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Episodio 64 Entrenar después de los 40 Cómo adaptarse, seguir rápido y durar 🧬 💬 ¿Tienes una pregunta o comentario? Escríbenos a: lactatesports@gmail.com ☕ Compra un Gel Caf para Lactate para apoyar el trabajo: ko-fi.com/lactate Resumen: La idea de que el rendimiento deportivo tiene una fecha de caducidad biológica es un mito, nacido en una época en la que un hombre de 40 años podía ser arrestado por salir a correr. Este episodio desmonta ese mito con un análisis profundo de la ciencia del atleta máster. Revelamos por qué el aceptado declive del 10-12 % por década en el VO₂max no es inevitable; el entrenamiento constante puede reducir esta tasa a la mitad al preservar el volumen sistólico y la extracción de oxígeno, incluso cuando la frecuencia cardíaca máxima disminuye. Aprenderás la ciencia pura detrás de la "resistencia anabólica" —la razón por la que tus músculos ya no responden a la misma dosis de proteína que a los 20 años— y descubrirás el "umbral de leucina" elevado (3-4 g por comida) necesario para activar la vía mTORC1 para la reparación muscular. También exploramos la base neurológica de la sarcopenia, demostrando cómo el entrenamiento de fuerza con cargas pesadas es el único método probado para prevenir la denervación de las fibras de contracción rápida (tipo II) y conservar tu velocidad. Este es tu plan para la longevidad: aprende la dosis precisa de proteína (35-40 g por comida) para superar el embotamiento metabólico, por qué debes cambiar de un entrenamiento piramidal a uno polarizado para gestionar la recuperación autonómica retardada, y por qué los fármacos populares para la longevidad como la metformina pueden sabotear activamente tus ganancias al atenuar las adaptaciones al ejercicio. Palabras clave: atleta máster, envejecimiento, vo₂max, resistencia anabólica, umbral de leucina, fibras de tipo ii, metformina, entrenamiento polarizado, menopausia 🎙️ Lactate, el pódcast que descifra la ciencia para mejorar tu rendimiento. Referencias clave : Rogers, M. A., Hagberg, J. M., Martin, W. H., Ehsani, A. A., & Holloszy, J. O. (1990). Decline in VO₂max with aging in master athletes and sedentary men. *Journal of Applied Physiology, 68*(5), 2195-2199. https://journals.physiology.org/doi/pdf/10.1152/jappl.1990.68.5.2195 Church, D. D., Hoffman, J. R., Mangine, G. T., Stout, J. R., & Fukuda, D. H. (2022). Protein Requirements for Master Athletes: Just Older Versions of Their Younger Selves. *PMC*. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8566396/ Sjögren, T., et al. (2023). The impact of life-long strength versus endurance training on muscle fiber morphology and phenotype composition in older men. *Journal of Applied Physiology*. https://journals.physiology.org/doi/abs/10.1152/japplphysiol.00208.2023 Walton, R. G., et al. (2019). Metformin blunts muscle hypertrophy in response to progressive resistance exercise training in older adults: A randomized, double‐blind, placebo‐controlled, multicenter trial. *PMC*. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6826125/ Alfredson, H., Pietilä, T., Jonsson, P., & Lorentzon, R. (1998). Heavy-load eccentric calf muscle training for the treatment of chronic Achilles tendinosis. *PubMed*. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9617396/ Voz generada por inteligencia artificial a partir del informe científico del equipo de Lactate.
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