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2.7. Bioenergética

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Buenos días para todos. Eh, hoy vamos a

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tener la última clase de bioenergética.

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Ya vimos los tres sistemas energéticos.

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Eh, vimos la vía de resíntesis de la

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fosfocreatina o el ATPPC, ya vimos el

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sistema glucolítico o anaeróbico láctico

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y vimos también el sistema aeróbico.

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Ahora lo que vamos a ver es el balance

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energético total de cada uno de estos

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sistemas, ¿sí? ¿Cuánto ATP me puede

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generar cada una de estas vías?

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Entonces, la primer vía que vimos, que

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era la anaeróbica aláctica, que es la

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que tenemos acá, el sustrato vimos que

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era la fosfocatina

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y veíamos que por cada molécula de

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fosfocreatina teníamos un ATP, ¿sí?

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Recuerden que era una única reacción, la

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fofocreatina se rompía y esa reacción se

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acoplaba a la de la resíntesis del ATP.

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Entonces, por cada una que se rompía me

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generaba una molécula de ATP. Después

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teníamos en el anaeróbico láctico o el

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sistema glucolítico, que dependía de

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dónde provenía el sustrato, si venía de

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la glucosa o si venía del glucógeno.

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Recuerden que el glucógeno

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era el almacén, digamos, la glucosa se

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almacena en forma de glucógeno y para

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almacenarse esta glucosa se tenía que

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fosforilar.

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Por lo tanto, en la primera fase de la

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glucólisis, que era de inversión de ATP,

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la primera fosforilación no se tenía que

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hacer porque si provenía de glucógeno ya

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estaba fosforilada. Por lo tanto, en vez

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de darme dos moléculas de ATP, me daba

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tres moléculas de ATP.

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Si seguimos por la vía aeróbica,

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vamos a tener también esa diferencia de

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uno, dependiendo si viene de la glucosa

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y del glucógeno. Y acá vemos que en el

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número de ATP tenemos el 38 y el 39

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tachados. Sí, en la bibliografía, en el

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libro ustedes van a encontrar estos dos

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números.

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Eh, recientes investigaciones

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científicas han demostrado que eh la vía

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aeróbica no me da 38, 39, sino que me da

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un poquito menos. Sí, esto la variación

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digamos que que se da en la cadena de

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transportes de electrones por cada uno

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de los NAD que que vimos los

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transportadores de electrones y de

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hidrógenos y los FAD

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por cada una de ellas que ingresaba al a

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la cadena de transporte de electrones da

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un poquito menos de ATP. Por lo tanto,

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en el balance energético total en la vía

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aeróbica, si proviene de la glucosa me

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va a dar 32 ATP. Y si viene de la vía

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aeróbica del glucógeno, me va a dar 33.

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Esta diferencia, recuerden que es lo

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mismo que sucede en la anaeróbica

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láctica.

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Y por otra parte tenemos los lípidos,

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¿sí? La vía aeróbica

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a través de un lípido como puede ser el

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ácido palmítico. Vemos la diferencia en

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número de ATP. En este caso nos da 130.

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Sí, el ácido palmítico tiene una cadena

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de 16 carbonos,

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por lo tanto, de esos 16 carbonos

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va a dar varias vueltas a la beta

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oxidación y me va a generar más

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acetilencima para entrar al ciclo de

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creps y voy a tener más eh FAD y NAD en

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la cadena de transporte de electrones.

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Por lo tanto, en el balance energético

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total nos da un mayor número de ATP por

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cada uno de de lo del ácido, en este

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caso, el ácido palmítico.

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Antes de continuar eh vamos a ver lo que

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es el concepto del consumo máximo de

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oxígeno. Eh este concepto lo pueden ver

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como consumo máximo de oxígeno o también

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lo pueden ver como potencia aeróbica

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máxima. Sí, el consumo máximo de oxígeno

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o BO2 máximo que lo tienen acá.

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En esta fórmula tenemos eh dos factores,

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un factor central y un factor

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periférico.

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En este caso, el gasto cardíaco es un

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factor central.

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Deben recordar de FAF que gasto cardíaco

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es la frecuencia cardíaca por el volumen

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sistólico. O sea, sería cuántas veces se

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contrae el corazón y cuánta sangre se

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eyecta en esas contracciones, en esas

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sístoles. Sí. en un minuto por la

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diferencia arteria o venosa de oxígeno

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que es a nivel periférico.

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Como bien dice el nombre, es la

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diferencia entre el contenido de oxígeno

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que tiene la sangre que va por las

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arterias menos la cantidad de oxígeno

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que va por las venas. Sí, recuerden el

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el camino de la sangre, digamos, sale

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del ventrículo izquierdo, va hacia las

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arterias, después a las arteriolas,

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después a los capilares. En los

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capilares es donde se da la difusión de

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gases, en este caso puede ser el músculo

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que está tomando oxígeno y después

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vuelve a las vénulas y después a las

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venas para retornar al corazón. ¿Sí?

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Entonces esta diferencia sería la

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cantidad de oxígeno que sale del

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ventrículo izquierdo y las la cantidad

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de oxígeno que tenemos después a nivel

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venoso. Este concepto lo lo vamos a

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profundizar más cuando veamos el aparato

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cardiovascular, pero simplemente para

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que para que comprendan el concepto

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antes de de seguir. Entonces, el consumo

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máximo de oxígeno sería la cantidad de

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oxígeno que el cuerpo va a poder

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absorber y que va a poder transportar,

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¿sí? La cantidad de sangre que sale del

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corazón y la cantidad de sangre que

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pueden captar los tejidos, ¿sí? En este

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caso el músculo.

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Si observamos las características

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principales de las vías metabólicas,

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vamos a tener este cuadro que algunos ya

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lo vimos en el vivo, pero para que les

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quede a todos, vamos a a volver a

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realizarlo. ¿Sí? Entonces, vamos a tener

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las características de cada uno y la vía

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metabólica, las tres que que vimos.

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Entonces, vamos a tener el sustrato,

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digamos, el combustible de la vía, los

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niveles de potencia que tiene, los

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niveles de capacidad. Luego vamos a

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tener el tiempo de latencia, sería el

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tiempo necesario para que esta vía nos

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pueda brindar ATP de la mejor manera,

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digamos que que trabaje de la mejor

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forma. Después vamos a tener lo que es

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el limitante de la potencia, o sea, lo

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que me limita que esta vía me dé más ATP

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en un determinado tiempo. Después vamos

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a tener limitante de la capacidad que me

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limita en esta vía que me pueda dar más

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ATP

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y luego el producto final.

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Entonces, si vamos a a los sustratos, la

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vía anaróbica láctica, vimos que la

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fofocreatina era el sustrato principal.

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En la vía anaeróbica láctica teníamos la

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glucosa y las reservas de glucógeno. Y

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en la vía aeróbica teníamos los

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carbohidratos, las grasas y las

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proteínas. Es el único sistema que puede

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utilizar carbohidratos, grasas y

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proteínas.

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Si vemos los niveles de potencia,

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tenemos que la vía anaeróbica láctica

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tiene una potencia alta, me puede dar

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mucho ATP en menor tiempo. Después

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tenemos la vía anaeróbicaláctica, que

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tiene una potencia media. y la vía

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aeróbica que tiene una potencia baja. Y

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en términos de capacidad al revés,

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tenemos que la vía anaeróbica láctica,

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si bien me puede dar mucho ATP en poco

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tiempo, eh las reservas son bajas, por

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lo tanto no tiene tanta capacidad.

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Después tenemos la vía anaeróbica

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láctica que tiene capacidad media y la

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vía aeróbica que tiene una capacidad

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alta. Sí, me puede dar mucho ATP esa

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vía.

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Cuando vemos tiempo de latencia, vemos

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que en la vida anaeróbica láctica a

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láctica es nulo.

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Digamos la reacción que rompo la

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fosfocatina se acopla a a la resíntesis

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de ATP. Es es mínimo el tiempo de

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latencia. Es un sistema que apenas

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empezamos a hacer el ejercicio se activa

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y no tiene un tiempo de latencia.

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En la vía anaeróbica láctica tenemos

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aproximadamente 1530 segundos. Recuerden

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que estos tiempos también dependen mucho

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del nivel de entrenamiento y de la

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persona. Este, por eso hay variaciones y

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hay un intervalo de tiempo. Y en la vía

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aeróbica tenemos de 1 a 4 minutos,

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siendo un minuto de tiempo de latencia

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