь день. Видите ли, у нашего организма есть так званые циркадные ритмы (часы). Эти часы определяют многие процессы в организме, которые связанные со сменой дня и ночи. Они знают когда вы устали, а когда полны энергии, и т.д… Это 24-часовой период, который поддерживает определенный ритм вашей системы. Если часы показывают ночное время, он преобразует остаток серотонина в мелатонин. Поэтому принимать триптофан ночью не нужно. По моему опыту, триптофан, принятый ночью, вызывает очень яркие и тревожные кошмары. Он никогда не дает сбоев, и я могу повторить результат в любое время.


Преобразования серотонина:
Ураа! Мы пришли к питательным свойствам. Это искомый результат. Теперь «бассейн», описанный выше, наполняется, все время пока утечка блокируется. У вас достаточно серотонина не только для блокировки утечки, но и для наслаждения «плаваньем». Дефицит серотонина (или очень быстрого обратного захвата) связан с депрессией, стрессом, нарушениями сна и даже с паническими атаками. Уровень серотонина важен для регулирования, так как он обеспечивает стимуляцию нервной системы, путем передачи нервных импульсов.

Поскольку окончательная стадия преобразования – Мелатонин, я пропущу ее, так как мы обсудили это выше. Это всего лишь снотворное.

Преобразование триптамина:
Триптамин ответвляется в отдельный метаболический путь. Это происходило до преобразования 5-НТР. Еще одна причина НЕ добавлять 5-НТР непосредственно. Это то, что регулирует «часы», описанные выше. То есть без этого, НАС не будет иметь ни малейшего представления, что делать. Активация и функционирование целой тонны нейротрасмиттеров непосредственно зависят от триптамина. Без этого, нам конец. Триптофан выжмет все соки с триптамина.

Есть и более разветвленные метаболические пути. Например, преобразование Индола в Индоксил, однако, об этом я знаю очень мало, а исследование этих двух соединений сопряжены с определенными трудностями. Они, безусловно, помогают удерживать азот.


L-Тианин

л-тианин-схема.jpg ​

Это еще одна из моих любимых аминокислот. На самом деле, я везде с собою ношу эту добавку и принимаю ее каждый день. Я в восторге от нее. Вам не обязательно принимать ее в течение всего дня, для вас я сделаю прием добавки проще, увидите в конце статьи.

Представьте на секунду, что у вас есть пульт дистанционного управления. Вы включили телевизор, а звук мегагромкий! Вы нажимаете кнопку убавления звука, пока он не перестанет быть раздражающе громким. Вот что делает тианин. Когда ваш организм сверхвозбужден, в негативном ключе, тианин – это кнопка «убавления звука». Например, когда кто-то гонит как сумасшедший, вы, скорее всего, «заведетесь». L-тианин снизит это стрессовое состояние до приемлемого уровня, и подобные события не будут вас слишком волновать. Смягчите свое разочарование этой аминокислотой.

Преимущество успокаивающего эффекта L-тианина не такое как у седативных препаратов. Он не вызывает сонливость и утомляемость. Он просто успокаивает. Доставка тианина в мозг займет около часа. Пик стимуляции мозга происходит примерно через 2,5 часа и остается повышенной около 5-6 часов. Вот почему я использую его на протяжении дня, но при наличии триптофана вам делать это не обязательно, потому что он делает намного больше. И кстати, было изучено и доказано, что прероральный прием теанина без проблем преодолевает гемато-энцефалический барьер.


Стимулирование альфа-волн:
Мозговые волны можно использовать для определения состояния мозга. Альфа-волны непосредственно затрагивают эмоции и особенно заметны, когда вы расслаблены или находитесь в расслабленном состоянии. Было доказано позитивное влияние L-тианина на альфа-волны, путем увеличения их размера. Чем больше волны, тем более вы расслаблены/спокойны. Это проявляется через час после приема тианина.


Стимулирование Гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК):
Я уверен, что вы слышали, как я упоминал ГАМК ранее. Это вещество очень важно для состояния здоровья. Оно принимает участие во многих процессах, таких как энергетические уровни, сексуальная активность, память, качество костной ткани, выносливость и так далее. Но ГАМК, если не принимать ее в больших дозах, очень слабо преодолевает гемато-энцефалический барьер.

Это не тот случай, когда поблизости есть помощник-L-тианин. Ее действие комплексно, но помните, это очень важны шаг, так как вы не только получаете пользу от L-тианина, но она также усиливает действие других полезных веществ в вашем организме.


Улучшение памяти:
Для меня это очень важно и его эффективность была доказана много раз. Принимая L-тианин регулярно, вы наверняка будете общаться с другими людьми, которые, глядя на эффект от приема, скажут: «Откуда ты все это знаешь, черт возьми?». Все просто – хорошая память. Исследования также доказали это, испытуемые демонстрировали короткие задержки в распознавании. Она действует, и это лучшая аминокислота для памяти.


Стак и его дозировки

L-триптофан - 1,000 мг с утра и 500 мг во время обеда (Позже можно увеличить вторую дозу до 1000 мг)

L-тианин – 400 мг с утра и 400 мг во время обеда.

Что касается L-тианина, если будет необходимость, можете увеличить дозировку. 3-кратное увеличение дозы не повредит. Если сделаете это, то принимайте 200 мг, чтобы оставаться в рамках 1000 мг в день. Нет нужды принимать больше этой дозы. Стоит отметить еще кое-что… Спустя некоторое время у вас может возникнуть привыкание, но существенно увеличивать дозировку не стоит. Как уже упоминалось в начале статьи, человеческая природа такова, что нам всегда хочется больше. Не заморачивайтесь. Чрезмерные дозы не дадут лучшего результата.