Анализ билатеральных стабилометрических характеристик квалифицированных прыгунов в воду при воздействии оптокинетического нистагма

Автор: Седоченко С.В., Савинкова О.Н., Попова И.Е.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: S2 т.23, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель: выявить изменения функции равновесия, связанные с влиянием оптокинетического нистагма, вызванного наблюдением за движением по монитору черных и белых полос у квалифицированных прыгунов в воду.

Стабилометрия, функция равновесия, билатеральные показатели, квалифицированные прыгуны в воду, оптокинетическое воздействие

Короткий адрес: https://sciup.org/147242723

IDR: 147242723   |   УДК: 797.26:612.886   |   DOI: 10.14529/hsm23s203

Analysis of bilateral force platform measurements in skilled high divers under the influence of optokinetic nystagmus

Aim. To identify changes in the sense of balance in skilled high divers associated with optokinetic nystagmus induced by optokinetic stripes.

Текст научной статьи Анализ билатеральных стабилометрических характеристик квалифицированных прыгунов в воду при воздействии оптокинетического нистагма

S.V. Sedochenko, , O.N. Savinkova, , I.E. Popova, ,

Введение. В спортивной практике стаби-лометрия как информативный и высокоточный метод оценки функции равновесия применяется для своевременной коррекции тренировочного процесса, а также оценки и сравнительного анализа контроля постуральной устойчивости спортсменов различных видов спорта [1, 3, 6, 7, 10]. Значительное количество современных стабилометрических научных исследований осуществляется с применением биологической обратной связи, такой как гравитационная нагрузка, повороты головы и пр. [1, 2, 6, 11]. В оценке профиля сенсомоторной асимметрии российские ведущие ученые также используют стабилометри-ческие исследования [1, 4]. Иностранными исследователями изучается динамика постурального контроля спортсменов в течение сезона с констатацией усиления асимметрии [9]. В последние годы были работы по оценке корреляции между результатами динамического теста, полученного на стабилоплат-форме, и результатами, полученными в тесте Y-баланса (Y-BT) [8]. Многолетние исследования вестибулярного аппарата ныряльщиков констатировали отсутствие нарушений [12].

Для квалифицированных прыгунов в воду стабилометрические исследования применялись в единичных случаях [5, 6].

Организация и методы исследования. В исследовании принимали участие 12 квалифицированных прыгунов в воду. Оценка ста-билометрических параметров в оптокинетической пробе осуществлялась на основе данных компьютерного стабилоанализатора с биологической обратной связью «Стабилан-01-2». Оценивались 11 параметров как для центра давления (ЦД), так и билатеральные (для каждой ноги), по фронтали (х) и сагиттали (у): (МО) – величина отклонения координат; Q – 20

девиация в основном направлении; Angle – угол поворота; Pw1 – неосознанные микроколебания, связанные с регуляцией вертикального положения; Pw2 – осознанные микродвижения для регуляции позы; Pw3 – микроколебания, связанные с физиологическими процессами (дыхание, сердцебиение и пр.).

Исследование осуществлялось в рамках выполнения государственного задания Министерства спорта РФ «Выявление ключевых параметров морфо-функционального состояния организма при совершенствовании подготовки спортсменов высокого класса в прыжках в воду» на базе учебной лаборатории № 1 Воронежского государственного института физической культуры.

Цель исследования: выявить изменения функции равновесия, связанные с влиянием оптокинетического нистагма, вызванного наблюдением за движением по монитору черных и белых полос у квалифицированных прыгунов в воду.

Результаты. Нами оценивались билатеральные и спектральные стабилометриче-ские параметры квалифицированных прыгунов в воду по методике «оптокинетический тест». Изучаемые параметры представлены на рис. 1 и 2.

На рис. 1 наглядно представлено отсутствие значимых изменений функции равновесия, связанных с оптокинетическим нистагмом, что очевидно объясняется спецификой вида спорта. Обращает на себя внимание минимальная динамика в параметрах смещения по фронтали (МО) и в значениях угла поворота (Angle) для центра давления (ЦД).

А для левой ноги выявлено смещение влево, для правой – вправо, что демонстрирует естественный разворот стопы.

Оценка спектральных показателей по

Рис. 1. Динамика стабилометрических билатеральных параметров в оптокинетическом тестировании квалифицированных прыгунов в воду (n = 12) Fig. 1. Changes in force platform bilateral measurements during optokinetic stimulation in skilled high divers (n = 12)

Рис. 2. Динамика стабилометрических спектральных параметров в оптокинетическом тестировании квалифицированных прыгунов в воду (n = 12) Fig. 2. Changes in force platform spectral measurements during optokinetic stimulation in skilled high divers (n = 12)

фронтали Pw1, Pw2 и Pw3 представлена на рис. 2. Выявлена динамика, связанная с вышеописанными смещениями. Микроколебания ЦД минимальны, а для каждой ноги имеют более высокие показатели в характеристиках микроколебаний, связанных с неосознанными микродвижениями (Pw1 F) (увеличение значений в среднем в 3,7 раза). Микроколебания, связанные с физиологическими процессами (Pw3 F), имеют противоположную динамику: для ЦД значения выше в среднем в 3,4 раза, чем для каждой нижней конечности. Микроколебания, связанные с осознанной регуляцией позы (Pw2 F), продемонстрировали нерез- кую динамику для ЦД и более высокие значения для каждой ноги (в среднем в 1,2 раза). Динамика изучаемых параметров в сагиттальной плоскости незначительна.

Заключение. Вид спорта «прыжки в воду» способствует развитию адаптации к оптокинетическому нистагму у квалифицированных прыгунов в воду. У квалифицированных прыгунов в воду при воздействии оптокинетического нистагма преобладают микроколебания во фронтальной плоскости и минимизированы – в сагиттальной. При воздействии оптокинетического нистагма физиологические процессы увеличивают микроколебания в ЦД и снижа- ют в нижних конечностях только по фронта-ли, а неосознанные микродвижения также во фронтальной плоскости, наоборот, активизируют работу ног для поддержания равновесия.

Квалифицированные прыгуны в воду неосознанно активируют работу нижних конечностей для поддержания равновесия в направлении пятка – носок.

Список литературы Анализ билатеральных стабилометрических характеристик квалифицированных прыгунов в воду при воздействии оптокинетического нистагма

  • Бердичевская, Е.М. Стабилографическая билатеральная характеристика вертикальной устойчивости футболистов с правым и левым профилем сенсомоторной асимметрии / Е.М. Бердичевская, А.М. Пантелеева // Физ. воспитание и спортив. тренировка. – 2021. – № 2 (36). – С. 77–86.
  • Динамическая позная устойчивость высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в игровых видах спорта / А.С. Тришин, Е.М. Бердичевская, Е.С. Тришин, А.М. Пантелеева // Журнал мед.-биол. исследований. – 2020. – Т. 8, № 4. – С. 401–408.
  • Красноперова, Т.В. Физиологическое значение стабилометрических исследований в комплексно-координационных спортах / Т.В. Красноперова, Н.Б. Котелевская, Т.Ф. Абрамова // Теория и практика физ. культуры. – 2020. – № 7. – С. 56–58.
  • Пантелеева, А.М. Особенности проявлений симметрии-асимметрии при статической нагрузке у футболистов-правшей / А.М. Пантелеева, Е.М. Бердичевская // Ресурсы конкурентоспособности спортсменов: теория и практика реализации. – 2020. – № 1. – С. 205–207.
  • Попова, И.Е. Нервно-мышечный аппарат и сегментарный состав конечностей квалифицированных прыгунов в воду / И.Е. Попова, А.В. Сысоев // Ученые записки ун-та им. П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 9 (187). – С. 293–296.
  • Седоченко, С.В. Изучение билатеральных стабилометрических параметров квалифицированных прыгунов в воду / С.В. Седоченко, О.Н. Савинкова, И.Е. Попова // Человек. Спорт. Медицина. – 2022. – № S1. – С. 23–27. DOI: 10.14529/hsm22s104
  • Физиологические особенности поддержания вертикальной позы у спортсменов во фронтальной и сагиттальной плоскости / Е.С. Тришин, Е.М. Бердичевская, Д.С. Седнев, К. Акуабу // Ресурсы конкурентоспособности спортсменов: теория и практика реализации. – 2019. – № 1. – С. 344–346.
  • Assessment of the Relationship between Y-Balance Test and Stabilometric Parameters in Youth Footballers / D. Sikora, M. Pałac, A. Myśliwiec et al. // BioMed Research International. – 2020. – Vol. 11. – Р. 5. DOI: 10.1155/2020/6968473
  • Effects of a full season on stabilometric Parameters of team handball elite athletes / P.H. Marchetti, M.I.V. Orselli, L.M.S. Martins, M. Duarte // Motriz: Revista de Educação Física. – 2014. – Vol. 20, Iss.1. – Р. 71–77. DOI: 10.1590/S1980-65742014000100011
  • Postural stability in athletes: The role of sport direction / A. Andreeva, A. Melnikov, D. Skvortsov et al. // Gait & Posture. – 2021. – Vol. 89. – Р. 120–125. DOI: 10.1016/j.gaitpost.2021.07.005
  • Takada, H. Stabilometry in Sports Medicine & Doping Studies / H. Takada // Journal of Sports Medicine & Doping Studies. – 2013. – Vol. 3. – Art. 1000e129. DOI: 10.4172/2161-0673.1000e129
  • Vestibular effects of diving – a 6-year prospective study / F.K. Goplen, M. Grønning, T. Aasen, S.H.G. Nordahl // Occupational Medicine. – 2010. – Vol. 60 (1). – Р. 43–48. DOI: 10.1093/occmed/kqp148
Еще