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肌电图的试与分析
3.1 肌电变化与肌肉疲劳的关系 3.1. 2 肌肉工作过程中肌电的频谱变化 ③ 运动单位动作电位的传导速度减慢假说 此假说认为肌肉收缩时血流受阻,所产生的代谢产物如乳酸等,会堆积在肌肉内,导致运动单位动作电位的传导速度减慢,动作电位的传导速度的减慢就会使肌电信号的频率特性减低。 3.1 肌电变化与肌肉疲劳的关系 3.1. 2 肌肉工作过程中肌电的频谱变化 ④ 肌内压增大假说 此假说认为肌肉疲劳时肌电信号的平均功率频率是由于等长收缩时肌肉内压增高所致。肌肉内压增高,使血流受阻,导致动作电位的传导速度减慢。 3.2肌力与肌电的关系 当肌肉以不同的负荷进行收缩时,其肌电信号的积分值(IEMG)同肌力成正比关系,即肌肉产生的张力越大IEMG越大。 3. 2肌力与肌电的关系 Komi让受试者以4.5cm/秒的速度作匀速的屈肘运动。肌肉的收缩形式分别为向心收缩和离心收缩。不论是疲劳前还是疲劳后,肱桡肌在工作中的IEMG都随着肌张力的加大而增高。并存在线性关系。 3. 2肌力与肌电的关系 De Vries(1968)研究了3名屈肘力量不同受试者等长收缩时肌肉张力和均方根振幅(RMS)之间的关系,发现肌肉张力同RMS之间存在函数关系。见图37。 3.2肌力与肌电的关系 柯菲因(Chaffin)等人发现当肌肉用40%MVC以下强度收缩时,肌力与肌电呈线性关系。60%MVC以上强度时,肌力与肌电也呈线性关系。但此时的直线斜率较大。而肌力在40-60%MVC时,肌力与肌电之间的线性关系往往就不存在了(见图38)。这可能因为,在40% MVC以下强度时,肌电的变化反应慢肌运动单位的电活动。60%MVC以上的强度时,肌电的变化反应快肌运动单位的电活动。40-60%MVC之间的强度,可能两种运动单位都参与活动,固肌力与肌电之间的线性关系就不存在了。 3. 2肌力与肌电的关系 3.2肌力与肌电的关系 Toshio Moritani and Masuo Muro(1987)的研究发现,肌肉以20%、40%、60%和80%MVC的递增力量收缩时,肌电的峰电位幅值随力量的增加而增高。 3.3 肌纤维类型与肌电的关系 3.3.1 肌纤维类型与肌力、肌电的关系 柯菲因(Chaffin)等人发现当肌肉用40%最大肌力(MVC)以下强度收缩时,肌力与肌电呈线性关系。60%MVC以上强度时,肌力与肌电也呈线性关系。但此时的直线斜率较大。而肌力在40-60%MVC时,肌力与肌电之间的线性关系往往就不存在了。这可能因为,在40%MVC以下强度时,肌电的变化反应慢肌运动单位的电活动。60%MVC以上的强度时,肌电的变化反应快肌运动单位的电活动。40-60%MVC之间的强度,可能两种运动单位都参与活动,固肌力与肌电之间的线性关系就不存在了。 3.3肌纤维类型与肌电的关系 3.3.2 肌纤维类型与肌肉疲劳和肌电的关系 Tesch (1980)的研究表明,FT%高的受试者疲劳快。支持这种观点的人还有Nilsson (1977),Viitasalo (1978)和Komi (1979)。 肌纤维类型与肌力、肌电的关系 3.3肌纤维类型与肌电的关系 3.3.2 肌纤维类型与肌肉疲劳和肌电的关系 Ochs (1977) 发现让受试者用最大力量收缩至疲劳,ST%高的比目鱼肌(70%ST)的IEMG与疲劳前比没有明显变化,而腓肠肌(50%FT)的IEMG则明显减小。 3. 3 肌纤维类型与肌电的关系 3.3.2 肌纤维类型与肌肉疲劳和肌电的关系 Nilsson (1977)让股四头肌进行直到疲劳的重复快速动力性工作, 观察到肌电/肌力(E/T)的比值与FT%呈直线相关(r=0.84, P0.001)。 3. 3 肌纤维类型与肌电的关系 3.3.2 肌纤维类型与肌肉疲劳和肌电的关系 在研究肌肉持续工作至疲劳过程中发现,随着疲劳程度的加深,肌电信号的频谱左移,即平均功率频率降低。而且参加工作的肌肉中肌纤维的组成不同频谱的变化也不同,快肌纤维百分比较高的肌肉疲劳时频谱左移比慢肌纤维百分比较高的肌肉明显。 3.3 肌纤维类型与肌电的关系 3.3.2 肌纤维类型与肌肉疲劳和肌电的关系 Viitasalo (1978)发现ST%高的受试者(ST%59)与ST%低的受试者(ST%49)相比,在疲劳性最大等长收缩中MPF的下降的斜率较小,当负荷加大时这种差别就越明显。 3.4肌肉不同形式收缩时的肌电变化 Komi让受试者以4.5cm/秒的速度作匀速的屈肘运动。肌肉的收缩形式分别为向心收缩和离心收缩,肱桡肌在工作中的IEMG都随着肌张力的加大而增高,并存在线性
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