Elektrostimulace pro ortostatických efektů a kinetózou. Dopad MES antigravitační svaly na regulaci vertikální poloze
Dopad MES antigravitační svaly na regulaci vertikální poloze
Problém vertikální regulace držení těla je důležité a má velký význam nejen při studiu ortostatické stability po kosmického letu a při simulaci některých letových faktorů na Zemi, ale i v klinické praxi (s deficitem aferentních impulsů) s lidskou zaškolení obsluhy a sportovní praxi.Pro úspěšné lidské interakce s prostředím hraje důležitou roli schopnost udržet rovnováhu. Změny v povaze proprioceptivní podněty mohou vést k onemocnění pohybového funkcí. V sérii studií o vlivu na posturální stabilitu SECM testován jeho vliv na regulaci držení těla. V kontrolní skupině v experimentu (popsáno výzkumné podmínky uvedené v kapitole 8.2). Držel stabilographic seysmotremorograficheskie a výzkumu.
Předmět stojí na plošině tak, že průmět společného těžiště (BCT) prochází jeho středu. Úhel mezi nohama 30-3 byl 50C. Studium vlivu vizuálních reflexů - s různými sklony hlavy. Po každé zkoušce, která trvala po dobu jedné minuty, provedena registrace BCT oscilace ve stabilní poloze - jeďte rovně, oči jsou otevřené. Vyhodnocení bylo provedeno na amplitudě kmitání (v mm), oscilační frekvence a délky křivky (v mm za 1 min) v čelní a sagitální rovině.
Při nahrávání tremorogrammy seismické senzory umístěné na koncovém falangy ukazováčku pravé ruky. Postavení paže natažené dopředu, sedí - předmět předloktí opřel o stůl, takže bez zápěstí. Při zpracování dat určena frekvencí 1 sec, průměrné amplitudy (v mm) a index třes - kvocientu délky křivky na lince na jednu a stejnou dobu. Údaje o fyziologický tremor jsou uvedeny v tabulce 8.6.
Tabulka 8.6. Indikátory ortostatické třes účinky (průměr 8 jedinců)


Jak lze vidět z tabulky, parametry třesu při stání a sezení po ortostatické zkoušce při kontrole téměř stejný. MES svaly nohou při ortostatické expozice za následek snížení amplitudy kmitů a indexu třesu v oborech, ve stoje, a sedí dolů, který je znázorněn na obrázku 8.8.

Ris.8.8.Seysmotremorogrammy testu K-cha, zaznamenané na 30. minuty po ortostatická expozice stojí s očima bez SECM (horní křivka) a SECM (dolní křivka).
Lze předpokládat, že k výraznému snížení těchto obrázcích třesu v sedě na základě zkušeností ve srovnání s výzkumem postavení v oblasti kontroly jsou také v přímém vztahu ke zlepšení regulace držení těla pod vlivem SECM.
Údaje Stabilography ukázala, že u kontrolních došlo určitou stabilitu frekvence a amplitudy kmitání BCT v pevné poloze. Při změně polohy hlavy a zejména při uzavírání oči zvyšuje amplitudu BCT a frekvenci kmitání. SECM ortostatickou expozici vedl k celkovému poklesu ve všech sledovaných parametrů kolísání BCT. Bylo zcela jasné stabilograms zkrátit celkovou délku oscilace v obou rovinách. Subjektivně, sedm z osmi jedinců po ortostatické zkoušce s SECM poznamenal spolehlivější stabilitu na Stabiloplatform.
Předpokládá se, že snížení třesu amplitudy a lepší regulaci svislé poloze po jedné expozici MEA na stehna a paličky, díky, zřejmě zvyšuje proprioceptivní aferentace, který usnadňuje přesnější interakci mezi analyzátorů se podílejí na regulaci svislé polohy. V tomto ohledu je třeba ověřit možnost zvýšení kapacity vertikálního regulace držení těla, stabilitu po přistání a věrnost svalové námaze v průběhu SECM, a identifikovat s optimálním počtem relací.
Je známo, že v gymnastice zaujímají významné místo odpojí od skořápky. Společné pro ně je přistání nebo přesněji - závěrečná fáze, spolu s posunem těla nad BCT gymnasta přistávací plochou a končící po tlumení prostřednictvím stálého. V mnoha soutěží v gymnastice vystoupení mít místo, když perfektně provedený kombinace končí nezabezpečený přistání.
Experimentální údaje ukazují, že úroveň funkce rovnováhy a schopnost diferenciace provoz na stupni svalové námaze jsou dominantní v řízení pohybového aparátu více jednotkami. To je důvod, proč je problém regulace představuje hledání účinných způsobech výuky a experimentální Důvodem pro použití různých prostředků ke zlepšení kvality stabilních přistání v současnosti představují jednu z předních míst v tréninkovém procesu, jako cvičence, sportovců a dalších druhů.
Na základě tohoto druhu reprezentace studie byly provedeny (výzkumné podmínky jsou popsány v kapitole 5.3) ke studiu vlivu na kvalitu SECM gymnasty přistání, udržovat rovnováhu a věrnost úsilí. Ve všech třech skupinách (jeden - kontrolní a dvě experimentální) byly studovány kvantitativních ukazatelů udržitelného přistání při seskoku ze skořápek během cvičení povinných a dobrovolných programů, stejně jako po speciálních kontrolních zkoušek (výška 150 cm - skok ustoupila, otočit o 180 ° 360 °, v zadní části skříně, stejně jako z Vis při 300 cm s zavřené oči pomalu vypáčit ruce). MEA byly podrobeny těmto svalových skupin, které jsou rozhodující pro udržení stabilní rovnováhy.
Metoda stabilography zaznamenané kolísání tělesné BCT rack ne prsty, ruce vzhůru (zavřené oči) a stojan na rukou. Zjistili jsme kontrolních vzorků provedení, jakož i maximální amplitudu kmitání tělesa v sagitální rovině. Provozní režim přijímací zesilování a záznam elektronických zařízení byla konstantní. Měření byla provedena na počátku a po 7 týdnech, a to jak před a po SECM relace.
Věrnost svalové úsilí bylo určovány ve třech pokusech na 50% maximální síly svalů spojená s dodáním ruku k tělu na stěnu konstrukce Abalakova prstencový dynamometru systému. Aby se zabránilo vliv výcvikových kontrolních efekt testy tříd obsahu byli vyloučeni.
Ve studiích bylo zjištěno, že původní údaje o zachování rovnováhy a na realizaci udržitelného přistání eksperimetalnyh a kontrolních skupin neměli žádné významné rozdíly. Maximální amplituda kmitání karosérie BCT stojanu na prsty, ruce v první pokusné skupiny byla rovna 31,1 + 1,67 mm- ve druhé experimentální skupině 36,4 ± 1,5 mm- (průměr z obou skupin 33,4 ± 1 36 mm), - s kontrolní skupinou, tento index je roven 35,1 + 3,72 mm (ris.8.9).

Obrázek 8.9. Změna kolísání amplitudy společného těžiště s stojanu na prstech a stojanu na rukou subjekty (světlé) a experimentálními skupinami (1) a po (2) experimentu.
Při provádění stojky BCT maximální amplitudu kmitů tělesa v první pokusné skupiny byla 39,92 + 4,6 mm, v druhém 42,1 ± 6,8 mm (průměr obou skupin 40,77 ± 3,2 mm). Subjekty v kontrolní skupině byla provedena korekce BCT tělo v průměru o 36,8 ± 4,64 mm. Provedení přesné přistání v experimentálních skupinách byla 39,2% (obrázek 8.10).

Obrázek 8.10.Diagramma provést přesné přistání, aby (1) a po (2) experimentálním pokusu (A) a řízení (B) skupiny.
Význam rozdílu mezi aritmetických průměrů sledovaných parametrů nejsou stanoveny (1 < 2).
Aplikace SECM výrazně zlepšila kvalitu udržovat rovnováhu ve postoj na špičkách (ruce vzhůru) a stojan na ruce všech sledovaných parametrů.
Při konečné údaje zaregistrovat maximální amplitudu kmitů BCT gymnasts tělo První experimentální skupiny vykonávají rovnovážnou nosič na prstech (rukama nahoře) činily SECM dolní končetiny 13,1 + 1,2 mm, po ES - 15.17 + 2.43 mm- druhá experimentální skupina, v tomto pořadí: 16,82 mm ± 2,27 a 16,16 ± 0,37 mm (průměr z obou experimentálních skupin, toto číslo je pro ES 14,19 + 1,96 mm, a po 15,66 ± 1,4 mm) ve srovnání s původní data do dvou nebo více krát zlepšení kvality regulace gymnasty držení těla (t = 8,8-10,6).
Na ris.8.11 prezentovány záznamových ostsilograficheskie kmitů prvního zkušebního tělesa BCT sportovní kategorii P., 24 let (první pokusná skupina), když je regál střehu (up ruce, oči zavřené), jasně ilustrující zvýšenou úroveň zachování rovnováhy těla. Podobné výsledky byly získány při analýze stabilograms registrovaných při provádění stojky, a uvažujeme dva typy rovnováhy, když byly vystaveny ES na svaly ramenního pletence. To dokládá i zvýšená dobu udržovat rovnováhu.

Obrázek 8.11. Přední stabilogram při provádění stojan na špičkách. V horní části zkušební C - kontrolní skupina v dolní části předmětu P. - 1. experimentální pořizování skupinových snímků 1-2 iskhodnye- - konec.
Analýzu dat, jsme nezjistili žádné významné rozdíly v používání metody SECM před tréninkem, v porovnání s výsledky získanými ve skupině stimulované po cvičení. U obou provedení se účinné zlepšení vysledovat sledovaných parametrů.
V kontrolní skupině, po uplynutí doby experimentu nebyly pozorovány případy vysoké úrovni pro udržení rovnováhy, pozorováno buď žádnou změnu nebo snížení výkonu. V experimentálních skupinách po SECM míra zvýšení počtu bezchybného provedení vykládky cvičenců stabilní na 36,8%, - u kontrolní skupiny, s ohledem na původní údaje, zlepšení bylo 2%.
Chyba při přehrávání 50% svalových sil na konci experimentu snížila: v první pokusné skupiny ve srovnání s původní hodnotou (4,9 kg) 3,6 kg, a v druhé experimentální skupiny, v tomto pořadí: 2,6 - 1,3 kg. Je pozoruhodné, že v obou experimentálních skupin na 6-9 th relací představuje nejpříznivější snížení omylem při přehrávání 50% svalové síly (0,6 kg).
Dá se předpokládat, že použití kontrolované multi-kanálové elektrickou stimulací svalů umožnilo zlepšit svalové kloubu smysly, je důležitou součástí mechanismu regulace pohybů, což přispělo ke zlepšení koordinace vertikální polohy těla, odolných přistání, úsilí diferenciace předních svaly trupu.
Nařízení se stal ideální vertikální pozici, překonáním přebytečné stupně volnosti zlepšit zpracování centrálního nervového systému informací o poloze těla v prostoru,. Současně s tím, zdá se, že zvýšená kvalita a spolehlivost komunikace mezi analyzátorů, které poskytují podmínky v zemském gravitačním poli přesnost, stabilitu a spolehlivost motoru činů.
Takže použití SECM zlepšila kvalitu stabilních přistání cvičenců o více než 35% vzhledem k původní údaje, přispěly ke zlepšení funkce rovnováhy a zvýšit věrnost diferencovaných úsilí vedoucí svalů trupu. Je důležité zdůraznit, že nejlepší výsledky byly získány po 6-9 sezení SECM, ale následné zasedání soustavně podporoval dosažených výsledků.
Získané údaje nám umožňují doporučit použití kontrolované multi-kanálové elektrickou stimulací svalů ke zlepšení posturální stabilitu a zlepšit vertikální regulaci držení těla, která může najít své uplatnění v příslušném výcviku lidského operátora pro práci ve složitých automatizovaných systémů, zejména kosmonauti, piloti, potápěči a příslušníci jiných profesí, stejně jako sportovci a v klinické praxi.
Samozřejmě, že v každém případě by měly být vytvořeny odpovídající individuální programy s povinnou objektivního sledování funkčního stavu osoby podstupující elektrickou stimulaci.
VY Davidenko
Sdílet na sociálních sítích:
Podobné
Výsledkem porážce motorické kůry. Funkce mozkového kmene
Pfiitisknûte gravitační síle. Retikulární systém mozku
Fyziologie vestibulárním jádrům. vestibulární aparát
Vliv hypoxie na arteriální tlak. Síňové reflexy regulaci tlaku
Cushingův reakce. Podílet se na regulaci kosterního svalstva tlaku
Mechanismus žízně a ADH-osmoreceptors systému. Role angiotenzinu a aldosteronu ii
Regulace spermatogeneze. Faktory ovlivňující tvorbu spermií
Správné držení těla v průběhu těhotenství
Zázrak bipedalism
Testování zkrácené přehled svalových skupin
Indikace pro zátěžové testy. zamířit do testu náklonu stolu
Genetické varianty arteriální hypertenze
Tvoří mozkovou obrnu. spastic diplegie
Efektivnost elektrické denervace a různé druhy hypokinézou
Dopad vícekanálové elektrickou stimulaci svalů na kvalitu pohybu. Studie rychlosti energetických…
Léčebný tělocvik v rozporu s držení těla. vady držení těla
Limbický systém v regulaci krevního oběhu. Vliv limbického systému v oběhu. Regulace oběhu…
Hypotenze vyznačující se systolický krevní tlak nižší než 100 mm Hg. Art. , Diastolický krevní tlak…
Sperma a potomci zdraví
Kompenzační pohyby očí. Labyrint vzpřimovacího reflexu
Teorie kviksa. Otolitových podněty analyzátor