ГРАФІЧНІ МОДЕЛІ ЗАЛЕЖНОСТІ КОЕФІЦІЄНТА КОАКТИВАЦІЇ ВІД СПІВВІДНОШЕННЯ АКТИВНОСТІ М’ЯЗІВ-АНТАГОНІСТІВ

Любомир ВОВКАНИЧ, Марія ФЕДЬКІВ

Анотація


У сучасних наукових дослідженнях, пов’язаних із вивченням механізмів активації скелетних м’язів людини під час різноманітної рухової діяльності, часто застосовують визначення коефіцієнта коактивації (КК) чи аналогічного йому коефіцієнта коконтракції. Зокрема, показники КК вивчали під час аналізу ударних рухів одноборців [1, 2], рухової активності осіб із неврологічними патологіями [3], дослідження особливостей координації рухів осіб різного віку [4] чи різної спортивної кваліфікації [2], а також у процесі розвитку втоми м’язів [5]. Здебільшого для обчислення КК використовують показники інтерференційної (поверхневої) електроміограми (ІЕМГ). Для розрахунків беруть до уваги нормалізовані на основі максимального довільного скорочення показники ІЕМГ [3].

Повний текст:

PDF

Посилання


Rinaldi, M., Ranavolo, A., Conforto, S., Martino, G., Draicchio, F., Conte, C., Varrecchia, T., Bini, F., Casali, C., Pierelli, F., & Serrao, M. (2017). Increased lower limb muscle coactivation reduces gait performance and increases metabolic cost in patients with hereditary spastic paraparesis. Clinical biomechanics

(Bristol, Avon), 48, 63–72. https://doi.org/10.1016/j.clinbiomech.2017.07.013

Quinzi, F., Camomilla, V., Felici, F., Di Mario, A., & Sbriccoli, P. (2013). Differences in neuromuscular control between impact and no impact roundhouse kick in athletes of different skill levels. Journal of Electromyography and Kinesiology, 23(1), 140–150. https://doi.org/10.1016/j.jelekin.2012.09.006

Latash M. L. (2018). Muscle coactivation: definitions, mechanisms, and functions. Journal of neurophysiology, 120(1), 88–104. https://doi.org/10.1152/jn.00084.2018

Falk, J., Strandkvist, V., Pauelsen, M., Vikman, I., Nyberg, L., & Röijezon, U. (2022). Increased co-contraction reaction during a surface perturbation is associated with unsuccessful postural control among older adults. BMC geriatrics, 22(1), 438. https://doi.org/10.1186/s12877–022–03123–2

Nara, S., Kaur, M., Shaw, D., & Bhatia, D. (2016). Significance of Bilateral Coactivation Ratio for Analysis of Neuromuscular Fatigue of Selected Knee Extensor Muscles during Isometric Contractions at 0º in Sportspersons. Biomedical Science and Engineering, 4(2), 31–36. DOI: 10.12691/bse-4–2–1

Li, G., Shourijeh, M. S., Ao, D., Patten, C., & Fregly, B. J. (2021). How Well Do Commonly Used Co-contraction Indices Approximate Lower Limb Joint Stiffness Trends During Gait for Individuals Post-stroke? Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 8. https://doi.org/10.3389/fbioe.2020.588908

Assila, N., Pizzolato, C., Martinez, R., Lloyd, D. G., & Begon, M. (2020). EMG- Assisted Algorithm to Account for Shoulder Muscles Co- Contraction in Overhead Manual Handling. Applied Sciences, 10(10), 3522. https://doi.org/10.3390/app10103522

Ervilha, U. F., Graven-N ielsen, T., & Duarte, M. (2012). A simple test of muscle coactivation estimation using electromyography. Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 45(10), 977–981. https://doi.org/10.1590/s0100–879x2012007500092.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.