EPISODE · Oct 7, 2025 · 23 MIN
Episodio 1 : El Botón "Turbo" en tus Músculos: Desbloqueando tus 3 Sistemas Energéticos ⚙️
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Episodio 1 : El Botón "Turbo" en tus Músculos: Desbloqueando tus 3 Sistemas Energéticos ⚙️ 💬 ¿Tienes una pregunta o comentario? Escríbenos a: [email protected] ☕ Compra un Gel Caf para Lactate para apoyar el trabajo: https://ko-fi.com/lactate Resumen : Dos carreras, dos finales: el muro vs. el cierre perfecto. La diferencia real es cómo tus tres motores cooperan desde el primer segundo. El sistema fosfágeno (supercondensador) enciende salidas y cambios de ritmo. El glucolítico (turbo) sostiene esfuerzos duros de 30–180 s. El oxidativo (diésel ultra-eficiente) impulsa la larga duración y acelera la recuperación entre repeticiones. No se encienden por turnos: se mezclan como un ecualizador, con la vía aeróbica aportando mucho antes de lo que dicen los modelos antiguos. El lactato no es “desecho”: es combustible premium y señal de adaptación. El alto rendimiento requiere producirlo, transportarlo y oxidarlo con eficacia para elevar tu MLSS y mantener el kick. En la práctica: sprints brevísimos + descansos largos para recargar PCr; 30–180 s para subir potencia/capacidad glucolítica; bloques al umbral y VO₂max para ampliar el motor aeróbico. Estructura la semana con un 80/20 polarizado—mucho fácil, poco muy intenso—para maximizar la adaptación sin fatiga crónica. Ajusta por biología: diferencias por sexo (mayor uso de grasa en muchas mujeres y estrategias de avituallamiento específicas) y, en másters, fuerza + HIIT para conservar velocidad y metabolismo sobre una gran base aeróbica. Inspírate en el 1:59:40 de Kipchoge: enorme VO₂max, economía sublime, umbral alto con baja producción de lactato, táctica de drafting/calzado y avituallamiento preciso. Palabras clave: VO₂max, endurance, lactate, triathlon, training.🎙️ Lactate, el pódcast que descifra la ciencia para mejorar tu rendimiento. Referencias clave :Gastin, P. B. (2001). Energy system interaction and relative contribution during maximal exercise. Sports Medicine, 31(10), 725–741. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11547894/Egan, B., & Zierath, J. R. (2013). Exercise metabolism and adaptation in skeletal muscle. Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine, 3(2), a004895. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10527431/Milanović, Z., Sporiš, G., & Weston, M. (2015). Effectiveness of high-intensity interval training (HIIT) and continuous endurance training for VO₂max improvements: A systematic review and meta-analysis. Sports Medicine, 45(10), 1469–1481. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8294064/Stöggl, T., & Sperlich, B. (2014). Polarized training has greater impact on key endurance variables than threshold, high intensity, or high volume training. Frontiers in Physiology, 5, 33. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3912323/Tarnopolsky, L. J., & Ruby, B. C. (2001). Gender differences in substrate metabolism during endurance exercise. Canadian Journal of Applied Physiology, 26(6), 556–568. https://cdnsciencepub.com/doi/10.1139/h00-024Hoogkamer, W., Kram, R., & Arellano, C. J. (2017). Factors influencing running performance during a marathon: Breaking the 2-h barrier. Sports Medicine, 47(4), 709–721. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8924290/
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