在捕球过程中,肌肉间和关节间相互作用的模块化组织
Sergey Moiseev1, Ruslan Gorodnichev2, Yuri Gerasimenko3
1Velikiye Luki State Academy of Physical Education and Sports, Velikiye Luki, Russia. sergey_moiseev@vlgafc.ru.
这项研究揭示了捕球运动中一致的运动控制策略,确定了关键的肌肉和关节协调模块. 这些协同作用适应了节奏体操中的生物机械结构和复杂性.
科学领域:
- 生物力学 生物力学
- 发动机控制器的控制器
- 节奏体操 节奏体操 节奏体操
背景情况:
- 节奏体操中的捕球运动涉及复杂的生物机械结构.
- 了解潜在的协同作用对于优化绩效和培训至关重要.
研究的目的:
- 根据共同的协同作用,研究捕球运动的组织.
- 在协调复杂度增加的运动中确定具体的协同效应.
主要方法:
- 同时记录来自16个肌肉和关节角动力学的电肌图 (EMG) 数据.
- 应用因子分析和主要组件分析来得出协同效应参数.
主要成果:
- 动力学分析显示,球捕捉的运动控制策略类似,相互协调结构为两个模块.
- 肌肉活动显示多达五个模块,其中两个始终存在于上肢运动和肩膀稳定.
- 协同组合取决于生物力学结构和共享的子任务.
结论:
- 捕球运动表现出保留的动力学模块和核心肌肉协同作用.
- 运动复杂性会影响运动模块的特异性和肌肉协同作用的组成.
- 这些发现提供了体育运动中复杂运动技能的神经控制的见解.
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