Lactato, umbrales y ventilación: una mirada fisiológica al rendimiento de resistencia

El lactato ha pasado de ser el enemigo de la fatiga a una pieza clave del rendimiento. En este artículo exploramos cómo se genera, qué relación guarda con los umbrales aeróbico y anaeróbico, y cómo la ventilación nos ayuda a detectar estas transiciones de forma no invasiva. Una guía imprescindible para entrenadores y deportistas que quieran entrenar con base fisiológica.

📌 INTRODUCCIÓN

Durante el ejercicio físico, especialmente en deportes de resistencia, se ponen en juego múltiples procesos fisiológicos orientados a mantener la homeostasis energética. Entre ellos, la producción y el manejo del lactato se ha convertido en uno de los temas más relevantes tanto a nivel académico como aplicado, no solo por su asociación con el rendimiento, sino por su valor diagnóstico en la planificación del entrenamiento.

Lejos de ser un simple subproducto de la fatiga, el lactato actúa como marcador metabólico, combustible y molécula señalizadora. Su comportamiento durante el esfuerzo guarda una estrecha relación con los denominados umbrales fisiológicos y los cambios ventilatorios, elementos clave para prescribir entrenamiento y evaluar la progresión del deportista.

LA GLUCÓLISIS Y LA PRODUCCIÓN DE LACTATO E IONES DE HIDRÓGENO

🔬 ¿Cómo se genera el lactato?

Durante la glucólisis anaeróbica, la glucosa se degrada en una serie de reacciones que tienen como objetivo producir ATP rápidamente, especialmente cuando la demanda energética supera la capacidad de los sistemas oxidativos (aeróbicos). En condiciones de alta intensidad o hipoxia relativa:

  1. La glucosa se convierte en piruvato a través de la glucólisis.

  2. Si la velocidad de producción de piruvato excede la capacidad mitocondrial para oxidarlo (vía piruvato deshidrogenasa y ciclo de Krebs), el exceso se convierte en lactato, catalizado por la enzima lactato deshidrogenasa (LDH).

  3. Este proceso regenera NAD⁺ a partir del NADH, lo cual es esencial para que la glucólisis continúe.

Este proceso es más pronunciado en fibras musculares rápidas (tipo II), menos eficientes oxidativamente y con mayor capacidad glucolítica. No obstante, el lactato generado puede ser reciclado internamente a través del denominado lactate shuttle, siendo transportado a fibras lentas o tejidos con elevada capacidad oxidativa.

El lactato, por tanto, no es el culpable de la fatiga, sino una solución metabólica para mantener la producción de energía en condiciones de estrés.

 

⚛️ ¿Y los iones de hidrógeno?

La acumulación de lactato en sangre no es, por sí misma, la causa directa de la acidosis. En realidad, el problema es la producción concomitante de iones hidrógeno (H⁺) durante la hidrólisis del ATP y la glucólisis anaeróbica. La producción de lactato actúa incluso como amortiguador transitorio, al permitir la regeneración del NAD⁺ necesario para mantener la glucólisis en funcionamiento.

Cuando el ejercicio alcanza intensidades donde la producción de H⁺ supera la capacidad de los sistemas amortiguadores fisiológicos (bicarbonato, proteínas, fosfatos y ventilación pulmonar), se produce una disminución del pH muscular y sanguíneo, afectando negativamente a la contractilidad muscular y al rendimiento.

La hiperventilación que se observa en estos casos no responde tanto al consumo de oxígeno como a la necesidad de eliminar CO₂ y reducir la acidez a través del efecto del bicarbonato (H⁺ + HCO₃⁻ → H₂CO₃ → CO₂ + H₂O).

En resumen, durante la glucólisis también se producen iones H⁺ en dos momentos clave:

  • En la hidrólisis del ATP (proceso general de liberación de energía).

  • En la conversión de piruvato a lactato, se produce una liberación neta de H⁺, dependiendo de la isoforma de LDH activa.

La acumulación de H⁺, más que el lactato per se, es responsable de la disminución del pH muscular y sanguíneo (acidosis metabólica), lo que:

  • Inhibe enzimas musculares.

  • Afecta la contracción al interferir con el acoplamiento calcio-troponina.

  • Estimula la ventilación para compensar el desequilibrio ácido-base.

EL LACTATO COMO METABOLITO FUNCIONAL

Tradicionalmente, el lactato ha sido considerado un residuo metabólico generado por el músculo durante esfuerzos anaeróbicos, asociado a la aparición de fatiga y acidosis metabólica. Esta concepción ha quedado desfasada. Actualmente sabemos que el lactato es un metabolito intermedio clave:

  • Se genera continuamente incluso en condiciones de reposo.

  • Puede ser oxidado por otras fibras musculares, el miocardio y el cerebro.

  • Es utilizado como precursor para la gluconeogénesis hepática (ciclo de Cori).

  • Participa en procesos de señalización intracelular y adaptación mitocondrial..

  • Funciona como molécula señal para la biogénesis mitocondrial (por ejemplo, activación de PGC-1α).

El lactato permite, además, mantener la glucólisis funcionando, incluso cuando hay escasez relativa de oxígeno o las necesidades energéticas son urgentes.

🧪 UMBRAL DE LACTATO: PUNTOS CLAVE EN LA CURVA METABÓLICA

La curva de lactato se obtiene mediante una prueba incremental de esfuerzo, en la que se registran niveles de lactato en sangre frente a cargas crecientes (velocidad o potencia). A partir de esta curva se identifican dos umbrales esenciales:

Umbral aeróbico (LT1)

Este umbral se define como el primer punto de inflexión en la curva, donde la concentración de lactato en sangre se eleva por encima del valor basal (normalmente en torno a 2 mmol/L). A partir de este punto:

  • La glucólisis anaeróbica comienza a incrementarse ligeramente.

  • Se produce un aumento leve en la ventilación, reflejo del incremento de H⁺ y CO₂.

  • El organismo aún es capaz de equilibrar la producción y eliminación de lactato, lo que permite mantener el ejercicio durante largos periodos sin acumulación.

El LT1 se relaciona con intensidades de entrenamiento que promueven adaptaciones mitocondriales, mejora de la oxidación lipídica y eficiencia aeróbica. Es una zona clave en el entrenamiento de base.

Umbral anaeróbico (LT2)

El LT2 representa un segundo punto de inflexión, donde la concentración de lactato comienza a aumentar de forma exponencial. Se sitúa generalmente en torno a los 4 mmol/L, aunque este valor absoluto puede variar entre individuos. Lo importante no es tanto el valor como la pendiente de la curva.

En este punto:

  • La producción de lactato supera ampliamente la capacidad de su aclaramiento.

  • Se produce una desproporción en el intercambio gaseoso, con aumento brusco del VO₂ y del VCO₂.

  • La ventilación se incrementa significativamente como respuesta compensatoria al aumento de acidez.

  • Marca el máximo estado estable de lactato (MLSS), es decir, la máxima intensidad que puede sostenerse sin acumulación progresiva.

El LT2 es un marcador fiable del rendimiento de resistencia y un objetivo clave en la planificación de sesiones de tempo, umbral o competición.

VENTILACIÓN Y UMBRALES: ANÁLISIS DEL INTERCAMBIO GASEOSO

¿Qué ocurre con la ventilación durante el ejercicio?

La ventilación responde a múltiples estímulos: químicos (pCO₂, pO₂, pH), mecánicos y metabólicos. Durante un test de esfuerzo, los cambios en la ventilación son útiles para estimar la transición aeróbica-anaeróbica. Esto se analiza mediante el intercambio de gases respiratorios (espirometría).

Umbral ventilatorio 1 (VT1)

  • Coincide aproximadamente con el LT1.

  • Se produce una primera aceleración en la ventilación (VE).

  • El consumo de oxígeno (VO₂) y la producción de dióxido de carbono (VCO₂) aún están equilibrados.

  • El cociente respiratorio (RQ) se acerca a 1.0, señalando un cambio hacia un mayor uso de glucosa.

  • No hay aún acumulación significativa de H⁺.

Umbral ventilatorio 2 (VT2)

  • Coincide con el LT2 y el umbral del lactato anaeróbico.

  • Aumenta bruscamente la ventilación como mecanismo compensatorio ante la acidosis.

  • El VCO₂ se dispara más rápido que el VO₂, rompiendo la linealidad.

  • El RQ supera 1.0, reflejo del predominio de la glucólisis anaeróbica y la necesidad de eliminar H⁺ vía CO₂.

  • La hiperventilación reduce la pCO₂ arterial y amortigua la caída del pH.

Este análisis ventilatorio se convierte en una herramienta alternativa al lactato cuando no se dispone de medios invasivos, y permite monitorizar con precisión el estado del deportista.

 

📊 CASO PRÁCTICO – EVOLUCIÓN TRAS UN MESOCICLO DE BASE

En ELOAD empleamos una prueba de esfuerzo incremental que consta de 5 paliers en los que testeamos las zonas de potencia del ciclista desde su Z1 hasta su PAM (potencia aeróbica máxima) con el objetivo de localizar su primer umbral ventilatorio (VT1) o umbral aeróbico y su máximo estado estable de lactato (punto inmediatamente inferior al VT2). 

Este test no sólo nos permite localizar en que rango de potencia se sitúan sus umbrales sino comparar el metabolismo del lactato tras un periodo de entrenamiento para ver si, en efecto, el trabajo planteado ha generado una mejora en el ciclista (para ello necesitamos al menos 2 pruebas de lactato efectuadas a la misma intensidad).

En este caso tenemos un ciclista al que se le plantea un mesociclo de desarrollo aeróbico de 7 semanas junto con trabajo específico de fuerza máxima en ciclismo y entrenamiento en gimnasio. Se realiza un test al inicio y final del mesociclo para observar si se ha producido una mejora y se observa lo siguiente:

  • 📉 Menor concentración de lactato a intensidades submáximas, lo que indica una mayor eficiencia metabólica.

  • 🚀 Mayor potencia en el palier final (test máximo), acompañado de mayor tolerancia al lactato.

  • ❤️ Frecuencia cardíaca más baja en esfuerzos moderados y más alta en intensidades máximas, señal de una mejor capacidad de respuesta cardiovascular.

Las columnas "1" hacen referencia a los datos obtenidos el primer test y la "2" al segundo realizado al final del mesociclo
Curva de lactato primer test (color rojo) vs segundo test (color azul)

✅ CONCLUSIONES Y BENEFICIOS DEL TEST DE LACTATO EN CICLISMO

El lactato es mucho más que un marcador de fatiga: es una herramienta fisiológica clave para entender el metabolismo durante el ejercicio. Su interacción con los sistemas ventilatorios, la producción de energía y los umbrales de intensidad permite optimizar el entrenamiento de resistencia con una base científica sólida. Comprender cómo y por qué se produce lactato, qué significa su acumulación, y cómo responde el sistema respiratorio ante esta situación, es esencial para cualquier entrenador o deportista que aspire a entrenar de forma inteligente, individualizada y eficaz.

Este tipo de pruebas es ideal para ciclistas que buscan:

  • Conocer con precisión sus zonas de entrenamiento personalizadas.

  • Evaluar si el entrenamiento está produciendo mejoras reales.

  • Optimizar el trabajo aeróbico y el desarrollo del FTP.

  • Evitar el sobreentrenamiento o entrenar en zonas ineficientes.

Con un enfoque profesional, este tipo de medición permite diseñar entrenamientos más inteligentes y efectivos. No se trata solo de entrenar más, sino de entrenar mejor.

¿Quieres saber más? Contacta con nosotros y déjate guiar por un profesional. 

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