在水中环境中的感觉运动任务中皮层抑制和激活:基于专家-初学者范式的试点EEG研究
Jun-Xiong Li1,2, Xiao-Ya Qin3, Wei Huang4
1School of Exercise and Health, Shanghai University of Sport, Shanghai, China.
Frontiers in sports and active living
|February 25, 2026
概括
专家游泳者在水中表现出适应的大脑活动,在水中任务时感官运动节奏功率降低. 这表明,特殊的皮质模式促进了水生环境中的运动.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 运动科学 运动科学 运动科学
- 发动机控制器的控制器
背景情况:
- 了解皮层适应不同环境对于优化运动表现至关重要.
- 感觉运动控制在水生环境和陆地环境之间有很大的差异.
- 与新手相比,专业运动员往往表现出独特的神经适应.
研究的目的:
- 调查在水上和陆地环境中的专业游泳者和非运动员对照者之间在传感运动任务期间皮层抑制和激活的差异.
- 探索长期训练如何影响水中的运动任务中的神经处理.
- 为了比较与传感运动节奏 (SMR) 功率和β频段活动相关的脑电图 (EEG) 图案.
主要方法:
- 使用了12名国家级游泳运动员和12名匹配的对照对象的专家-新手模式.
- 参与者在水上和陆地条件下重复执行肘部曲-延伸任务.
- 收集了64通道EEG数据来分析SMR功率,平均频率 (MF) 和不同皮层区域的β频段活动.
主要成果:
- 游泳者在水中任务中显示出较低的SMR功率,而对照组在两种环境中都显示出较低的SMR功率.
- 这两组在任务中都表现出增加的β频段MF,游泳者在水中表现出相似或较低的β功率.
- 对照显示,在水中任务中,MF和β功率略有增加,这表明注意力需求不同.
结论:
- 长期的游泳训练可以提高对水生环境的感觉运动适应能力.
- 游泳者发展出特定于环境的皮质激活模式,以促进在水中的运动执行.
- 这些神经适应突显了大脑的可塑性,以应对专门的运动训练.


