Актуальность. Функциональная асимметрия является неотъемлемой особенностью мозга человека, которая находит свое проявление в различных формах поведения и двигательной деятельности человека [1].
Изучение функциональной асимметрии и латеральных предпочтений важно не только с теоретической, но и с практической точки зрения, поскольку от ее выраженности может зависеть как эффективность выполнения спортивных двигательных действий, так и вероятность травматизма [2,3]. Именно эти направления исследований двигательной асимметрии в спорте остаются наиболее актуальными.
Цель исследования — изучить общие и индивидуальные особенности асимметрии скоростно-силовых показателей мышц коленного сустава у баскетболистов-паралимпийцев и ее связь с результатом в прыжковых упражнениях.
Методы исследования. Для измерения скоростно-силовых показателей мышц коленного сустава использовали многофункциональный динамометрический аппаратно-программный комплекс «BIODEX — 3». Регистрировался максимальный момент силы при разгибании и сгибании ног в коленных суставах в преодолевающем режиме мышечного сокращения. Угловая скорость вращения рычага динамометра — 240 о/с.
Для оценки асимметрии использовали два показателя. Коэффициент латеральной асимметрии (Клат), определяемый отношением показателей максимального момента силы мышц-агонистов правой ноги к моменту силы соответствующих мышц левой ноги. Коэффициент асимметрии мышц-антагонистов для правой и левой ноги (Кант). Этот коэффициент определялся отношением момента сил мышц-разгибателей к моменту сил мышц-сгибателей коленного сустава.
В исследовании приняли участие спортсмены-паралимпийцы — 11 профессиональных баскетболисток (возраст 24±8 года, рост 168±6 см, вес 65,2±9,3 кг) и 11 баскетболистов (возраст 23±3 года, рост 183±9 см, вес 81,7±12 кг).
Результаты исследования. В таблице 1 представлены средние значения моментов сил правой и левой ноги и коэффициенты асимметрии мышц-антагонистов. Как у мужчин, так и у женщин максимальные силовые возможности мышц передней поверхности бедра в среднем больше, чем задней поверхности бедра. Максимальные моменты сил мышц-разгибателей и сгибателей коленного сустава у мужчин более чем в два раза превышают соответствующие показатели женщин. Спортсменов-паралимпийцев отличает большая межиндивидуальная вариативность, как показателей скоростно-силовых возможностей, так и показателей асимметрии. Что касается коэффициентов латеральной асимметрии, то их средние значения близки к единице. У мужчин этот коэффициент равен 0,91±0,21 для правой ноги и 0,93±0,24 для левой, а у женщин величины соответствующих показателей равны 1,10±0,62 и 1,04±0,47.
Таблица 1
Средние значения и показатели асимметрии моментов сил мышц коленного сустава у баскетболистов-паралимпийцев.
Среднее и СКО |
Кант |
|||
Момент силы, Нм (мужчины) |
Правая нога |
Разгибание |
98,4±33,24 |
1,39±0,39 |
Сгибание |
71,7±20,21 |
|||
Левая нога |
Разгибание |
107,5±27,52 |
1,42±0,47 |
|
Сгибание |
79,7±25,30 |
|||
Момент силы, Нм (женщины) |
Правая нога |
Разгибание |
41,8±16,28 |
1,34±0,30 |
Сгибание |
32,2±12,57 |
|||
Левая нога |
Разгибание |
45,1±23,85 |
1,30±0,30 |
|
Сгибание |
33,9±14,22 |
Наибольший интерес представляет анализ индивидуальных значений скоростно-силовых показателей и коэффициентов асимметрии. В таблице 2 представлены данные баскетболистов мужчин. Из таблицы видно, что у некоторых спортсменов имеет место выраженная латеральная асимметрия мышц-разгибателей коленного сустава. Так, у спортсменов № 1 и № 10 соответствующие коэффициенты равны 0,46 и 0,61. Это говорит о том, что у этих баскетболистов мышцы-разгибатели коленного сустава левой ноги значительно сильнее, чем правой. Еще большие индивидуальные различия наблюдаются в латеральной асимметрии мышц-сгибателей коленных суставов. Так у спортсменов № 4, № 6 и № 11 мышцы-сгибатели правой ноги более чем на 20 % сильнее, чем левой ноги, а у спортсменов № 1, № 7, № 8 и № 9 наблюдается противоположное соотношение в силе ног. Более того, есть один спортсмен № 10, у которого мышцы-сгибатели левой ноги почти на 50 % сильнее, чем правой.
Анализ коэффициентов асимметрии мышц-антагонистов правой и левой ноги так же свидетельствует о существенных отклонениях этого показателя от средних значений для рассматриваемой группы спортсменов. Так, у спортсмена № 6 мышцы-разгибатели, особенно левой ноги, значительно сильнее, чем мышцы-сгибатели.
Таблица 2
Индивидуальные значения максимального момента силы (Нм) при разгибании и сгибании ноги в коленном суставе убаскетболистов-паралимпийцев (мужчины, n=11)
Испыт. |
Разгибание |
Сгибание |
Кант Прав. |
Кант Лев. |
||||
Прав. |
Лев. |
Клат |
Прав. |
Лев. |
Клат |
|||
1 |
43,0 |
94,0 |
0,46 |
63,0 |
90,0 |
0,70 |
0,68 |
1,04 |
2 |
125,0 |
136,0 |
0,92 |
90,0 |
101,0 |
0,89 |
1,39 |
1,35 |
3 |
119,0 |
118,0 |
1,01 |
96,0 |
99,0 |
0,97 |
1,24 |
1,19 |
4 |
129,0 |
120,0 |
1,08 |
92,0 |
76,0 |
1,21 |
1,40 |
1,58 |
5 |
93,0 |
91,0 |
1,02 |
70,0 |
72,0 |
0,97 |
1,33 |
1,26 |
6 |
143,0 |
154,0 |
0,93 |
71,0 |
57,0 |
1,25 |
2,01 |
2,70 |
7 |
125,0 |
133,0 |
0,94 |
100,0 |
135,0 |
0,74 |
1,25 |
0,99 |
8 |
106,0 |
96,0 |
1,10 |
53,0 |
62,0 |
0,85 |
2,00 |
1,55 |
9 |
71,0 |
76,0 |
0,93 |
60,0 |
73,0 |
0,82 |
1,18 |
1,04 |
10 |
62,0 |
102,0 |
0,61 |
38,0 |
69,0 |
0,55 |
1,63 |
1,48 |
11 |
66,0 |
62,0 |
1,06 |
56,0 |
43,0 |
1,30 |
1,18 |
1,44 |
Паралимпийцев-женщин отличает большая асимметрия в скоростно-силовых возможностях мышц коленного сустава (табл. 3). Это относится, как к показателям латеральной асимметрии, так и асимметрии мышц-антагонистов. Достаточно сказать, что величины стандартных отклонений коэффициентов асимметрии у женщин статистически значимо больше, чем у мужчин (0,47 и 0,62 — у женщин, 0,21 и 0,24 — у мужчин, p<0,05).
Таблица 3
Индивидуальные значения максимального момента силы (Нм) при разгибании и сгибании ноги в коленном суставе убаскетболистов-паралимпийцев (женщины, n=11)
Испыт. |
Разгибание |
Сгибание |
Кант Прав. |
Кант Лев. |
||||
Прав. |
Лев. |
Клат |
Прав. |
Лев. |
Клат |
|||
1 |
49,0 |
83,0 |
0,59 |
36,0 |
47,0 |
0,77 |
1,36 |
1,77 |
2 |
55,0 |
39,0 |
1,41 |
44,0 |
26,0 |
1,69 |
1,25 |
1,50 |
3 |
54,0 |
20,0 |
2,70 |
37,0 |
20,0 |
1,85 |
1,46 |
1,00 |
4 |
66,0 |
65,0 |
1,02 |
52,0 |
54,0 |
0,96 |
1,27 |
1,20 |
5 |
24,0 |
21,0 |
1,14 |
15,0 |
16,0 |
0,94 |
1,60 |
1,31 |
6 |
41,0 |
46,0 |
0,89 |
21,0 |
40,0 |
0,53 |
1,95 |
1,15 |
7 |
24,0 |
55,0 |
0,44 |
34,0 |
52,0 |
0,65 |
0,71 |
1,06 |
8 |
23,0 |
25,0 |
0,92 |
17,0 |
25,0 |
0,68 |
1,35 |
1,00 |
9 |
20,0 |
20,0 |
1,00 |
18,0 |
20,0 |
0,90 |
1,11 |
1,00 |
10 |
49,0 |
83,0 |
0,59 |
36,0 |
47,0 |
0,77 |
1,36 |
1,77 |
11 |
55,0 |
39,0 |
1,41 |
44,0 |
26,0 |
1,69 |
1,25 |
1,50 |
Анализ связей между результатом в прыжке вверх с места без маха руками и коэффициентом латеральной асимметрии мышц-разгибателей коленных суставов выявил наличие статистически значимой корреляции между этими показателями. Коэффициент корреляции равен -0,45 (p<0,05). Наличие отрицательной корреляции говорит о том, что более высоким прыжкам соответствуют меньшие значения коэффициентов латеральной асимметрии. Что касается связей между высотой прыжка и коэффициентами асимметрии мышц антагонистов, то статистически значимых связей не обнаружено.
Наличие значительной асимметрии в силовых возможностях мышц нижних конечностей может стать причиной возникновения травм. В работах [4, 5] было показано, что если величины латеральной асимметрии превышают 15 %, то это может привести к возникновению травм крестообразных связок коленных суставов. Не менее важна сбалансированность в силовых возможностях мышц-антагонистов, поскольку при приземлениях после прыжков возникают значительные ударные нагрузки, демпфирование которых осуществляют мышцы, как передней, так и задней поверхности бедра, особенно двусуставные мышцы.
Литература:
1. BrainAsimmetry. Ed. R. J. Davidson, K. Hugdahl. — Cambridge, MA:MITPress. — 1995. — 504 p.
2. BarryP. Boden. Etiology and Prevention of Noncontact ACL Injury / Barry P. Boden, Letha Y. Griffin and William E. Garrett Jr. The Physician and Sportsmedicine. — 2000. — 28(4).
3. QuinetteLouw. Knee Injury Patterns among Young South African Basketball Players / QuinetteLouw, Karen Grimmer // Sport Medicine Februray. — 2003.
4. Noyes, F.R., Barber, S.D. &Mangine, R.E. (1991). Abnormal lower limb symmetry determined by function hop tests after anterior cruciate ligament rupture. American Journal of Sports Medicine, 19, 513–518.
5. Petsching, R., Baron, R. & Albrecht, M. (1998). The relationship between isokinetic quadriceps strength test and hop tests for distance and one-legged vertical jump test following anterior cruciate ligament reconstruction. Journal of Orthopaedic& Sports Physical Therapy, 28, 23–31.