БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МЫШЦ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЫВКА
С.М. Абуталимова
Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр ФМБА России, Ессентуки, Россия https://orcid.org/0000-0003-1722-0774 sabina190989@yandex.ru
Ю.В. Корягина
Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр ФМБА России, Ессентуки, Россия https://orcid.org/0000-0001-5468-0636 nauka@skfmba.ru
С.В. Нопин
Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр ФМБА России, Ессентуки, Россия https://orcid.org/0000-0001-9406-4504 work800@yandex.ru
Г.Н. Тер-Акопов
Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр ФМБА России, Ессентуки, Россия https://orcid.org/0000-0002-7432-8987 nauka@skfmba.ru
DOI: https://doi.org/10.14529/hsm220210
Аннотация
Цель исследования – изучить параметры суммарной биоэлектрической активности мышц высококвалифицированных тяжелоатлетов и сопоставить их с режимами мышечной работы при выполнении рывка. Материалы и методы. В исследовании приняли участие 35 спортсменов сборной команды РФ по тяжелой атлетике мужского пола, квалификации МС–МСМК. Для оценки суммарной биоэлектрической активности мышц была проведена поверхностная электромиография (пЭМГ) трапециевидной, латеральной широкой мышцы бедра, двуглавой мышцы бедра и икроножной мышцы. Результаты. Результаты исследования показали, что изменение прилагаемых спортсменом усилий от фазы к фазе проявляются как взрывными сокращениями исследуемых мышц в фазу разгона, безопорную фазу подседа и стабилизации, так и относительно небольшим напряжением мышц при отрыве штанги от помоста и устремлении спортсмена со штангой вниз в опорную фазу подседа. Заключение. Выявлены и сопоставлены параметры суммарной биоэлектрической активности мышц с режимами мышечной работы. Полученные данные динамического изменения параметров поверхностной электромиографии при выполнении рывка со штангой свидетельствуют о своевременном вовлечении и расслаблении двигательных единиц, что способствует улучшению внутри- и межмышечной координации и экономизации энергоресурсов мышечной ткани.
Литература
1. Андросов, П.И. Проявления асимметрии в технике выполнения тяжелоатлетических упражнений / П.И. Андросов // Информационные технологии, компьютерное моделирование и технические средства обучения и тренировки в сфере физической культуры и спор-та. – 2015. – С. 33–39.
2. Дворкин, Л.С. Тяжелая атлетика / Л.С. Дворкин, А.П. Слободян. – М.: Совет. спорт, 2005. – 600 с.
3. Корягина, Ю.В. Биомеханический и электромиографический анализ работы опорно-двигательного аппарата спортсменов при выполнении тяжелоатлетических упражнений / Ю.В. Корягина, С.В. Нопин, Г.Н. Тер-Акопов // Наука и спорт: современные тенденции. – 2020. – Т. 27. – № 2. – С. 58–66.
4. Масуми, Ш. Асимметрия скоростно-силовых возможностей мышц коленных суставов и движений в толчке у тяжелоатлетов высокой квалификации / Ш. Масуми, А.А. Шалманов, Е.А. Лукунина // Теория и практика физ. культуры. – 2015. – № 11. – С. 78–80.
5. Томилов, В.Н. О симметрии структур движений в тяжелой атлетике / В.Н. Томилов, В.И. Койчев // Труды кафедры биомеханики ун-та им. ПФ Лесгафта. – 2013. – № 7. – С. 68–73.
6. Феномен «симметрии-асимметрии» с позиций тренеров в различных видах спорта / Е.М. Бердичевская, Е.С. Тришин, А.С. Тришин и др. // Научно-педагогические школы в сфере физической культуры и спорта. – 2018. – С. 218–222.
7. Физиологические механизмы вертикальной устойчивости в спорте с позиций функциональной асимметрии / Е.М. Бердичевская, А.С. Гронская, И.Э. Хачатурова, В.А. Ставинова // Теория и практика физ. культуры. – 2009. – № 7. – С. 20–23.
8. Фураев, А.Н. Обоснование значений биомеханических параметров рывка штанги с помощью ассоциативных правил / А.Н. Фураев // Ученые записки ун-та им. П.Ф. Лесгафта. – 2015. – № 12 (130). – С. 277–281.
9. Шалманов, А.А. Асимметрия в движениях тяжелоатлетов при выполнении классических упражнений во время соревнований / А.А. Шалманов, В.Ф. Скотников, В.Г. Медведев // Биомеханика двигательных действий и биомеханический контроль в спорте. – 2014. – С. 144–148.
10. Baumann, W. The snatch technique of world class weightlifters at the 1985 world championships / W. Baumann, V. Gross, K. Quade et al. // Journal of Applied Biomechanics. – 1988. – Vol. 4, no. 1. – P. 68–89.
11. Bartonietz, K.E. Biomechanics of the snatch: Toward a higher training efficiency / K.E. Bartonietz // Strength & Conditioning Journal. – 1996. – Vol. 18, no. 3. – P. 24–31.
12. Byrd, R. Barbell trajectories: three case study / R. Byrd // Strength and Health. – 2001. – Vol. 3. – P. 40–42.
13. Kinematical analysis of the snatch in elite male junior weightlifters of different weight categories / J. Campos, P. Poletaev, A. Cuesta et al. // The Journal of Strength & Conditioning Research. – 2006. – Vol. 20, no. 4. – P. 843–850.
14. Garhammer, J. Weightlifting performance and techniques of men and women / J. Garhammer, P. Komi // International conference on weightlifting and strength training. – Lahti, Finland: Gummerus Printing. – 1998. – P. 89–94.
15. Hiskia, G. Biomechanical analysis of world and Olympic champion weightlifters performance / G. Hiskia // Proceedings of the weightlifting symposium. – Budapest, Hungary: IWF, 1997. – P. 137–158.
16. Lenjannejadian, S. Optimal trajectories of snatch weightlifting for two different weight classes by using genetic algorithm / S. Lenjannejadian, M. Rostami // 2008 Cairo International Biomedical Engineering Conference. – IEEE, 2008. – P. 1–4.
17. Nejadian, S.L. Cost evaluation of different snatch trajectories by using dynamic programming method / S.L. Nejadian, M. Rostami, A. Naghash // Procedia Engineering. – 2010. – Vol. 2, no. 2. – P. 2563–2567.
18. Szabo, A.S. Some questions of biomechanical character in weightlifting / A.S. Szabo // Sport Scientific & Practical Aspects. – 2012. – Vol. 9, no. 1. – P. 59–64.

