Эфферентный синтез. Мышечное чувство. Мышечная активность. Показатели активности мышечной системы

06.09.2019
Редкие невестки могут похвастаться, что у них ровные и дружеские отношения со свекровью. Обычно случается с точностью до наоборот

Мышечную систему образно определяют как биологический ключ человека к внешнему миру.

Электромиография - метод исследования функционального состояния органов движения путем регистрации биопотенциалов мышц . Электромиография - это регистрация электрических процессов в мышцах, фактически запись потенциалов действия мышечных волокон, которые заставляют ее сокращаться. Мышца представляет собой массу ткани, состоящую из множества отдельных мышечных волокон, соединенных вместе и работающих согласованно. Каждое мышечное волокно - это тонкая нить, толщиной всего лишь около 0,1 мм до 300 мм длиной. При стимуляции электрическим потенциалом действия, приходящим к волокну от мотонейрона, это волокно сокращается иногда примерно до половины первоначальной длины. Мышцы, участвующие в тонких двигательных коррекциях (фиксация объекта глазами), могут иметь в каждой единице всего по 10 волокон. В мышцах, осуществляющих более грубую регулировку при поддержании позы, в одной двигательной единице может быть до 3000 мышечных волокон.
Поверхностная электромиограмма (ЭМГ) суммарно отражает разряды двигательных единиц, вызывающих сокращение. Регистрация ЭМГ позволяет выявить намерение начать движение за несколько секунд до его реального начала. Помимо этого миограмма выступает как индикатор мышечного напряжения. В состоянии относительного покоя связь между действительной силой, развиваемой мышцей, и ЭМГ линейна.
Прибор, с помощью которого регистрируются биопотенциалы мышц, называется электромиографом, а регистрируемая с его помощью запись электромиограммой (ЭМГ). ЭМГ, в отличие от биоэлектрической активности мозга (ЭЭГ), состоит из высокочастотных разрядов мышечных волокон, для неискаженной записи которых, по некоторым представлениям, требуется полоса пропускания до 10 000 Гц.

Мышечная усталость является одной из основных тем, изученных в области физиологии упражнения, хорошо известна, но недостаточно четко определена и понятна, почему интерес к ее изучению увеличился. Долгое время он описывался как реакция мышцы на молочную кислоту, при этом гипотеза о том, что фиксированное количество лактата приведет к фиксированному уменьшению стресса. Таким образом, существует множество понятий, определяющих усталость мышц; обратимое явление, рассматриваемое как совокупность симптоматических проявлений, вызванных работой или длительной физической нагрузкой, или недостаток в поддержании определенного уровня эффективности во время физических упражнений либо сопротивления, либо в состояниях перетренированности.

Показатели активности дыхательной системы

Дыхательная система состоит из дыхательных путей и легких.
Основной двигательный аппарат этой системы составляют межреберные мышцы, диафрагма и мышцы живота. Воздух, поступающий в легкие во время вдоха, снабжает протекающую по легочным капиллярам кровь кислородом. Одновременно из крови выходят двуокись углерода и другие вредные продукты метаболизма, которые выводятся наружу при выдохе. Между интенсивностью мышечной работы, совершаемой человеком, и потреблением кислорода существует простая линейная зависимость.
В психофизиологических экспериментах в настоящее время дыхание регистрируется относительно редко, главными образом для того, чтобы контролировать артефакты.


Для измерения интенсивности (амплитуды и частоты) дыхания используют специальный прибор - пневмограф. Он состоит из надувной камеры-пояса, плотно оборачиваемой вокруг грудной клетки испытуемого, и отводящей трубки, соединенной с манометром и регистрирующим устройством. Возможны и другие способы регистрации дыхательных движений, но в любом случае обязательно должны присутствовать датчики натяжения, фиксирующие изменение объема грудной клетки.
Этот метод обеспечивает хорошую запись изменений частоты и амплитуды дыхания. По такой записи легко анализировать число вдохов в минуту, а также амплитуду дыхательных движений в разных условиях. Можно сказать, что дыхание - это один из недостаточно оцененных факторов в психофизиологических исследованиях.

Как правило, это также связано с неспособностью скелетной мышцы вырабатывать высокие уровни мышечной силы и потенции, неспособность поддерживать определенную интенсивность тренировки с течением времени, снижение скорости сокращения и увеличение времени релаксации таким образом, снижая производительность, так что для тех, кто находится в области физической эффективности, это важный показатель одного из факторов риска возникновения перегруженных травм, показанных как история некоторые виды травм, связанных с спортом.

Этиологические механизмы, ответственные за усталость, получили большое внимание от нескольких физиологов и биохимиков уже более века, с большим количеством исследований в поисках все более подробной этиологии с целью повышения эффективности работы на местах. высокопроизводительный спорт, а также работы, выполненные в области функционального восстановления субъектов с патологией или травмами в определенных структурах нервной системы и исследованиями у субъектов с нервно-мышечными патологиями, позволяют считать его одним из предметов, более изученных в физиология упражнения.

Реакции глаз

Для психофизиолога наибольший интерес представляют три категории глазных реакций: сужение и расширение зрачка, мигание и глазные движения.
Пупиллометрия - метод изучения зрачковых реакций. Зрачок - отверстие в радужной оболочке, через которое свет попадает на сетчатку. Диаметр зрачка человека может меняться в пределах от 1,5 до 9 мм. Величина зрачка существенно колеблется в зависимости от количества света, падающего на глаз: на свету зрачок сужается, в темноте - расширяется. Наряду с этим, размер зрачка существенно изменяется, если испытуемый реагирует на воздействие эмоционально. В связи с этим пупиллометрия используется для изучения субъективного отношения людей к тем или иным внешним раздражителям.
Диаметр зрачка можно измерять путем простого фотографирования глаза в ходе обследования или же с помощью специальных устройств, преобразующих величину зрачка в постоянно варьирующий уровень потенциала, регистрируемый на полиграфе.
Мигание (моргание) - периодическое смыкание век . Длительность одного мигания приблизительно 0,35 с. Средняя частота мигания составляет 7,5 в минуту и может варьировать в пределах от 1 до 46 в минуту. Мигание выполняет разные функции в обеспечении жизнедеятельности глаз. Однако для психофизиолога существенно, что частота мигания изменяется в зависимости от психического состояния человека.
Движение глаз широко исследуются в психологии и психофизиологии. Это разнообразные по функции, механизму и биомеханике вращения глаз в орбитах. Существуют разные типы глазных движений, выполняющие различные функции. Однако наиболее важная среди них функция движений глаз состоит в том, чтобы поддерживать интересующее человека изображение в центре сетчатки, где самая высокая острота зрения. Минимальная скорость прослеживающих движений около 5 угл. мин/с, максимальная достигает 40 град/с.
Электроокулография - метод регистрации движения глаз , основанный на графической регистрации изменения электрического потенциала сетчатки и глазных мышц. У человека передний полюс глаза электрически положителен, а задний отрицателен, поэтому существует разность потенциалов между дном глаза и роговицей, которую можно измерить. При повороте глаза положение полюсов меняется, возникающая при этом разность потенциалов характеризует направление, амплитуду и скорость движения глаза. Это изменение, зарегистрированное графически, носит название электроокулограммы. Однако микродвижения глаз с помощью этого метода не регистрируются, для их регистрации разработаны другие приемы. (см. рис.)

Однако, несмотря на большое количество исследований, механизмы, связанные с его этиологией, еще предстоит определить, из основных трудностей в изучении усталости объясняется многофакторным характером и сложностью того же самого, из которого происходит функциональное деление того же самого, как показано на рисунке 2, в центральной усталости и периферической усталости, что приводит к учитывайте интерактивные метаболические факторы, влияющие на мышцы и мозг во время интенсивной физической работы у спортсменов и других людей.

Рисунок 2 Классификация усталости. Неспособность поддерживать этот потенциал для действий является важным фактором запуска усталости; Таким образом, периферическая усталость считается результатом изменений гомеостаза в скелетной мышце из-за отказа или ограничения одного или нескольких процессов в моторном блоке.

Детектор лжи

Детектор лжи - условное название прибора полиграфа, одновременно регистрирующего комплекс физиологических показателей (КГР, ЭЭГ, плетизмограмму и др.) с целью выявить динамику эмоционального напряжения. С человеком, проходящем обследование на полиграфе, проводят собеседование, в ходе которого наряду с нейтральными задают вопросы, составляющие предмет специальной заинтересованности. По характеру физиологических реакций, сопровождающих ответы на разные вопросы, можно судить об эмоциональной реактивности человека и в какой-то мере о степени его искренности в данной ситуации. Поскольку в большинстве случаев специально необученный человек не контролирует свои вегетативные реакции, детектор лжи дает по некоторым оценкам до 71% случаев обнаружения обмана.
Следует иметь в виду, однако, что сама процедура собеседования (допроса) может быть настолько неприятна для человека, что возникающие по ходу физиологические сдвиги будут отражать эмоциональную реакцию человека на процедуру. Отличить спровоцированные процедурой тестирования эмоции от эмоций, вызванных целевыми вопросам, невозможно. В то же время человек, обладающий высокой эмоциональной стабильностью, сможет относительно спокойно чувствовать себя в этой ситуации, и его вегетативные реакции не дадут твердых основания для вынесения однозначного суждения. По этой причине к результатам, полученных с помощью детектора лжи, нужно относиться с должной мерой критичности (см. Видео).

В этом смысле можно считать, что в скелетной мышце глюкоза является запасом гликогена, и это источник увеличения хранения энергии при различных формах мышечной активности, так что во время выполнения физических упражнений происходят изменения метаболические нарушения, которые включают энергетический дефицит для мышечной работы, также известный как «Гипотеза истощения гликогена», где в зависимости от продолжительности и интенсивности упражнения происходит активация определенных энергетических и метаболических систем, генерирующих снижение доступности энергетических субстратов к скелетной мышце, активной во время физических упражнений.

Выбор методик и показателей

В идеале выбор физиологических методик и показателей должен логически вытекать из принятого исследователем методологического подхода и целей, поставленных перед экспериментом. Однако на практике нередко исходят из других соображений, например, доступности приборов и легкости обработки экспериментальных данных.
Более весомыми представляются аргументы в пользу выбора методик, если извлекаемые с их помощью показатели получают логически непротиворечивое содержательное толкование в контексте изучаемой психологической или психофизиологической модели.

Важность мышечного гликогена в упражнениях на выносливость была признана с 1960-х годов, о чем свидетельствуют исследования Пернов и Салтим, где они заключают, что во время выполнения длительных упражнений происходят изменения в использовании субстратов которые могут вызывать побочные эффекты в поддержании уровней субстратов и гормонов в плазме на уровне внутриклеточного метаболизма гликогена в мышцах, но даже возможная связь между истощением этого субстрата и усталостью остается неточной, будучи в состоянии игнорировать свое участие в процессе усталости, что может происходить косвенно, поскольку снижение мышечного гликогена может нарушить связь, сокращение возбуждения.

Психофизиологические модели. В науке под моделью понимается упрощенное знание, несущее определенную, ограниченную информацию об объекте/явлении, отражающее те или иные его свойства. С помощью моделей можно имитировать функционирование и прогнозировать свойства изучаемых объектов, процессов или явлений. В психологии моделирование имеет два аспекта: моделирование психики и моделирование ситуаций . Под первым подразумевается знаковая или техническая имитация механизмов, процессов и результатов психической деятельности, под вторым организация того или иного вида человеческой деятельности путем искусственного конструирования среды, в которой осуществляется эта деятельность.
Оба аспекта моделирования находят место в психофизиологических исследованиях. В первом случае моделируемые особенности деятельности человека, психических процессов и состояний прогнозируются на основе объективных физиологических показателей, нередко зарегистрированных вне прямой связи с изучаемым феноменом. Например, показано, что некоторые индивидуальные особенности восприятия и памяти можно прогнозировать по характеристикам биотоков мозга. Во втором случае психофизиологическое моделирование включает имитацию в лабораторных условиях определенной психической деятельности, с целью выявления ее физиологических коррелятов и /или механизмов. Обязательным при этом является создание некоторых искусственных ситуаций, в которых так или иначе включаются исследуемые психические процессы и функции. Примером такого подхода служат многочисленные эксперименты по выявлению физиологических Коррелятов восприятия, памяти и т.д.
При интерпретации результатов в подобных экспериментах исследователь должен четко представлять себе, что модель никогда не бывает полностью идентична изучаемому явлению или процессу. Как правило, в ней учитываются лишь какие-то отдельные стороны реальности. Следовательно, каким бы исчерпывающим ни казался, например, какой-либо психофизиологический эксперимент по выявлению нейрофизиологических коррелятов процессов памяти, он будет давать лишь частичное знание о природе ее физиологических механизмов, ограниченное рамками данной модели и используемых методических приемов и показателей. Именно по этой причине психофизиология изобилует разнообразием несвязанных между собой, а иногда и просто противоречивых экспериментальных данных. Полученные в контексте разных моделей такие данные представляют фрагментарное знание, которое в перспективе, вероятно, должно объединиться в целостную систему, описывающую механизмы психофизиологического функционирования.

С другой стороны, во время активных упражнений активная скелетная мышца становится основным источником аммония, который продуцируется клеточными реакциями во время физических упражнений, связанных как с центральной, так и с периферической усталостью. Тем не менее, снижение уровня аммония в плазме во время физических упражнений может увеличить индивидуальную способность противостоять интенсивности исчерпывающих упражнений.

Однако в литературе по-прежнему проявляются противоречия относительно наличия прямой зависимости между уменьшением внутриклеточного рН и уменьшением мышечной силы, а также влиянием лактата и ионов Н на мышечную усталость. Факторы, связанные с усталостью. Адаптировано от Росси Тирапеги.

Интерпретация показателей. Особого внимания заслуживает вопрос о том, какое значение экспериментатор придает каждому из используемых им показателей. В принципе физиологические показатели могут выполнять две основные роли: целевую (смысловую) и служебную (вспомогательную). Например, при изучении биотоков мозга в процессе умственной деятельности целесообразно параллельно регистрировать движения глаз, мышечное напряжение и некоторые другие показатели. Причем в контексте такой работы только показатели биотоков мозга несут смысловую нагрузку, связанную с данной задачей. Остальные показатели служат для контроля артефактов и качества регистрации биотоков (регистрация глазных движений), контроля эмоциональных состояний испытуемого (регистрация КГР), поскольку, хорошо известно, что глазные движения и эмоциональное напряжение могут привносить помехи и искажать картину биотоков, особенно когда испытуемый решает какую-либо задачу. В то же время в другом исследовании регистрация и глазных движений, и КГР может играть смысловую, а не служебную роль. Например, когда предмет исследования - стратегия визуального поиска или изучение физиологических механизмов эмоциональной сферы человека.
Таким образом, один и тот же физиологический показатель может быть использован для решения разных задач. Другими словами, специфика использования показателя определяется не только его собственными функциональными возможностями, но также и тем психологическим контекстом, в который он включается. Хорошее знание природы и всех возможностей используемых физиологических показателей - важный фактор в организации психофизиологического эксперимента.

Кроме того, будучи аминокислотами, предшественниками некоторых нейротрансмиттеров, можно подчеркнуть, что один из вероятных механизмов, связанных с центральной усталостью, связан с изменениями в синтезе и активности некоторых нейротрансмиттеров, из которых вытекает названная «гипотеза» Центральной усталости. Аналогично, биогенные амины представляют собой соединения, которые имеют в качестве функциональных групп амины, образующиеся главным образом из декарбоксилирования ароматических аминокислот гистидина и его производных, которые регулируют метаболизм млекопитающих.

Значение экспериментов, выполненных на животных. Как уже отмечалось выше, многие задачи в психофизиологии решались и продолжают решаться в экспериментах на животных. (В первую очередь речь идет об изучении активности нейронов.) В связи с этим особое значение приобретает проблема, сформулированная еще Л.С. Выготским. Это проблема специфического для человека соотношения структурных и функциональных единиц в деятельности мозга и определения новых по сравнению с животными принципов функционирования систем, внутри- и межсистемных взаимодействий.
Следует прямо указать, что проблема "специфического для человека соотношения структурных и функциональных единиц в деятельности мозга и определения новых по сравнению с животными" принципов функционирования систем, к сожалению, пока не получила продуктивного развития. Как пишет О.С. Андрианов (1993): "Стремительное "погружение" биологии и медицины... в глубины живой материи отодвинуло на задний план изучение важнейшей проблемы - эволюционной специфики мозга человека. Попытки найти на молекулярном уровне некий материальный субстрат, характерный только для мозга человека и определяющий особенности наиболее сложных психических функций, пока не увенчались успехом".
Таким образом, встает вопрос о правомерности переноса данных полученных на животных для объяснения мозговых функций у человека. Широко принята точка зрения, в соответствии с которой существуют универсальные механизмы клеточного функционирования и общие принципы кодирования информации, что позволяет осуществлять интерполяцию результатов (см., например: Основы психофизиологии под ред. Ю.И. Александрова, 1998).
Один из основателей отечественной психофизиологии Е.Н. Соколов, решая проблему переноса результатов исследований, выполненных на животных, на человека, сформулировал принцип психофизиологического исследования следующим образом: человек - нейрон - модель. Это значит, что психофизиологическое исследование начинается с изучения поведенческих (психофизиологических) реакций человека, Затем оно переходит к изучению механизмов поведения с помощью микроэлектродной регистрации нейронной активности в опытах на животных, а у человека - с использованием электроэнцефалограммы и вызванных потенциалов. Интеграция всех данных осуществляется путем построения модели из нейроподобных элементов. При этом вся модель как целое должна воспроизводить исследуемую функцию, а отдельные нейроподобные элементы должны обладать характеристиками и свойствами реальных нейронов. Перспективы исследований такого рода заключаются в построении моделей "специфически человеческого типа" таких, например, как нейроинтеллект.

Таким образом, серотонин, полученный из триптофана, гистамин происходит от гистидина и катехоламинов - допамина, норадреналина и адреналина, полученных из тирозина. В результате интенсивных и длительных физических упражнений эти амины или нейротрансмиттеры влияют на развитие усталости, хотя мало известно о механизмах, связанных с этим процессом усталости.

Аналогичным образом, увеличение концентрации свободного триптофана, в том числе серотонина, наблюдалось в длительных упражнениях, где наблюдается более сильное стимулирование липолиза и, как следствие, увеличение концентрации жирных кислот в плазме, которые объединяются к альбумину и способствуют увеличению концентрации свободного трифтана; под этой формой он переносится через гематоэнцефалический барьер; Это связано с системой мышечной усталости из-за возможного изменения, которое может привести к восприятию мышечного усилия, его функции в регуляции циркадного цикла, недомогания, сонливости, отсутствия внимания, юмора и подавления аппетита, для всего вышеперечисленного, заключается в том, что серотонин является одним из наиболее изученных нейротрансмиттеров.

Заключение. Приведенные выше материалы свидетельствуют о большом разнообразии и разноуровневости психофизиологических методов. В сферу компетентности психофизиолога входит многое, начиная от динамики нейрональной активности в глубоких структурах мозга до локального кровотока в пальце руки. Закономерно возникает вопрос, каким образом объединить столь различные по способам получения и содержанию показатели в логически непротиворечивую систему. Решение его, однако, упирается в отсутствие единой общепринятой психофизиологической теории.
Психофизиология, которая родилась как экспериментальная ветвь психологии, в значительной степени остается таковой и по сей день, компенсируя несовершенство теоретического фундамента многообразием и изощренностью методического арсенала. Богатство этого арсенала велико, его ресурсы и перспективы представляются неисчерпаемыми. Стремительный рост новых технологий неизбежно расширит возможности проникновению в тайны человеческой телесности. Он приведет к созданию новых обрабатывающих устройств, способных формализовать сложную систему зависимости переменных величин, используемых в объективных физиологических показателях, закономерно связанных с психической деятельностью человека. Независимо от того, будут ли новые решения результатом дальнейшего развития электронно-вычислительной техники, эвристических моделей или других, еще неизвестных нам способов познания, развитие науки в наше время предвосхищает коренное преобразование психофизиологического мышления и методов работы

Также наблюдались последствия введения некоторых аминокислот с разветвленной цепью, поскольку они были ингибиторами усиленного церебрального синтеза серотонина. Наконец, другим нейротрансмиттером, связанным с центральной усталостью, является ацетилхолин, где скорость синтеза ацетилхолина определяется наличием его предшественника, холина и может способствовать метаболизму центральной усталости и хотя его связь с центральной или периферической усталости, ограничение потребления холина может снизить скорость передачи импульсов в скелетных мышцах.

Словарь терминов

  1. альфа-ритм
  2. пейсмекер
  3. ретикулярная формация
  4. афферентация
  5. кортико-лимбическое взаимодействие
  6. кожно-гальваническая реакция (КГР)

Вопросы для самопроверки

  1. Как связаны ритмические составляющие электроэнцефалограммы с состоянием человека?
  2. Чем обусловлена кожно-гальваническая реакция?
  3. Как различаются пневмография и спирография?
  4. Что дает оценка состояния периферических сосудов?
  5. Как интерпретируют показатели детектора лжи?

Список литературы

Существование большой научной силы, направленной на изучение механизмов центральной и периферической усталости, которые пытаются связать причину или, возможно, причины усталости скелетной мышцы, понимается не только как фактор или регуляция, но и как совокупность факторов и обстоятельств, и даже среди исследователей, идея о том, что в этой области нужно быть очень осторожным при сборе информации по определенному аспекту, поэтому мы вынуждены заключить, что Хотя по-прежнему существует много данных по различным аспектам усталости, нет окончательного определения фактических причин усталости, нас утешает тот факт, что исследования по этому вопросу растут экспоненциально, и у нас будет больше информации и данные, подлежащие сбору.

  1. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. М.: Медицина, 1975.
  2. Буреш Я., Бурешова О., Хьюстон Д.П. Методики и основные эксперименты по изучению мозга и поведения. М.: Высшая школа, 1991.
  3. Беленков Н.Ю. Принцип целостности в деятельности мозга. М.: Медицина, 1980.
  4. Бернштейн Н.А. Очерки по физиологии движений и по физиологии активности. М.: Медицина, 1966.
  5. Бехтерева Н.П., Бундзен П.В., Гоголицын Ю.Л. Мозговые коды психической деятельности. Л.: Наука, 1977.
  6. Гнездицкий В.В. Вызванные потенциалы мозга в клинической практике. Таганрог: ТГТУ, 1997.
  7. Данилова Н.Н. Психофизиология. М.: Аспект Пресс, 1998.
  8. Дубровский Д.И. психика и мозг: результаты и перспективы исследований // Психологический журнал. 1990. Т.11. № 6. С. 3-15.
  9. Естественнонаучные основы психологии / Под. ред. А.А. Смирнова, А.Р. Лурия, В.Д. Небылицына. М.: Педагогика, 1978.
  10. Иваницкий А.М., Стрелец В.Б., Корсаков И.А. Информационные процессы мозга и психическая деятельность. М.: Наука, 1984.
  11. Ломов Б.Ф. методологические и теоретические проблемы психологии. М.: Наука, 1984.
  12. Нейрокомпьютер как основа мыслящих ЭВМ. М.: Наука, 1993.
  13. Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. М.: Педагогика, 1986.
  14. Методика и техника психофизиологического эксперимента. М.: Наука, 1987.
  15. Основы психофизиологии / Под ред. Ю.И. Александрова. М., 1998.
  16. Тихомиров О.К. Психология мышления. М.: МГУ, 1984.
  17. Чуприкова Н.И. психика и сознание как функция мозга. М.: Наука, 1985.
  18. Хэссет Дж. Введение в психофизиологию. М.: Мир, 1981.
  19. Ярвилехто Т. Мозг и психика. М.: Прогресс, 1992.

Cтраница 1

Скелетная мышечная усталость: клеточная механика. Функция клеток мышцы при длительной активности: клеточные механизмы усталости. Роль связывания возбуждения-сокращения в мышечной усталости. Упражнение, повреждение мышц и усталость. Поиск конкурентного преимущества: история диетических причуд и добавок. Физиология мышечной усталости.

Концептуальная делимитация, модели исследования и усталостные механизмы центрального и периферийного происхождения. Механизмы гипераммонемии. Эффекты деполяризации и низкой внутриклеточной фазы на двигательные токи волокон скелетных мышц лягушки. Влияние увеличенной серотонинергической активности мозга на выносливость у крысы. Влияние мышечной кислотности на метаболизм мышц и усталость при интенсивных физических упражнениях у человека.


Картина мышечной активности во время движений, совершаемых на фоне утомления, во многом напоминает картину, наблюдаемую при выполнении новых, непривычных движений.  

Посредством обратной связи мышечная активность не только осуществляет регуляцию внешней среды, но и производит различные виды физиологической обратной связи, которые воздействуют на все уровни жизненной огранизации, как-то: биоэнергетические, метаболические, органические и мозговые функции.  

Физиология усталости мышц во время интенсивных упражнений. Аммиак как показатель воздействия стрессовых нагрузок на результаты ретентатов спортивной медицине. Диета, мышечный гликоген и физическая работоспособность. Физиология. редактор. Влияние амфетамина на плавающую выносливость крыс. Нейрофармакология; против 12, с. 711. Региональные различия в способности к удалению аммиака головным мозгом после портокавального анастомоза. Бланделл, Дж. Серотонин и биология кормления.

Аминокислоты и центральная усталость. Физические упражнения и моноамины мозга: обзор. Воздействие условного протекания на плазму, триптофана печени и мозга и на метаболизм 5-гидрокситриптамина мозга крысы. Британский журнал фармакологии, т. 86, с. 33. Наркотики и спорт: результаты исследований и ограничения. Кормление углеводов во время длительных напряженных упражнений может задержать усталость. Механизмы мышечной усталости. Возможные механизмы усталости центральной нервной системы во время физических нагрузок.

Посредством обратной связи мышечная активность не только осуществляет регуляцию внешней среды, но и производит различные виды физиологической, обратной связи, которые воздействуют на все уровни жизненной огранизации, как-то: биоэнергетические, метаболические, органические и мозговые функции.  

ДВИЖРНИЯ яипяптра РТТРД-ствиями мышечной активности, в пределах которой должны возникнуть взаимоотношения. Лишь когда блокирован импульс активности в одной группе мышц и затем импульс своевременно передается в другую группу, возможно выполнение скоординированного движения. При нарушении способности к созданию последовательных взаимоотношений возникает дезинтеграция, исполнительные элементы движения не могут быть своевременно за-торможены и заменены следующим элементом движения.  

Углеводы, аминокислоты с разветвленной цепью и выносливость: гипотеза центральной усталости. Моноамины мозга, упражнения и поведенческий стресс: модели животных. Влияние упражнений на свободные концентрации аминокислот в тканях крыс. Бразильский журнал биомоторности.

Влияние лактата на деполяризационно-индуцированное выделение Са 2 в механически облегающих мышечных волокнах. Нейробиология мышечной усталости. Человеческая мышечная функция и усталость. Сотовые механизмы усталости мышц. Некоторые центральные и периферические факторы, влияющие на человеческий мотонейрональный выход при нервно-мышечной усталости. Центральная файтингия: критические проблемы, количественная оценка и практические применения.



Физическая работа требует значительной мышечной активности. Она подразделяется на два вида: динамическую и статическую. Динамическая работа связана с перемещением тела человека, его рук, ног, пальцев в пространстве; статическая работа связана с воздействием нагрузки на верхние конечности, мышцы корпуса и ног при удерживании груди, при выполнении работы стоя или сидя.  

Физическая работа требует значительной мышечной активности.  

Физическая работа требует значительной мышечной активности. Она подразделяется на два вида: динамическую и статическую. Динамическая работа связана с перемещением тела человека, его рук, ног, пальцев в пространстве; статическая - с воздействием нагрузки на верхние конечности, мышцы корпуса и ног при удерживании груза, при выполнении работы стоя или сидя.  

Формы труда, требующие значительной мышечной активности, имеют место при отсутствии механизации. Эти работы характеризуются в первую очередь повышенными энергетическими затратами. Особенностью механизированных форм труда являются изменения характера мышечных нагрузок и усложнения программы действий. В условиях механизированного производства наблюдается уменьшение объема мышечной деятельности, в работу вовлекаются мелкие мышцы конечностей, которые должны обеспечить большую скорость и точность движений, необходимых для управления механизмами. Однообразие простых и большей частью локальных действий, однообразие и малый объем воспринимаемой в процессе труда информации приводит к монотонности труда. При этом снижается возбудимость анализаторов, рассеивается внимание, снижается скорость реакций и быстро наступает утомление.  

Труд физический, требующий значительной мышечной активности и, следовательно, связанный с большими энерготратами. К нему относится работа грузчика, каменщика, кузнеца и ряда других профессий.  

Ниже мы приводим результаты анализа данных мозговой и мышечной активности пациента, страдавшего болезнью Паркинсона.  

В настоящее время разновидности труда, требующие значительной мышечной активности, принято считать неперспективными. К ним относятся труд шахтеров с отбойным молотком, кузнецов с ручным молотом, лесорубов с ручной пилой, землекопов с лопатой и др. При отсутствии механизации производственного процесса тяжелые физические нагрузки встречаются на транспорте при погрузочно-разгрузочных работах, при внутризаводском перемещении тяжестей, у большинства подсобных рабочих.  

Описанные выше взаимоотношения позволяют предположить, что упражнение или мышечная активность могут регулировать эффективность производства энергии в мышце и процессы на молекулярном уровне. При субмаксимальных нагрузках тренированные индивиды по сравнению с нетренированными извлекают большую долю энергии из окисления жиров и меньшую из метаболизма углеводов. Такой метаболической адаптации сопутствует характерное для тренировочного процесса увеличение аэробной способности мышечной ткани.  

Последние материалы сайта