Резкое несоответствие между величиной потребности в кислороде и фактическим его поступлением в работающие ткани ограничивает возможности дыхательного фосфорилирования. Ресинтез АТФ во время работы происходит за счет использования энергии гликолитических процессов.
Основным источником энергии при этом виде работы являются углеводы, в частности мышечный гликоген, не требующий для своего расщепления участия АТФ. В то же время использование глюкозы ухудшается, вследствие того что расщепление ее идет путем фосфорилирования.
Нарушение баланса АТФ приводит к усилению белкового обмена. Усиление белкового распада при интенсивной мышечной деятельности повышает ферментативную активность миозина, улучшает возможности мобилизации химической энергии АТФ и трансформации ее в механическую энергию мышечного сокращения. Накопление креатинина и АДФ в рассматриваемых условиях активизирует тканевое дыхание и способствует ускорению восстановительных процессов.
Анаэробные процессы энергообмена являются основным источником ресинтеза АТФ в процессе работы максимальной и субмаксимальной мощности. Эффективность анаэробного энергопроизводства зависит от мощности внутриклеточных ферментных систем и энергетических запасов для анаэробного ресинтеза АТФ. Анаэробный ресинтез АТФ в начале работы осуществляется за счет использования энергии расщепления КрФ.
Время, в течение которого процесс распада КрФ (алактатная фаза) достигает предельных значений, исчисляется 2 — 3 с. Гликолитическая (лактатная) фаза достигает максимума через 1 — 2 мин работы. Поэтому работа максимальной мощности выполняется преимущественно за счет энергии КрФ. Расходуемая по ходу работы АТФ ресинтезируется путем переноса фосфатной группы КрФ на АДФ.
«Физиология человека», Н.А. Фомин