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Typhaine RIOUX - Commission Nationale Nage Avec palmes

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3. Adaptations de l’organisme au milieu aquatique<br />

Dans la mesure où nous sommes amenés à étudier le métabolisme aérobie chez des<br />

nageurs avec <strong>palmes</strong>, il est important de voir les modifications physiologiques engendrées par<br />

le milieu aquatique et par la position allongée.<br />

L’étude de HOLMER et collaborateurs (1974) (15) montre que dans le milieu<br />

aquatique, la capacité respiratoire est réduite de 10%. En effet, l’immersion partielle du corps<br />

provoque une hypoventilation relative par la pression de l’eau exercée sur le thorax ce qui<br />

gêne la ventilation du nageur.<br />

De plus, la position allongée entraîne une diminution de la fréquence cardiaque de 5 à<br />

10 battements par minute (Mac ARDLE W.D. et collaborateurs, 1978 (20)) dû au retour<br />

sanguin veineux qui force beaucoup moins sans l’effet de la pesanteur.<br />

II. PARAMETRES DU METABOLISME AEROBIE :<br />

LA CONSOMMATION MAXIMALE D’OXYGENE : VO 2 max<br />

La Consommation Maximale d’Oxygène, notée VO 2 max, est un concept développé<br />

pour la première fois par HILL A.V. en 1927 (14) qui remarque un plafonnement de la<br />

VO 2 max au de-là d’une certaine vitesse ou puissance. De nos jours, elle est définit comme<br />

l’utilisation du système cardio-respiratoire et vasculaire à son rendement maximal (BILLAT<br />

V., 2000 (8)).<br />

1. Au niveau du système cardiorespiratoire<br />

Selon l’étude de LACOUR J.R. et FLANDROIS R. (17), Docteurs en Physiologie,<br />

respectivement aux Universités de Saint-Étienne et de Lyon 1 (1977), on peut caractériser le<br />

système cardio-respiratoire lors d’un exercice par 4 processus que nous allons développés cidessous:<br />

? La Ventilation Pulmonaire ;<br />

? Le Transport de l’Oxygène ;<br />

? Le Débit Cardiaque, noté DC ;<br />

? La Ventilation Musculaire.<br />

a. La Ventilation Pulmonaire : Echanges gazeux pulmonaires<br />

L’oxygène commence son parcours à partir des voies respiratoires (nez – bouche –<br />

trachée) jusqu’aux alvéoles. Au niveau des alvéoles, c’est par des systèmes de pression -<br />

diffusion que l’oxygène va passer dans les capillaires sanguins à travers la membrane alvéolocapillaire.<br />

Plus précisément, la paroi de l’alvéole est sans arrêt « bombardées » par les<br />

molécules d’oxygène de l’air alvéolaire. La poussée qu’elles exercent constitue la pression de<br />

l’oxygène (PO 2 ). Ce dernier diffuse des pressions élevées (air alvéolaire) vers des pressions<br />

plus faibles (quantité faible d’oxygène dans le sang) jusqu’à ce que ces deux pressions<br />

s’équilibrent.<br />

La Ventilation Pulmonaire est fonction de la fréquence cardiaque et respiratoire et<br />

donc, de l’intensité de l’exercice aérobie. En effet, plus l’exercice va être intense et plus la<br />

demande en oxygène par l’organisme va être importante pour fournir l’énergie nécessaire aux<br />

cellules musculaires.<br />

8

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