抽象性
导 言.研究发现下肢反应强度指数 生物机理参数变量高度目标.研究旨在显示下降高度对下肢反应强度指数和生物机理参数的影响方法论.使用两个AMTI力平台和Vicon运动抓取系统收集下肢运动和动态信号结果.下降高度对垂直地面响应力峰值和扩展阶段垂直地面响应力峰值、下肢支持点、臀部联合偏心力、膝关节偏心力、脚踝联结偏心力和臀部联结同心力有重大影响下降高度对反应强度指数没有重大影响反应强度指数与高跳人个人最优无重大关联最大反应强度指数最优加载高度为0.45m结论.反应强度指数最优加载高度可用于爆炸力训练和预防下端伤害
开工导 言
下降跳转常为高跳跃者解析训练核心并用它查找变量高度对下肢生物机能参数和反应强度指数的影响Kipp等发现变量高度对生物机性指示数和RSI对公篮球手的影响,但RSI、垂直僵硬性和其他参数不受下降高度影响一号..武等DJ标志高度对雄性伞兵垂直地面反应力峰[vGRF2..彭发现负功率高加载高高高高高高高大中3..已知同一DJ高度对RSI和各种主体生物机理参数有不同效果,因此有必要为每次运动确定适当的DJ高度
当前研究报告DJ高度最大RSI可提高运动性能Ramirez-Campillo等最佳加载高度RSI可显著提高2 000米足球选手短路7周干预,但没有指出RSI高点4..Boullosa等sSI热调时最优加载高度提高长程跑者CMJ性能,但未能提高1000米性能5..Smirniotou等发现RSI与小脚印高度关联,但没有对干预应用结果6..Hennessy和Kilty显示BDJ索引与女运动员3000米和100米性能有显著关联,但没有用于继续训练7..很明显,最优加载高度很难直接提高个人最佳运动水平,但应强调理想PB与运动性能相关
高跳转包括快速编程起飞和高飞行高度研究表明RSI可有效评价地面接触时间和飞行高度Flanagan等[8和Ebben和Petushek报告RSI高可靠性评价下肢爆炸力九九..Markwick等RSI可有效评估男性篮球选手的轮廓训练10..同时,Louder等证实高内部有效RSI11..一些研究认为PB受垂直高度高跳波Mateos-Padorno等上方垂直移位与PB有高度关联12..Vitasalo和Aura发现跳板垂直高度在赛季加高13..因此,改进RSI可能有助于PB此外,高跳跃者总是受下端伤害拷打。Schmitt等相信大多数精英高跳跃者在起飞段脚踝和膝关节受伤14..Schmitt等一定比例的高跳跃者受波状动脉15..Schmitt等发现有脚踝损伤的跳跃者放射性分数低16..需要强调的是,不当培训造成伤害[17..
据我们所知,没有任何研究发现高跳跃变量高度效果多项研究表明,RSI可显著提高Sprint和CMJ性能,但没有澄清RSI与高跳跃者PB之间的相互关系。因此,本研究的目的是调查变量下降高度对VGRF、RSI、联合功率和下肢时段的影响,发现RSI和PB之间的相互关系,并判定最大RSI最优加载高度假设包括:(1) 下降高度对反应强度指数和生物机理参数有重大影响RSI与PB关系重大
二叉方法论
10高跳跃者招生(雄性:20.7+232y,培训背景:5.1+1.51y,权重:72.33+5.36kg,高度:1.89+0.04m,个人最佳:2.065+0.04m)。Vicon运动抓取系统(Vicon,UK)和AMTIHPS400600强力平台(AMTI,USA)被用来收集下肢运动信号和动态信号Plyo软盒用于DJ测试热点协议包括10分钟慢跑 中度自选速度55分钟静态伸展听起命令后提高主腿自然向前倾并自由下降当脚触地时 对象必须垂直跳越越快有效DJ的要求如下:离开框后不向上移动重心双脚同时触摸地面上跳全强度并保持双手臀部18号..维昆运动抓取系统用100赫兹频率捕捉下肢运动信号根據插件下线Ai2.3marker19号28反射标志贴上下肢骨架24标记保留运动捕捉图中显示标记的位置和名称一号.
(a)
(b)
Vicon Nexus(v.2.10.1,Vicon,UK)用于同步收集运动动态数据Vicon Nexus还用静态标定并导出C3D格式反射标记视觉3D(v6.01.36C运动美国分机)用于构建人下肢骨形模型并处理原生动态和运动信号以获取下肢关节动态和运动数据标记轨迹和模拟数据分别用第四阶低波 Butterworth滤波6Hz和15Hz来减少信号中的噪声20码..反应强度指数计算出飞行高度和地面接触时间之比处理数据使用下列公式计算21号,22号:
测高三次有效DJ平均值通过二次多位回归分析,获得了下降高度对生物机理参数和下肢RSI的影响单向重复度量分析(ANOVA)用于差异比较并选择重要变量用于Bonferroni校正最大平均值取自每个组为RSI最优加载高度皮尔逊测试调查RSI和PB关联以上数据用SPSS处理20.0IBM,USA)
3级结果
表2一号显示四元回归分析结果下降高度显著影响vGRF )vGRFep )下肢支持点 )偏心功率合接 )偏心功率关节 )偏心功率关节 )和同心电联想 )对句柄扩展时间没有重大影响 )膝盖扩展时间 )脚踝平面变换时间 )OSI和RSI )表22显示单向重复测量分析结果vGRF )vGRFep )hi扩展点 )膝盖扩展时间 )偏心波率 )膝盖 )并脚关节 )和同心电联想 )0.3m、0.45m、0.6m和0.75m有统计意义
表23反均值和Bonferroni校正DJs相对下降高度0.3m,vGRF )0.45米、0.6米和0.75米大增vGRF高0.75m远大于0.45m和0.6m )对比下降高度0.3m,vGRFep )0.6m和0.75m大增相对DJ高度为0.3m,句柄扩展时间 )0.6m大增偏心功率合接 )0.75米远大于0.3米、0.45米和0.6米与DJ高度0.3m相比,膝关节偏心功率 )0.45米、0.6米和0.75米大幅增长,0.6米相对0.3米和0.45米显著增长 )偏心功率关节 )dj高度0.45m比0.3m大得多相对下降高度0.3m, 偏心功率关节 )0.6m和0.75m大增,0.75m比0.45m大增 )0.6m关节异常功率远大于0.3m )与下降高度0.3m和0.45m相比,同心功率 )0.75米大增,0.6米大增,下降高度为0.3米 )RSI最大平均值为0.17++0.04,因此RSI最优加载高度为0.45mPearson测试结果显示RSI与PB没有重大关联R=0.149 )
4级讨论
vGRF和偏心联合功率因下肢下降高度而大受影响研究发现VGRF受下降高度影响,该研究进一步证明[2,3,23号,24码..根据自由下降法则,高下降率将重力潜在能量转换为动能,登陆阶段产生更大的动能,这样高下降率就能产生更大的VGRFEccent联合功率随着DJ高度增高而提高由神经肌肉适配[25码..表示高跳跃者可以在登陆阶段保持较短接触时间高跳跃者偏心联合功率随DJ高度提高
下方高度对VGRFep有重大影响,低端支持时间和波段接合同心力vGRFep表示主动肌肉收缩26..跳跃者可以在低DJ高度实现最大 vGRFep,由短期伸展周期(SSC)引起表示在这个过程里 更主动的肌肉收缩 可以在较短的联结时间产生除短期SSC外,短期反射也不能忽略下肢主动收缩Tube等发现下降控制SLR和伸展反射激活下端27号..Komi和Golllhofer报告,当下降高度控制在0.2米至0.6米内时,单片SLR正与下降高度相关并显著下降0.8米[28码..显示肌肉-腾顿综合体正通过递增SLR和伸展反射水平在适当范围DJ高度增加僵硬性并存储更多弹性能负载高度超出适当值时,伸展反射和SLR激活下降,导致肌肉-Tendon复合体低僵化以减低过重撞击29..主动收缩受低SLR和伸展反射激活的限制,显示VGRFep下降过高并发电联队同心功率随DJ高度提高,这可能与高跳技术需求相关,因为跳转者数度在训练期间延长臀部时起飞Avela等高跳跃者可适配DJ期间高冲击25码..金推荐精英跳跃提高扩展强度30码..高跳跃者可快速扩展臀部并产生最大同心电源
结果表明下肢支持点受下降高度的重大影响,对膝盖扩展点和脚踝平滑点没有重大影响高跳跃器神经肌肉适配高撞击负载显示高跳跃者仍可保留下肢关节扩展值,即使是高DJAvela等显示高跳转对单片H反射和SRR敏感度在DJ期间无重大变化25码..证据表明,旋神经调制可保持单片低度H-反射和SRR敏感度并快速拉伸高撞击负载25码,29..尽管如此,联合扩展下肢将导致Achilles斜坡登陆阶段增加Laurent等发现Achilles斜服组0.2m、0.4m和0.6m大增31号..前几次研究显示,下端伤害多半由过硬性诱导Brazier等下肢高低僵化增加伤害风险32码..Cho和Cho显示过度联想是压力骨折的原因三十三..Faria等过分僵硬质是低端伤害的危险因子34号..高跳跃者应控制僵硬度,当它处于过量水平时使用最大RSI减少高跳跃者特殊登陆风格(下肢扩展快速起飞)的恶劣效果非常重要
下降高度对RSI没有重大影响,主要原因是神经肌肉适配上脊柱神经高跳转H-反射和SLR敏感度调整显示DJ前后无重大变化25码时短登陆时间可保持高下降高度高跳跃器特殊登陆策略导出神经肌肉适配登陆阶段研究显示,有了这种特殊登陆策略,登陆阶段可产生更多RSI和较短接触时间Guy-Cherry等发现膝盖扩展组VGRF最大值为0.4m调查5DJs35码..Marcetti等显示BDJ40cm登陆时间短于90度膝盖伸缩和135度膝盖伸缩36号..Struzik等表示BDJ组RSI高于CDJ组30cm45cm60cm37号..Abdelsattar等证实Achilleswords僵硬和地面接触时间负相关表示僵硬Achilles斜率往往加速起飞38号..sSI参数能评价地面接触时间8高僵硬Achilles斜率减少地面接触时间,特殊登陆策略可保留加载高度提高时的RSIRSI最优加载高度为0.45米,几乎与Struzik等数据一致[37号..不同于Byrne等人[三十九受性别[40码强度41号等.
5级结论
研究发现下降高度对下肢生物机理参数的影响偏偏支持下降高度对生物机理参数有重大影响的假设研究结果显示,下降高度对VGRF、VGRFep、下肢支持点、偏心联动力和波段接合力有重大影响下降高度对RSI没有重大影响RSI与高跳跃者PB没有重大关联最大RSI最优加载高度为0.45m最优加载高度可用于爆炸力训练和预防伤害
数据可用性
数据共享不适用于本文章,因为当前研究期间没有生成或分析数据集
利益冲突
作者声明与本文章的研究、作者身份和/或发布无关利益冲突
作者贡献
赵同写文章杭许设计协议并完成实验陈文嘉和池信处理数据所有作品理论都得到封差支持