Đặc điểm cấu trúc phối hợp của bước chạy đối với các vận động viên điền kinh tốc độ khác nhau trong trạng thái mệt mỏi

Human Physiology - Tập 47 - Trang 313-319 - 2021
I. V. Piskunov1, R. M. Gorodnichev1, S. A. Moiseev1
1Velikiye Luki State Academy of Physical Education and Sports, Velikiye Luki, Russia

Tóm tắt

Theo dữ liệu về động học và hoạt động điện của cơ bắp trong trạng thái mệt mỏi khi chạy thẳng và khi chạy cong, đã nghiên cứu cấu trúc phối hợp của bước chạy của hai mươi vận động viên chạy nước rút với các trình độ thể thao khác nhau. Nghiên cứu xác định rằng cấu trúc bước chạy phụ thuộc vào trình độ thể thao. So với các vận động viên có trình độ thấp, khi chạy trong trạng thái mệt mỏi, các vận động viên có trình độ cao được phân biệt bởi: hoạt động điện kéo dài hơn của các cơ bắp làm việc; thay đổi hợp lý trong mối quan hệ tương hỗ giữa các cơ đối kháng ở đùi và cẳng chân; pha khởi động kéo dài khi chạy thẳng và khi chạy cong. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng dưới tác động của sự mệt mỏi, cấu trúc phối hợp của bước chạy bị thay đổi, điều này được phản ánh qua những thay đổi đáng kể trong các tham số không gian-thời gian và các đặc điểm hoạt động điện của cơ bắp.

Từ khóa

#cấu trúc phối hợp #bước chạy #vận động viên #mệt mỏi #trình độ thể thao

Tài liệu tham khảo

Kornyakova, V.V., Badtieva, V.A., and Konvai, V.D., Functional readiness of athletes in cyclic sports, Chel., Sport, Med., 2020, vol. 20, no. 1, p. 128. Maslov, N.B., Bloshchinskii, I.A., and Maksimenko, V.N., A neurophysiological picture of the genesis of fatigue, chronic fatigue, and overfatigue in human operators, Hum. Physiol., 2003, vol. 29, no. 5, p. 627. Nicholls, J.G., et al., From Neuron to Brain, Sunderland, MA: Sinauer Associates, 2001, 4th ed. Bashkin, V.M., Dynamics of the rate of muscle contractions depending on the completed training load, Uch. Zap. Univ. im. P.F. Lesgrafa, 2009, no. 5 (51), p. 10. Marco, G., Alberto, B., and Taian, V., Surface EMG and muscle fatigue: multi-channel approaches to the study of myoelectric manifestations of muscle fatigue, Physiol. Meas., 2017, vol. 38, no. 5, p. 27. Gorodnichev, R.M., Andrianova, E.Yu., and Sklyar, N.A., Teoreticheskie i prakticheskie aspekty sportivnoi bor’by: monografiya (Theoretical and Practical Aspects of Wrestling: Monograph), Velikie Luki: Velikolukskaya Gorodskaya Tipogr., 2008. Fudin, N.A., Khadartsev, A.A., and Orlov, V.A., Mediko-biologicheskie tekhnologii v fizicheskoi kul’ture i sporte: monografiya (Medical-Biological Technologies in Physical Culture and Sports: Monograph), Grigor’ev, A.I., Ed., Moscow: Sport, Chelovek, 2018. Gandevia, S.C., Spinal and supraspinal factors in human muscle fatigue, Physiol. Rev., 2001, vol. 81, no. 4, p. 1725. Mozzhukhin, A.S. and Davidenko, D.N., The role of the system of physiological reserves of an athlete in his adaptation to physical activity, in Fiziologicheskie problemy adaptatsii (Physiological Problems of Adaptation), Tartu: Minist. Vyssh. Sredn. Spets. Obraz. SSSR, 1984, p. 84. Goodall, S., Charlton, K., Howatson, G., and Thomas, K., Neuromuscular fatigability during repeated-sprint exercise in male athletes, Med. Sci. Sports Exercise, 2015, vol. 47, no. 3, p. 528. Howard, R.M., Conway, R., and Harrison, A.J., Muscle activity in sprinting: a review, Sports Biomech., 2018, vol. 17, no. 1, p. 1. Tyupa, V.V., Biomekhanika bega (Biomechanics of Running), Moscow: TVT Divizion, 2019. Kozlov, I.M., Electromyographic study of running, in Fiziologicheskaya kharakteristika vysokoi rabotosposobnosti sportsmenov (Physiological Characteristics of High Performance Athletes), Moscow: Fizkul’tura i Sport, 1966, p. 62. Luginbuehl, H., Naeff, R., Zahnd, A., et al., Pelvic floor muscle electromyography during different running speeds: an exploratory and reliability study, Arch. Gynecol. Obstet., 2016, vol. 293, no. 1, p. 117. Cerrah, A.Oh., Ertan, H., and Soylu, A.R., The use of electromyography in sports science, J. Phys. Educ. Sports Sci., 2010, no. 2, p. 43. Collins, B.W., Pearcey, G.E.P., Buckle, N.C.M., et al., Neuromuscular fatigue during repeated sprint exercise: underlying physiology and methodological considerations, Appl. Physiol. Nutr. Metab., 2018, vol. 43, no. 11, p. 1166. Lanskaya, O.V., Lanskaya, E.V., and Piskunov, I.V., Bioelectric activity of muscles during sprint running, Simvol Nauki, 2016, no. 1, p. 22. Ilyushin, O.V. and Sungatullin, A.R., Fatigue and overfatugue: features and preventive measures, Nauka Obraz.: Nov. Vremya, 2018, vol. 6, no. 29, p. 31. Piskunov, I.V., Moiseev, S.A., and Gorodnichev, R.M., Electromyographic analysis of the regulation of voluntary fast cyclic leg movements during sprint running in a straight line and in a bend, Zh. Med.-Biol. Issled., 2017, vol. 5, no. 2, p. 5. Girard, O., Mendez-Villanueva, A., and Bishop, D., Repeated-sprint ability—Part I, Sports Med., 2011, vol. 41, no. 8, p. 673. Seidakhmetov, E.E., Changes in sprint running technique under fatigue, Aktual’n. Nauka, 2019, no. 1 (18), p. 109. Platonov, V.N., Dvigatel’nye kachestva i fizicheskaya podgotovka sportsmenov: monografiya (Motor Activity and Physical Training of Athletes: Monograph), Moscow: Sport, 2019.