Science for S&C | Наука для ОФП pinned «Группа в ВК https://vk.com/club211529115»
Двигательная единица (ДЕ), или как ее еще называют - моторная единица (от motor unit) является минимальной функциональной единицей мышцы.
Двигательная единица представляет собой один мотонейрон и все иннервируемые им мышечные волокна.
Мотонейрон можно разделить на три основных части:
1. Тело нейрона с различными ответвлениями - дендритами. Основная функция дендритов прием сигнала от других нейронов
2. Аксон - длинный отросток нейрона, задача которого передача сигнала в форме электрического импульса от тела нейрона к мышечным волокнам. Аксоны мотонейронов могут быть чрезвычайно длинными, до метра в длину у тех нейронов, которые иннервируют дистальные мышцы стопы высокого взрослого человека.
3. Синапс - место контакта между двумя нейронами или между нейроном и клеткой-эффектором. В случае контакта мотонейрона и мышечного волокна, этот синапс называется нервно-мышечным соединением.
Более подробный обзор ДЕ можно прочитать в статье
Двигательная единица представляет собой один мотонейрон и все иннервируемые им мышечные волокна.
Мотонейрон можно разделить на три основных части:
1. Тело нейрона с различными ответвлениями - дендритами. Основная функция дендритов прием сигнала от других нейронов
2. Аксон - длинный отросток нейрона, задача которого передача сигнала в форме электрического импульса от тела нейрона к мышечным волокнам. Аксоны мотонейронов могут быть чрезвычайно длинными, до метра в длину у тех нейронов, которые иннервируют дистальные мышцы стопы высокого взрослого человека.
3. Синапс - место контакта между двумя нейронами или между нейроном и клеткой-эффектором. В случае контакта мотонейрона и мышечного волокна, этот синапс называется нервно-мышечным соединением.
Более подробный обзор ДЕ можно прочитать в статье
👍12❤1
Друзья, в эту субботу мы проведем вебинар на тему
Как тренеру читать исследования ?
Сейчас у всех, благодаря разным базам данных (типа PubMed) появилась возможность читать исследования.
Хорошим плюсом здесь будет доступ к актуальной информации и к конкретной интересующей читателя теме. Но в тоже время, при таком избытке информации порой сложно разобраться.
Поикаете то темам скудные данные, по каким то нет полных исследований, или данные исследований противоречат друг другу.
Мы поможем с этим разобраться. Без воды и сложных вычислений (хотя с азами статистики придется ознакомиться).
Мы пошагово расскажем, на что смотреть, что учитывать, когда вы открываете пабмед.
📌Условия
Вебинар бесплатный
1️⃣нажимаем на ссылку, регистрируемся и встречаемся в субботу в 15:00
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUsdOChrT0jG9WAaud4M0oFNDerhg7_LYD-?fbclid=PAAaand99U6-fGWoRjaIwoUVgc6Q7VbtwRji0KON1vH44OnNARrzm6CB6DUWM_aem_AehXLr7STSIMWQZXFgdWOgvsHZupwL2MeqsoW1AEUdmqjtMDsDVohS0mi2K1uuB5MYM#/registration
Как тренеру читать исследования ?
Сейчас у всех, благодаря разным базам данных (типа PubMed) появилась возможность читать исследования.
Хорошим плюсом здесь будет доступ к актуальной информации и к конкретной интересующей читателя теме. Но в тоже время, при таком избытке информации порой сложно разобраться.
Поикаете то темам скудные данные, по каким то нет полных исследований, или данные исследований противоречат друг другу.
Мы поможем с этим разобраться. Без воды и сложных вычислений (хотя с азами статистики придется ознакомиться).
Мы пошагово расскажем, на что смотреть, что учитывать, когда вы открываете пабмед.
📌Условия
Вебинар бесплатный
1️⃣нажимаем на ссылку, регистрируемся и встречаемся в субботу в 15:00
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUsdOChrT0jG9WAaud4M0oFNDerhg7_LYD-?fbclid=PAAaand99U6-fGWoRjaIwoUVgc6Q7VbtwRji0KON1vH44OnNARrzm6CB6DUWM_aem_AehXLr7STSIMWQZXFgdWOgvsHZupwL2MeqsoW1AEUdmqjtMDsDVohS0mi2K1uuB5MYM#/registration
🔥10
Сокращения в эксцентрическом режиме обладают рядом особенностей по сравнению с другими режимами сокращений
1. Больше силы
Мы знаем, что во время концентрических сокращений с ростом скорости сила уменьшается. Так как меньше времени на образование поперечных мостов. И наоборот с уменьшением скорости, больше времени для их образования и сила достигает максимума в изометрическом режиме.
Однако во время эксцентрических сокращений сила растет, с даже ростом скорости. Рост силы выходит на плато при 1,8 кратном увеличении в сравнении с изометрическим режимом для отдельного волокна (для целых упражнений соотношение ниже: около 1,2; но все равно в пользу эксцентрики.
Так же зависимость силы от длины волокна здесь тоже не работает. Так как эксперименты показывают силу до 4 раз большую при растяжении по сравнению с сокращением. При этом растяжение достигает значения превышающее взаимное перекрытие нитей актина и миозина. По теории скользящих нитей там вообще не должно быть никакой силы.
1. Больше силы
Мы знаем, что во время концентрических сокращений с ростом скорости сила уменьшается. Так как меньше времени на образование поперечных мостов. И наоборот с уменьшением скорости, больше времени для их образования и сила достигает максимума в изометрическом режиме.
Однако во время эксцентрических сокращений сила растет, с даже ростом скорости. Рост силы выходит на плато при 1,8 кратном увеличении в сравнении с изометрическим режимом для отдельного волокна (для целых упражнений соотношение ниже: около 1,2; но все равно в пользу эксцентрики.
Так же зависимость силы от длины волокна здесь тоже не работает. Так как эксперименты показывают силу до 4 раз большую при растяжении по сравнению с сокращением. При этом растяжение достигает значения превышающее взаимное перекрытие нитей актина и миозина. По теории скользящих нитей там вообще не должно быть никакой силы.
❤9🔥3
2. Меньше затрат энергии на выполнение сопоставимой работы.
В различных экспериментах метаболическая стоимость работы как правило ниже в эксцентричном режиме работы
3. Меньший уровень активации
Во время эксцентрических сокращений задействовано меньше ДЕ и скорость их разряда меньше
4. БОльшая гипертрофия
Считается, что эксцентрический режим вносит больший вклад в гипертрофию, однако эксперименты показывают противоречивые результаты.
В следующих постах подробно пройдусь по каждому пункту и разберу уже причины этих отличий.
#athletictraining
#strengthandconditioning
#functionaltraining
#офп
В различных экспериментах метаболическая стоимость работы как правило ниже в эксцентричном режиме работы
3. Меньший уровень активации
Во время эксцентрических сокращений задействовано меньше ДЕ и скорость их разряда меньше
4. БОльшая гипертрофия
Считается, что эксцентрический режим вносит больший вклад в гипертрофию, однако эксперименты показывают противоречивые результаты.
В следующих постах подробно пройдусь по каждому пункту и разберу уже причины этих отличий.
#athletictraining
#strengthandconditioning
#functionaltraining
#офп
🔥12
Долгое время не было точно известно, что именно приводит к увеличению силы в эксцентрических сокращениях.
Это явление объяснялось растяжением участков миозина и неравномерной длиной саркомеров. Однако эти теории никак не объясняли, увеличение силы при растяжении большем, чем перекрытие нитей актина и миозина.
Так же не объясняли увеличения пассивной силы после растяжения, по сравнению с изометрическими сокращениями и пассивным растяжением.
И относительно недавно виновник этой загадки был найден - белок титин (тайтин его еще читают).
Это один самых крупных белков, 10% миофибриллярной массы приходится на него.
Раньше он был известен только как структурный белок, который спасает саркомер от разрыва при растяжении. И действительно, при пассивном растяжении (когда просто растягиваем волокно) он сопротивляется, особенно участок PEVK, увеличивая силу. Однако его роль при активном растяжении не была ясна.
Это явление объяснялось растяжением участков миозина и неравномерной длиной саркомеров. Однако эти теории никак не объясняли, увеличение силы при растяжении большем, чем перекрытие нитей актина и миозина.
Так же не объясняли увеличения пассивной силы после растяжения, по сравнению с изометрическими сокращениями и пассивным растяжением.
И относительно недавно виновник этой загадки был найден - белок титин (тайтин его еще читают).
Это один самых крупных белков, 10% миофибриллярной массы приходится на него.
Раньше он был известен только как структурный белок, который спасает саркомер от разрыва при растяжении. И действительно, при пассивном растяжении (когда просто растягиваем волокно) он сопротивляется, особенно участок PEVK, увеличивая силу. Однако его роль при активном растяжении не была ясна.
❤6