Автореферат диссертации по медицине на тему Биологическое обоснование дозированной вибрационной тренировки спортсменов
Михеев Александр Анатольевич
ЫЮЛОП1ЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДОЗИРОВАННОЙ ВИБРАЦИОННОЙ ТРЕНИРОВКИ СПОРТСМЕНОВ
14 00 51 - Восстановительная медицина, лечебная физкультура и спортивная медицииа, курортоло! ия и физиотерапия
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук
Москва 2008
04^г2ооз
003445941
Михеев Александр Анатольевич
БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДОЗИРОВАННОЙ ВИБРАЦИОННОЙ ТРЕНИРОВКИ СПОРТСМЕНОВ
14 00 51 - Восстановительная медицина, лечебная физкультура и спортивная медицина, курортология и физиотерапия
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук
Москва 2008
Диссертационная работа выполнена в Центре медико-биологического обеспечения подготовки высококвалифицированных спортсменов Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта
Официальные оппоненты:
Доктор биологических наук, профессор Шарова Людмила Васильевна
Доктор биологических наук Воронов Андрей Владимирович
Доктор медицинских наук, старший научный сотрудник Чекирда Игорь Федорович
Ведущая организация: Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма
Защита диссертации состоится 10 сентября 2008 г в 14 00 на заседании диссертационного совегга Д 311 002 01 при Всероссийском научно-исследовательском институте физической культуры и спорта по адресу 105005, Москва, Елизаветинский переулок, 10
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ВНИИФК Автореферат разослан
вИ.
» июля 2008 г
Ученый секретарь диссертационного совета
Пономарева А Г.
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы определяется как теоретической, так и практической значимостью проблемы воздействия на организм спортсмена регламентированных (дозированных) по частоте, амплитуде, времени и локализации механических вибрационных воздействий, направленных вдоль мышечных волокон Одной из наиболее важных задач подготовки высококвалифицированных спортсменов является проблема оптимизации управления тренировочным процессом (В H Платонов, 1997, Л П Матвеев, 1999, H Г Озолин, 2003, Ж К Холодов, В С Кузнецов, 2004) В этой связи актуальным является вопрос о создании и внедрении в процесс подготовки спортсменов таких педагогических, медико-биологических и технических разработок, которые обеспечивали бы неуклонный рост спортивных результатов (И П Ратов, 1994, M Уильяме, 1997) Логика развития проблемы привела к идее использования альтернативных методов тренировки (Ф К Агашин, 1973, ВТ Назаров, 1997, С Bosco, 1999) Известно, что в результате систематически выполняемых физических нагрузок в ор1анизме происходят адаптационные изменения, повышаются его резервные возможности (ДХ Уилмор, ДЛ Костилл, 1997, РМ Энока, 1998) По мере использования определенного раздражителя (характер выполняемых упражнений, объем и интенсивность тренировочных нагрузок и т д ), организм адаптируется к нему, что приводит к уменьшению ответной реакции на нагрузку и остановке роста спортивных результат ов В таких случаях действенным средством преодоления адаптационных барьеров являются необычные для организма тренировочные воздействия К таким воздействиям, несомненно, относятся вибрации Вибрационные упражнения краткосрочны и легковоспроизводимы К преимуществам виброупражнений, следует отнести их неинвазивность и немедикаментозность Они не вызывают дополнительных психических напряжений, связанных с координатор-ной сложностью, максимальными нагрузками и, как следствие, травмоопасно-стыо Одним из наиболее разработанных отечественных методов вибрационной тренировки является стимуляция биологической активности организма (СБА) (А.А Михеев, 1999) Этот метод предполагает использование физических упражнений на фоне вибрации с частотой 28-30 Гц при амплитуде 4-5 мм Анализ литературы свидетельствует о том, что за рубежом изучается возможность использования других частотных и амплитудных диапазонов для улучшения спортивных результатов (V В Issurin, 1994; M. Cardinale, 2003), однако таких исследований еще недостаточно для осуществления широких обобщений В отечественных работах эффективность вибрационных упражнений определяется по педагогическим критериям при явной недостаточности исследований медико-биологического характера
Цель исследования - изучение влияния дозированной вибрационной тренировки по методу стимуляции биологической активности на функциональный статус организма спортсменов, а также определение минимально достаточной дозы вибронагрузки в отдельном занятии и оптимальной дозы вибронагрузки в системе смежных тренировок.
Задачи исследования.
1 Выполнить таксонометрические исследования и произвести классификацию и систематизацию механических вибраций
2 Исследовать системные реакции организма спортсменов по показателям динамики физических качеств при выполнении вибрационных и традиционных упражнений равной регламентации
3 Исследовать влияние вибрационных и традиционных упражнений равной регламентации на психофизиологический статус и функцию вестибулярного аппарата спортсменов
4 Исследовать динамику общей физической работоспособности и морфологический статус спортсменов под влиянием дозированной вибрационной тренировки
5 Исследовать динамику гематологических показателей под влиянием эквивалентных вибрационных и традиционных упражнений различного объема и интенсивности
6 Исследовать динамику биохимических показателей под влиянием эквивалентных вибрационных и традиционных упражнений различного объема и интенсивности
7 Исследовать влияние дозированных вибрационных упражнений на иммунный статус организма спортсменов
8 Исследовать гормональный статус организма спортсменов под влиянием традиционных упражнений силового характера и вибрационных повторных упражнений
9 Исследовать биоэлектрическую активность нервно-мышечного аппарата спортсменов в различных режимах его функционирования под влиянием вибрационных и традиционных упражнений эквивалентной регламентации.
10 Исследовать реакции центральной, регионарной и мозговой гемодинамики на применение вибрационных и традиционных упражнений эквивалентной регламентации
11 Обосновать минимально достаточную дозу вибрационной нагрузки при однократном применении виброупражнения и оптимальную дозу вибрационной нагрузки в серии смежных тренировочных занятий спортсменов.
Методы исследования. Теоретические методы анализ и обобщение литературных данных, таксонометрия Экспериментальные физиологические методы исследования психофизиологические, иммунологические, биохимические, гормональные, морфологические, а также методы контроля изменения статуса функций организма спортсменов под влиянием вибрации, направленной вдоль мышечных волокон (стабилометрия, электромиография, радиопульсометрия, компьютерная реовазография, вариационная пульсометрия, компьютерная рео-энцефалография, импедансная плетизмография, эргометрия), экспериментальные психолого-педагогические методы исследования педагогические наблюдения, педагогический эксперимент, педагогические тестирования (гониометрия), биомеханические методы (видеосъемка), методы математической статистики
Для создания вибрационной нагрузки применялся метод стимуляции биологической активности организма Частота вибрации составляла 28-30 Гц, амплитуда - 4-5 мм
Для создания физической нагрузки применялся метод повторного упражнения с регламентацией по педаю! ическим характеристикам объему, интенсивности, продолжительности подходов и интервалов отдыха между подходами Для корректности сравнения результатов исследований упражнения, предлагаемые участникам экспериментальных и контрольных групп, были унифицированы
Научная гипотеза исследования заключается в том, что применение оптимальных доз вибрационных физических упражнений вызывает прогнозируемое и управляемое изменение функционального состояния организма спортсменов, ведущее к более интенсивному развитию физических качеств по сравнению с традиционными упражнениями эквивалентной регламентации
Объект исследования - показатели функционального состояния спортсменов под воздействием дозированных вибрационных упражнений
Предмет исследования - интенсификация процесса развития физических качеств спортсменов на основе применения оптимальных доз вибрационных воздействий в серии смежных стимуляционных занятий
Теоретико-методологическими основаниями явились научные знания и положения о биологических основах спортивной тренировки, а именно, об альтернативных подходах к проблематике направленного воздействия на развитие физических качеств спортсмена и закономерностях оптимизации тренирующих факторов в процессе спортивной подготовки при обеспечении морфофункцио-нальных перестроек, связанных с повышением уровня функциональных резервов организма (Л П Матвеев, В Н Платонов, Д X Уилмор, Н Г Озолин, Д Л Костилл, Ю В Верхошанский, Р М Энока)
Теоретическая значимость результатов исследования заключается в разработке и биологическом обосновании новой технологии повышения работоспособности спортсменов (вибрационной тренировки) на основе метода механической вибромиос! имуляции Новая технология вибрационной тренировки спортсменов предполагает использование системы взаимосвязанных элементов, определяемых медико-биологическими и педагогическими средствами воздействия на организм человека
Научная новизна. На основе теоретических исследований с учетом феномена вибрационных упражнений произведена классификация механических вибрационных воздействий Впервые определены особенности дозированных вибраций с подразделением их на трансверсальные и лонгитудные Показано, что мишенью лонгигудной (направленной вдоль мышечных волокон) вибрации является нервно-мышечный аппарат, активизация которого механическими вибрационными стимулами вызывает прогнозируемые и управляемые реакции различных систем организма На основе проведенных инструментальных исследований получены новые данные, позволяющие обосновать применение вибрационных упражнений по методу стимуляции биологической активности в спортивной тренировке Установлено, что вибрационные упражнения при незначитель-
ной внешней нагрузке на нервно-мышечный аппарат вызывают приспособительные изменения со стороны функций и систем организма, сравнимых с изменениями, происходящими в ходе выполнения традиционных упражнений гораздо большего объема и интенсивности Установлено, что вибрация усиливает физиологический эффект упражнений малой интенсивности Однако по мере возрастания интенсивности вклад вибрационных воздействий в функциональные сдвиги уменьшается, а роль педагогических факторов физического упражнения возрастает и, при выполнении упражнений большой интенсивности, разница между реакциями организма на вибрационные и традиционные упражнения нивелируется Направленная вдоль мышечных волокон вибрация рекрутирует большее количество двигательных единиц, что является фактором внутреннего отягощения Благодаря этому, при отсутствии внешних сопротивлений, развитие силы и силовой выносливости происходит в более короткие сроки По результатам сравнительных исследований выявлено позитивное влияние вибрационных упражнений на периферическое кровообращение, центральную и церебральную гемодинамику Исследованы реакции белой и красной крови на применение вибрационных воздействий различного объема и интенсивности Изучены изменения гормонального и иммунного статуса организма при выполнении серии вибрационных тренировок Выявлены особенности биоэлектрической активности мышц, общего функционального состояния и морфологических показателей под влиянием вибрационных упражнений
По итогам работы установлено, что выраженный тренировочный эффект вибрационных упражнений при частоте 28-30 Гц, амплитуде - 4-5 мм и экспозиции - от 30 секунд до 11 минут обусловлен суммированием и взаимным потенцированием этих факторов В частности показано, что применение вибрационных упражнений в течение трех стимуляционных занятий приводит к улучшению межмышечной координации, улучшению кислородтранспортной и дыхательной функций красной крови, усилению биоэлектрической активности мышц и интенсификации гормональной секреции Установлено, что дозированная вибрация, направленная вдоль мышечных волокон, приводит к повышению работоспособности Показано, что все функциональные перестройки связаны с обеспечением деятельности мышц при выполнении вибрационного упражнения Впервые определена минимально достаточная доза вибрационной нагрузки в отдельном упражнении (МДЦВ) и оптимальная доза вибрационной нагрузки (ОДВ) в серии смежных тренировочных занятий
Практическая значимость работы состоит в том, что результаты исследования внедрены в тренировочный процесс спортсменов национальных команд Республики Беларусь с целью интенсификации развития физических качеств Также дозированная вибромиостимуляция применяется в комплексе реабилита-ционно-востановительных мероприятий спортсменов, что подтверждено 10 актами внедрения.
Материалы диссертационной работы используются в учебном процессе Международного государственного экологического университета имени А Д Сахарова (г. Минск, Республика Беларусь) на кафедре экологической ме-
дицины и радиобиологии по курсу «Нормальная и экологическая физиология», что подтверждено 1 актом внедрения
Результаты исследования также могут быть использованы в преподавании медико-биологических дисциплин в других профильных высших учебных заведениях, на семинарах и курсах повышения квалификации тренеров, инструкторов ЛФК, врачей команд по видам спорта.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту
1 Систематизация и классификация механических вибраций позволяет оптимизировать процесс научного поиска и провести исследования по определению оптимальных и минимально достаточных доз вибровоздействий в виде вибрационных упражнений
2 Дозированная по частотным, амплитудным и временным характеристикам механическая вибрация в процессе выполнения физических упражнений активизирует деятельность нервно-мышечного аппарата, благодаря возникновению в мышцах продольно направленных резонансных вибрационных волн Это вызывает системную реакцию всего организма, приводит к прогнозируемым и управляемым изменениям функционального состояния и ускоренному развитию физических качеств спортсменов
3 Непродолжительные малоинтенсивные вибрационные упражнения вызывают более значительные функциональные сдвиги, чем традиционные упражнения эквивалентной регламентации Повышенный тренирующий эффект малых доз вибрационных упражнений зиждется на сочетанном действии двух факторов -вибрации определенной частоты и амплитуды и физическом упражнении определенного объема и интенсивности
4 Адаптационные реакции организма при выполнении упражнений по методу стимуляции биологической активности имеют фазовый характер, что позволяет определить минимально достаточную дозу однократной вибрационной нагрузки и оптимальную дозу вибрационной нагрузки в серии смежных стиму-ляционных занятий
Организация исследования. Исследование проводилось поэтапно в соответствии с поставленными задачами
Первый этап был связан с анализом и обобщением литературных данных по проблеме воздействия вибраций различного происхождения на организм человека С биологических позиций были рассмотрены негативные стороны вибрации Проанализированы положительные свойства дозированной локальной вибрации и особенности ее применения в медицине Выполнен анализ отечественных и зарубежных источников по проблеме использования вибрации с целью улучшения спортивного результата Теоретические исследования позволили определить проблематику и направление предстоящей научной работы, выдвинуть гипотезу, осуществить постановку цели, определить задачи и выбрать методы исследования
На втором этапе были проведены констатирующие исследования эффектов вибрационных упражнений на организменном уровне Результаты экспериментов явились основанием для дальнейшего изучения биологических эффектов дозированной вибрации
Третий этап был связан с выполнением биологических исследований реакций организма спортсменов на применение вибрационной и традиционной тренировки эквивалентной регламентации Изучались срочные реакции организма на вибронагрузку в отдельных упражнениях и в сериях упражнений в рамках отдельных тренировочных занятий Отдельно были рассмотрены кумулятивные эффекты дозированной вибрационной тренировки, состоящей из серии стимуля-ционных занятий.
На четвертом этапе были критически проанализированы полученные материалы и осуществлено внедрение результатов в практику.
Участники экспериментов находились под постоянным медицинским контролем и каких-либо функциональных нарушений у них выявлено не было Достоверность результатов базируется на лонгитудиальном характере исследований, корректной и обоснованной постановке задач, выборе объективных методов исследования при соблюдении требований надежности и воспроизводимости процедур, адекватной постановке экспериментов, в которых приняли участие 160 спортсменов, имеющих квалификационный уровень от I разряда до Заслуженных мастеров спорта, включая чемпионов и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, из них 149 мужчин и 11 женщин, представляющих художественную гимнастику, спортивную гимнастику, биатлон, борьбу греко-римскую, восточные единоборства, хоккей с шайбой, спортивное плавание, гандбол
Математико-статистическая обработка полученных данных производилась согласно общепринятым требованиям с помощью компьютерной программы Statistica, версия 6 0 для Windows
Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты научных исследований отражены в 67 публикациях, в том числе в материалах 14 международных конференций (Беларусь, 2005, 2006, 2007, 2008, Литва, 2006, Россия, 2005, 2006, 2007, Украина, 2005, США, 2005), статьях в зарубежных научно-теоретических журналах, брошюрах, монографиях в республиканских и международных изданиях общим объемом свыше 50 печатных листов
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, списка литературы и 16 приложений. Текст работы изложен на 353 страницах, включает 75 рисунков и 48 таблиц Список литературы содержит 608 источников, из них 159 на иностранных языках
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИЙ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ВИБРАЦИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ ВДОЛЬ МЫШЕЧНЫХ ВОЛОКОН
Теоретические исследования. Классификация вибрационных воздействий. В связи с тем, что современное человечество обитает в условиях созданной им самим окружающей среды, тема влияния вибрационных воздействий на организм имеет социальный смысл и рассматривается комплексно. С одной сто-
ромы, исследуются вредные последствия случайных вибраций и разрабатываются средства защиты от них С другой стороны, полезные свойства дозированных вибраций используются в медицинских физиотерапевтических методиках В последние десятилетия были предприняты попытки использования вибрации в спортивной практике В результате возникло новое явление специфические вибрационные возмущения, изменяющие функциональное состояние организма в соответствии с алгоритмом деятельности человека Специфика этих вибраций состоит в том, что они концентрируются в определенных мышцах по всей их длине и сечению Однако этот факт, кардинально влияющий на характер ответных реакций организма, не был отмечен исследователями Анализ литературы свидетельствует о том, что вибрационные упражнения в спорте рассматривались и рассматриваются с тех же позиций, что и вибрации в промышленности и быту Не учитывается, что при выполнении вибрационного упражнения на организм действуют два фактора вибрация, имеющая собственные механические характеристики (частоту, амплитуду, ускорение) и физическое упражнение определенного объема и интенсивности Сочетанное действие этих двух факторов является основой высокой эффективности вибрационных упражнений. Как известно, педагогическая эффективность в спорте подразумевает улучшение соревно-ва1ельного результата Последний в немалой степени зависит от развития физических качеств, показатели которых являются интегративным критерием физиологических процессов, происходящих в организме на всех уровнях - от клеточного до межсистемного Однако системное изучение явления невозможно без его научной идентификации. В нашем исследовании впервые предпринята попытка систематизации и классификации механических вибраций с учетом феномена вибрационных упражнений, а также предложена система терминов и аббревиатур, решающих проблему идентификации понятий, используемых в этой области знаний Всю совокупность механических вибрации мы подразделяем на случайные (деструктивные, разрушительные) и дозированные (креативные, созидательные) В свою очередь, дозированные вибрации делятся на трансверсальные, то есть поперечные (Т-вибрации или ДТВ) и лонгитудные, то есть продольные (Ь-вибрации или ДЛВ) Трансверсальные вибрационные удары направлены перпендикулярно к поверхности тела и подразделяются на локальные и генерализованные Трансверсальные локальные вибрации характеризуются малой площадью контакта с источниками вибрации, а трансверсальные генерализованные вибрации, наоборот, действуют на все тело В нашей работе исследовалась лонгитудная вибрация, которая может быть осуществлена только в том случае, когда преднамеренно создаются условия для ее возникновения Преднамеренно создаваемые условия это не что иное, как дозирование, которое осуществляется, во-первых, по механическим характеристикам (частота и амплитуда), во-вторых, по педагогическим характеристикам упражнения При выполнении вибрационных упражнении, базирующихся на принципах Ь-вибрации, происходят прогнозируемые, контролируемые и управляемые изменения в организме, позволяющие улучшить спортивный результат или состояние здоровья Теоретические расчеты показали, что при равных условиях в единицу времени вибрация вынуждает мышцу совершать работу на 50 % превышающую работу, выполняемую
мышцей в обычных условиях На наш взгляд, это является основой стимулирующего эффекта лонгитудных вибрационных упражнений
Дозированная вибрационная тренировка (ДВТ), предполагает системное использование упражнений в тренировке спортсменов, в оздоровительной физической культуре, а педагогические параметры упражнения рассматриваются как важнейший элемент данной системы Это, в свою очередь, предопределяет необходимость знания минимально достаточных доз вибронагрузки в отдельном занятии и оптимальных доз вибронагрузки в системе смежных тренировок Доза вибронагрузки это реальный инструмент управления функциональным состоянием организма В результате теоретических исследований создана классификация механических вибраций, разработаны основные положения идентификации вибрационных упражнений, разработан понятийный аппарат и предложено соответствующее терминологическое обеспечение изучаемого явления В целом таксонометрические исследования дали возможность корректно определить направление научного поиска, связанного с определением оптимальной дозы вибротренинга в серии смежных тренировочных занятий и минимально достаточной дозы виброупражнения при однократной нагрузке
Констатирующие исследования системных реакций организма при выполнении вибрационных упражнений. Для того чтобы удостовериться в заявляемой высокой эффективности дозированных вибрационных воздействий, были проведены констатирующие эксперименты Исследования эффективности применения виброупражнений с целью ускоренного развития подвижности в плечевых суставах (п=1б) показали, что после 6 стимуляционных занятий (суммарное время вибронагрузки 120 минут) показатели активной гибкости плечевого пояса у испытуемых экспериментальной группы достоверно возросли в горизонтальном направлении на 16,9±6,2 %, в сагиттальном направлении - на 12,2±9,5 % (таблица 1)
Таблица 1
Среднегрупповые показатели подвижности в плечевых суставах
у испытуемых контрольной и экспериментальной групп___
Стат показатели | Показатели подвижности, см
Экспериментальная 1руппа(п = 8) Контрольная группа(п = 8)
Гори зошальная плоскость Сагипапьная плоскость Горизонтальная плоскость Сагиттальная плоскость
до после прирост, % до после прирост, % до после прирост, % до после прирост, %
X 88,38 73,75 -16,9 37,25 41,38 12,2 87,25 86,50 -0,8 38,63 39,13 1,5
с 16,48 16,47 6,2 6,61 17,60 17,40 1,9 5,95 5,57 4,2
1 8,71 -3,89 1,21 -0,94
Р 0,0001 0,006 0,265 0,381
Показатели активной гибкости плечевого пояса у спортсменов контрольной группы не достигли уровня статистической значимости. Анализ результатов эксперимента по развитию силы и силовой выносливости мышц рук и плечевого пояса (п=18) дал основание сделать вывод о большей эффективности развития этих качеств при использовании вибрационных упражнений. Так, у испытуемых экспериментальной группы (п=9) наблюдались достоверные приросты (р<0,05) в показателях силы 33,56±5,13кг до начала и 48,44± 10,67 кг после завершения эксперимента, что составило 44,21 ±22,07 %. Показатели силовой выносливости также достоверно возросли (р<0,0001). Количество циклов сгибаний-разгибаний рук в упоре лежа на груди до серии стимуляций равнялось 52,22±9,09 кол-во раз. После завершения серии этот показатель возрос на 13,49±6,39% (58,89±8,48 циклов). У испытуемых контрольной группы (п=9) изменения не достигли уровня статистической значимости. Таким образом, результаты педагогических исследований показали, что на организменном уровне вибрационные упражнения более эффективны, чем традиционные упражнения эквивалентной регламентации.
Биологические исследования реакций организма спортсменов на воздействие механических вибраций, направленных вдоль мышечных волокон посредством физических упражнений. Для решения поставленных задач были проведены отдельные исследования, результаты которых представлены ниже в соответствии с очередностью их выполнения.
1. При изучении влияния вибрационных упражнений на психофизиологические качества спортсменов (п=10) было выявлено, что вибрационная тренировка оказала позитивное воздействие на динамику этих качеств: максимальный темп движений увеличился на 10%, быстрота простой двигательной реакции улучшилась на 5 %, быстрота сложной двигательной реакции - на 13 % (рисунок 1), точность сложной реакции выбора - на 56 % (р<0,05).
мс
410 400 390 380 370 360 350 340 330 320 310
До начала эксперимента После эксперимента Через ^яц после
эксперимента
Рис. 1. Динамика показателей быстроты сложной двигательной реакции до начала, после завершения и через 1 месяц после выполнения программы дозированной вибрационной тренировки
Позитивные изменения сохранялись на протяжении четырех недель после завершения вибротренинга.
2 Стабилометрические исследования параметров вертикальной позы спортсменов при выполнении традиционных и вибрационных упражнений различной регламентации выполнялись поэтапно Сначала, на протяжении одного тренировочного микроцикла, изучались изменения длины и площади статокине-зиограммы, амплитуды колебаний ОЦМ во фронтальной и сагиттальной плоскостях, а также скорости перемещения ОЦМ у представительниц художественной гимнастики (п=5) Было выявлено, что дозированные упражнения оказывали более активное влияние на функциональное состояние вестибулярного аппарата спортсменок, чем эквивалентные традиционные тренировочные программы (рисунок 2).
2
мм 1000
800
600
400
200
Вибротренинг Традиционная тренировка
КЗ до тренировки 0 после тренировки Рис 2 Динамика площади статокинезиограммы до и после традиционного тренировочного микроцикла и серии ДВТ (по тесту с открытыми глазами)
Так, под воздействием дозированных вибрационных упражнений площадь статокинезиограммы достоверно (р<0,05) уменьшилась на 51 % (с 855,06±14,43 до 421,84±18,23 мм1), а после традиционной тренировки, напротив, увеличилась на 21 % и составила 876,58±19,23 мм2, что является негативным показателем Улучшение амплитуды колебаний ОЦМ в саги пильной плоскости при вибротренинге составило 46 %, а при обычной тренировке - 5 % После вибротренинга наблюдалось улучшение показателя постурального контроля (по длине статокинезиограммы) на 22 %, а после традиционной тренировки, напротив, наблюдалось ухудшение на 2 %
3, Полученные результаты дали основание для проведения углубленных стабилометрических исследований, целью которых было определение оптимальных и минимально достаточных доз вибронагрузки Предположительно оптимальные дозы можно определить на основании динамики показателей удержания вертикальной позы при различных дозах вибровоздействий с учетом регламентации физических упражнений Сначала было изучено действие вибрационных упражнений в серии, состоящей из восьми смежных стимуляций (п=10) В приведенном примере нами рассмотрена динамика постурального контроля по скорости перемещения центра давления Скоростные характеристики восстановления баланса вертикальной позы являются важными для диагностики текущего состояния спортсмена Увеличение скорости ЦД более 5 мм/с относительно
исходных значений является признаком большого напряжения функций, а уменьшение этого показателя является признаком позитивного протекания приспособительных реакций. Было отмечено, что на протяжении 1 микроцикла адаптационные изменения носили фазовый характер и состояли из грех циклов (рисунок 3). Первый цикл перестроечных процессов охватил период от 1-го до 6-го занятия (второе-седьмое тестирование) и был связан с активацией зрительного компонента коррекции движений на первом-третьем занятиях (второе-| четвертое тестирование) и проприоцептивного компонента на третьем-шестом занятии (четвертое-седьмое тестирование). Вторая фаза перестроечных процессов началась после 5-го и завершилась к 8-му занятию (6-й и 9-й тесты).
мм/с
| № теста
—•— до стимуляции —•— после стимуляции ...... через час
Рис. 3. Динамика скорости ЦД в тесте с открытыми глазами у спортсменов в серии ДВТ с возрастающей нагрузкой и в постстимуляционном периоде | (2-9 тесты соответствуют 1-8 стимуляционным занятиям,
10-13 тесты выполнены в посттренировочный период)
Третий цикл был связан с наличием отставленных эффектов вибротренинга. На протяжении четырех недель после окончания тренировок (девятое-тринадцатое тестирование) продолжала возрастать активность проприоцептив-ных систем организма, прямо влияющих на межмышечную координацию, что выразилось в улучшении двигательных актов поддержания баланса тела.
Далее сравнивалось влияние традиционных и вибрационных упражнений | на состояние функции постурального контроля. Строго регламентированные вибрационные упражнения с продолжительностью нагрузки 40 секунд и отдыха 20 секунд вызывали позитивные постстимуляционные эффекты по показателям ; площади статокинезиограммы и скорости перемещения ОЦМ. Традиционный же тренинг оказывал преимущественно позитивное влияние по показателям длины статокинезиограммы и амплитуды колебаний ЦД в сагиттальной плоскости. По-1 казатели опорной реакции свидетельствовали о том, что вибрационные упражнения оказывали большее стимулирующее воздействие на проприоцепцию. В | серии смежных занятий дозированного вибротренинга наибольшие изменения
наблюдались в период первой-третьей стимуляции с суммарным временем вибронагрузки от 3 до 9 минут. Найденные параметры мотут быть приняты за характеристики оптимальной дозы вибротренинга в серии смежных тренировочных занятий. Минимально достаточной дозой вибронагрузки, которая вызывала достоверные положительные реакции организма, явилось комбинированное упражнение динамического характера, выполняемое непрерывно в течение 3 минут в темпе 1 движение за 1 секунду, включавшее стимуляцию наибольшего объема мышечной массы (упражнения для мышц рук и ног).
4. В рамках биохимических и гематологических исследований изучалось влияние дозированных вибрационных упражнений на эффективность восстановления на уровне обменных процессов у биатлонистов высокой квалификации в малых циклах подготовки (п=14). Анализ данных показал, что выполнение низкоинтенсивных интервальных виброупражнений вызывало ответные реакции организма, характерные для традиционных упражнений более высокой интенсивности (рисунок 4).
ЧСС, уд/ми» 1 серия
—•— вибротрснинг ....... традиционные упражнения
ЧСС уд/мин 2 серия
вибротренинг традиционные упражнения
Рис. 4. Динамика ЧСС у биатлонистов до и после выполнения интервальных упражнений с применением и без применения вибромиостимуляции
Поскольку между ЧСС и VOjmax имеется прямая зависимость, можно констатировать, что при выполнении интервальных вибрационных упражнений потребление кислорода на 25-30 % было выше, чем в таких же по регламенту традиционных упражнениях О степени сбалансированности энергообменных процессов в мышцах биатлонистов судили по активности фермента креатинфосфо-киназы (КФК), которая в спортивной практике используется как критерий восстановления мышц На протяжении двух микроциклов было определено, что спортсмены, выполнявшие вибрационные упражнения, ко второму тренировочному микроциклу восстановились лучше Так, у мужчин, помимо основного тренинга, выполнявших виброупражнения, разброс абсолютных показателей активности фермента КФК составил 72-167 Е/л, а у мужчин, не выполнявших виброупражнения -165-176 Е/л У женщин эти показатели составили соответственно 72-86 и 110-204 Е/л Очевидно, вибрационные упражнения улучшают тканевый обмен за счет более эффективного использования имеющихся запасов кислорода
5. При исследовании биохимических показателей у спортсменов (п=6) на этапе предсоревновательной подготовки в условиях предельной велоэргометри-ческой нагрузки было выявлено влияние вибротренинга на состояние процессов энергообеспечения и состав крови спортсменов После вибротренировки обнаружено меньшее повышение лактата (до вибротренинга 11,6±0,58 ммоль/л, после вибротренинга - 7,30±0,56 ммоль/л, р<0,05) и триглицеридов (до вибротренинга 1,50±0,30 ммоль/л, после вибротренинга - 0,70±0,10 ммоль/л, р<0,05). Активность КФК повысилась на 28,9 % При этом без изменений оставались показатели мочевины и креатинина Выявлено, что на фоне дозированной вибрации активация гликолиза снизилась на 215,0 %, а стимуляция жирового обмена - на 26,7 % (р<0,05) Отмечена меньшая напряженность в покое и большая эффективность функционирования фосфатного звена энергопродукции во время нагрузки. Так после вибротренинга активность КФК в покое снизилась на 25,5 % (с 185,0±18,2 до 138,0±39,9 Е/л) Под нагрузкой до вибротренинга активность КФК возрастала на 25 % (с 185,0±18,2 до 232,0±23,2 Е/л), а после вибротренинга - на 54 % (с 138,0±39,9 до 213,0±48,7 Е/л). После серии стимуляций в покое содержание креатинина возросло на 36,8 % (с 57,00±5,61 до 78,00±4,32 мкмоль/л) Под нагрузкой до вибротренинга содержание креатинина повышалось на 22,8 % (с 57,0±5,61 до 70,0±5,33 мкмоль/л), а после вибротренинга, напротив, уменьшилось на 2,6 % (с 78,00±4,32 до 76,00±7,84 мкмоль/л) Показатели максимальной физической работоспособности оставались на прежнем уровне, а на уровне анаэробного порога повысились на 16,6 % (с 900±60 до 1050±50 кГм/мин), что свидетельствует о повышении окислительных способностей работающих мышц и усилении аэробной ориентации энергообмена После курса стимуляций отмечалось уменьшение числа лейкоцитов в пробах до нагрузки на 28,5 % (с 10,2±1,6 до 7,3±0,4хЮ9/л), в пробах после нагрузки - на 27,2% (с 15,1±1,3 до 11,0±1,1><109/л, р<0,05) В то же время было выявлено повышение числа тромбоцитов в пробах до нагрузки на 85,5 % (с 214,8±16,9 до 397,0±19,7х109/л), в пробах после нагрузки - на 150 % (с 213,0±12,5 до 534,0±55,3х109/л). Кроме того,
после вибротренинга достоверно (р<0,05) возрос показатель среднего содержания гемоглобина в одном эритроците (на 12 % - с 34,2±1,2 до 38,6±0,7пг) Уменьшение числа лейкоцитов в покое можно рассматривать как фактор повышения скорости их перераспределения, а меньшая степень увеличения их числа после нагрузки на фоне вибротренинга свидетельствует, возможно, о меньшей необходимости включения в кровоток депонированной крови Повышение числа тромбоцитов после вибротренинга может быть связано с уменьшением плазменной части крови вследствие выхода под действием физической нагрузки части плазмы из кровеносного русла во внесосудистое пространство
6 Исследование влияния вибрационной тренировки на процессы энергообеспечения и состав крови спортсменов в циклических (плавание) и сложноко-ординационных (гимнастика спортивная) видах спорта (п=15) выполнялось с применением субмаксимального велоэргометрического теста со ступенчато повышающейся нагрузкой. Данные тестирования общей физической работоспособности спортсменов-пловцов до проведения курса вибростимуляции свидетельствовали о повышенном энергозапросе при низкой эффективности использования мобилизованных углеводных и жировых энергоресурсов (при выполнении нагрузки малой мощности отмечалось повышение уровня глюкозы в 1,5 раза и триглицеридов — в 2 раза) При этом отмечалась достаточно высокая активация гликолиза, т к уровень лактата имел значительный прирост в ответ на низкую величину выполненной нагрузки (9,0±0,6 ммоль/л у пловцов, 10,0±0,8 ммоль/л -у гимнастов). После серии вибрационных тренировок в тесте до нагрузки биохимические показатели имели меньшие значения, чем до серии вибротренинга мочевины на 21,4 %, глюкозы - на 9,6 %, триглицеридов - на 16 % и креатинина - на 19,3 % Это свидетельствовало об экономизации обменных процессов После выполнения велоэргометрического теста у пловцов отмечался меньший прирост показателей углеводного, жирового и белково-азотистого обмена, что указывает на устойчивость к тестовой нагрузке Об этом же свидетельствовало снижение на 23 % уровня активности фермента аспартатаминотрансферазы с 38,40±1,22 до 37,60±1,67 Е/л Признаком экономичности процессов энергообмена явилось снижение уровня лактата после нагрузки на 20 % (9,0±0,6 и 7,2±0,4 ммоль/л, р<0,05) Такие же тенденции были выявлены в динамике биохимических показателей гимнастов Очевидно, вибрационные упражнения активизировали использование имеющихся запасов кислорода и улучшали тканевое дыхание Анализ гематологических показателей позволил сделать вывод о том, что после проведения серии вибростимуляционных занятий каких-либо значительных отклонений от нормы не произошло Это свидетельствовало об отсутствии отрицательных воздействий дозированной вибрации на систему кроветворения При этом у гимнастов отмечалось достоверное (р<0,05) снижение показателя числа лейкоцитов с 6,76±0,61 до 5,78±0,38 х109/л (24,5 %), что свидетельствовало об улучшении адаптации системы белой крови к выполнению физических нагрузок после проведения вибротренинга, в частности, к работе на выносливость У пловцов эти показатели практически не изменились. Отмечалось также различное влияние стимуляции биологической активности на реологические свойства крови у пловцов и гимнастов У представителей плавания после виб-
рот ренинга достоверно (р<0,05) снизилась вязкость крови (снижение гематокри-та на 7,4% с 44,72±0,88 до 41,4010,71 %), что могло положительным образом влиять на работоспособность Отмечалось также достоверное (р<0,05) снижение числа эритроцитов на 8,3 % (с 5,23±0,11 до 4,85±0,07 *1012/л) и уровня гемоглобина на 7,5 % (с 15,04±0,51 до 13,92±0,2б г/дл) Возможно, это было связано с увеличением жидкой (плазменной) части крови в результате адаптации системы красной крови к тренировочным нагрузкам У гимнастов после проведения виб-ротренипга изменения реологических свойств крови отмечено не было
7 Исследования гематологических показателей крови под влиянием вибрационной тренировки в зависимости от дозы вибровоздействий и характера тренировочных нагрузок (п=20) выполнялись поэтапно На первом этапе изучались адаптационные изменения кислородтранспортной и дыхательной функций крови под влиянием традиционной и дозированной вибрационной тренировки в малых циклах (микроциклах) спортивной подготовки В крови спортсменов определялись гемоглобин (НйВ), гематокрит (НСТ), количество эритроцитов (ЯВС), средний объем эритроцитов (МСУ), среднее содержание гемоглобина в эритроците (МСН), средняя концентрация гемоглобина в эритроците (МСНС) Сравнительный анализ данных показал, чго динамика гематологических показателей носила фазовый характер, связанный с особенностями реакций организма спортсменов на применение двух типов нагрузки По нашему мнению первая фаза, связанная с возрастанием уровня гематологических показателей, отражала приспособление в течение трех занятий (длительностью от 3 до 9 минут) к ранее неизвестному, а потому мощному фактору - вибрации. Это подтверждалось фактом противоположной реакции организма тренированных спортсменов на традиционную нагрузку эквивалентного объема Максимальный размах в разнице ответных реакций (по абсолютным показателям) наблюдался на третьем занятии, а на четвертом - пятом занятии наблюдалось своеобразное "сужение" -размах в разнице между абсолютными показателями был либо минимален, как в случае среднего содержания гемоглобина в эритроците (рисунок 5), либо эти показатели полностью совпадали Точка пересечения линий указывала на окончание первой фазы приспособительных реакций Здесь же мы находим ответ на вопрос об определении оптимальной дозы вибронагрузки (ОДВ) в серии смежных тренировочных занятий На временной оси эта доза маркировалась точкой совпадения абсолютных значений гематологических показателей при применении традиционной и вибрационной тренировок Далее, начиная с 5-го занятия, наступала вторая фаза приспособительных изменений, которая продолжалась вплоть до 8-го занятия На втором этапе сочетанная вибрационная нагрузка вызывала более глубокие изменения в гематологических показателях Достигнутый после первой фазы положительный эффект практически нивелировался к восьмой тренировке Это может быть объяснено кумулятивными (суммарными) изменениями, которые разворачивались на протяжении микроцикла То есть, применение тренировочных серий, состоящих из более чем трех стимуляционных занятий, приводило к снижению кислородтранспортной и дыхательной функций крови
пг
29,5
29,0 28,5 28,0
1 2 3 4 5 6 7 8
Тренировки
- -е- - Традиционный тренинг —•— Вибрационный тренинг
Рис. 5. Динамика среднегрупповых показателей среднего содержания гемоглобина в эритроците (МСН) в серии смежных тренировочных занятий по программам вибротренинга и традиционной тренировки
Для определения ведущего фактора изменений, происходящих в организме (дозы вибрационной нагрузки либо количества тренировочных занятий), сравнивались гематологические показатели в процессе выполнения четырехра-зовой серии стимуляций при увеличенном времени вибровоздействий с полученными ранее данными в восьмиразовой тренировочной серии (таблица 2). В серии смежных занятий при применении начальных доз вибрации на первых тренировках продолжительностью свыше 9 минут наблюдалась отрицательная динамика гематологических показателей, что, очевидно, явилось реакцией организма на чрезмерную нагрузку.
Таблица 2
Среднегрупповые показатели гематологических параметров в четырехразовой серии ДВТ ( х-ь я>;), (п = 10)
Показатели № тренировочного занятия ДВТ
1 2 3 1 4
КВС 5,42±0,06 5,13±0,07 5,03±0,10* 4,93±0,16*
НОВ 16,7±0,6 15,9±0,3 15,6±0,8 16,0±0,5
нет 41,8±0,3 40,2±0,5* 39,3±0,9* 39,7±0,4
МСУ 77, !±7,1 78,4±8,7 78,1±8,8 80,5±7,0
МСН 29,1±0,3 28,4±0,5 28,2±0,4* 28,8±0,6
мснс 34,0±0,5 33,0±0,4 32,6±0,5* 33,7±0,3
Примечание - * - достоверные различия между исходными показателями до на-
чала (1) тренировочной серии и после тренировочных занятий - 2, 3, 4, (р<0,05)
8. Исследование адаптационных изменений лейкоцитарного и тромбоци-тарного звена системы кроветворения по среднегрупповым (п=10) данным содержания тромбоцитов, лейкоцитов и их субпопуляций в периферической крови до и после традиционных и вибрационных тренировочных замятий выявило на-
личие характерных фаз в динамике гематологических показателей Первая фаза протекала на протяжении трех тренировочных занятий К третьей тренировке содержание лейкоцитов увеличилось на 28,8 % и достигло достоверно максимального уровня (7,6±0,5х109/л), а к четвертому занятию наблюдался их спад на 13,6% (5,1±0,5*109/л) Дальнейшие стимуляции от занятия к занятию вызывали плавное повышение значения показателя, который после завершающей восьмой стимуляции по абсолютной величине (6,6±0,6х109/л) превышал исходное значение на 11,8% (5,9±0,4><109/л), но все же не достигал максимального уровня, наблюдавшегося на третьем занятии Традиционная тренировка от 1 до 3-го занятия вызывала прямо противоположные реакции К третьему тренировочному занятию расхождение значений показателей имело максимальный размах 5,7±0,2х109/л в традиционной серии и 7,6±0,5Х 109/л - в серии ДВТ Однако к четвертому занятию разница в показателях практически нивелировалась 5,8±0,4х 109/л - в традиционной серии и 5,1±0,5*109/л - в стимуляционной серии. Динамика количества лимфоцитов и нейтрофилов имела различия Процентное содержание лимфоцитов к третьей тренировке падало на 4,4 %, а к пятой тренировке возрастало на 20,5 % Процентное содержание нейтрофилов, наоборот, к третьей тренировке возрастало на 0,9 %, а к пятой уменьшалось на 24,3 % Начиная с пятой тренировки, при возросших объемах физической нагрузки, наступала вторая фаза адаптационных процессов Под действием виброупражнений показатели плавно возрастали к концу серии Традиционные упражнения вызывали их резкий подъем, а затем такое же резкое падение до уровня более низкого, чем значения показателей при вибротренинге Динамика количества тромбоцитов также имела две фазы увеличение на 4 % ко второму занятию и уменьшение на 27,1 % - к шестому занятию, после чего показатели приходили к исходному значению (недостоверное снижение значений относительно исходного уровня на 13,5 %) Увеличение продолжительности вибрационных упражнений свыше 9-и минут за тренировку сопровождалось снижением содержания лейкоцитов во второй части тренировочной серии, что свидетельствовало об адаптации системы белой крови к предлагаемой соче-танной нагрузке Однако этот тезис нуждался в подтверждении, поскольку подобная динамика могла быть следствием кумулятивного эффекта большого количества стимуляционных занятий Для ответа на этот вопрос были изучены ответные реакции организма на применение вибровоздействий увеличенного объема (до 15 минут) в серии, состоящей из 4-х тренировок (таблица 3)
Таблица 3
Динамика количества лейкоцитов после тренировочных занятий в восьмиразовой и четырехразовой сериях ДВТ (х±$х), (п=10)
Характеристика тренировки № тренировочного занятия в 4-разовой и 8-разовой сериях ДВТ
1(5) 2(6) 3(7) 4(8)
8-разовая серия, \УВС, хЮ^/л 5,1 ±0,4 1 6,0±0,9 5,7±0,9 6,6±0,б
4-разовая серия, \VliC, хЮ'/л 6,1±0,3* 5,1 ±0,4 7,8±0,7* 7,7±0,5
Примечание - * - достоверные различия между гсшкшшпсстчи показателями в восьмиразовой и четырехразовой сериях ДВ Г (р<0,05)
Полученные данные были сопоставлены с показателями 5, 6, 7 и 8-го занятий в восьмиразовой серии ДВТ. Полученные данные позволили сделать вывод о том, что ведущую роль в реакциях различных ростков кроветворения на сочетан-ное действие физического упражнения и вибрации играет доза вибронагрузки.
9 Изучение гематологических показателей в ответ на однократное применение серий повторных вибрационных упражнений до полного утомления с интервалами отдыха 3-5 минут и 20 секунд (п=10) показало, что после вибрационных упражнений с жесткими интервалами отдыха (20 секунд) сдвиг показателей красной и белой крови был достоверно выше, чем при выполнении упражнений с интервалами отдыха до полного восстановления (3-5 минут), что, очевидно, было обусловлено педагогическими факторами физического упражнения
10 Результаты исследования динамики гематологических показателей при однократном применении вибрационных и традиционных упражнений позволили заключить, что наиболее выраженные различия в изменении показателей красной крови отмечались в упражнениях, выполняемых до полного утомления в восьми подходах с интервалами отдыха 3-5 минут (п=10) Вероятно, это было связано с большей суммарной вибронагрузкой в этом тренировочном протоколе по сравнению с тренировкой, предполагающей укороченные интервалы отдыха (14,6 и 5,2 минут) Так, увеличение количества эритроцитов после традиционных упражнений составляло 2,83 %, а после ДВТ - 1,01 % Аналогичная взаимосвязь обнаружилась и в динамике содержания гемоглобина (увеличение на 1,40 % после ДВТ и на 2,80 % - после традиционных упражнений) Среднее содержание гемоглобина в одном эритроците (МСНС) после виброупражнений возрастало на 0,59 %, а при выполнении аналогичной физической нагрузки без вибровоздействия снижалось на 0,29 %
11, При сравнении показателей красной крови в серии традиционных и вибрационных упражнений с нагрузкой 40 секунд и интервалами отдыха 20 секунд (п=10) различий в изменении содержания количества эритроцитов отмечено не было (увеличение на 4,8 % в обоих случаях) Изменение содержания гемоглобина при работе без вибрации незначительно превышало аналогичные сдвиги при ДВТ (4,2 и 3,5 % соответственно) Изменение среднего содержания гемоглобина в одном эритроците при выполнении этих серий практически не имело различий (снижение на 0,9 % после ДВТ и на 1,2 % после традиционных упражнений) Во всех тренировочных сериях было отмечено возрастание гематокрита. Это свидетельствовало об увеличении кислородтранспортных возможностей крови Однако, известно, что наряду с положительным влиянием на гемодинамику, при физических нагрузках возрастание гематокрита приводит к повышению вязкости крови, затрудняя тем самым кровоток и ускоряя время свертывания крови Повышение сопротивляемости кровотоку и последующее напряжение других подсистем кровообращения приводит к активации сердечной деятельности При выполнении упражнений до полного утомления в восьми подходах с интервалами отдыха 3-5 минут в серии ДВТ отмечалось меньшее возрастание гематокрита (0,71 %) по сравнению с равноценной серией без вибрационного воздействия (2,85 %). Повышение вязкости крови при выполнении тренировочных заданий с вибрационным воздействием происходило в меньшей сте-
пени, не сказываясь на снижении реологических свойств крови При выполнении тренировочного протокола с жесткими интервалами отдыха (20 секунд) в серии ДВТ прирост гемагокрита составил 5,1 %, а в традиционной серии - 5,8 % Реакция лейкоцитарного звена периферической крови на выполнение упражнений до полного утомления в восьми подходах с интервалами отдыха 3-5 минут проявлялась в меньшем увеличении процентного содержания лимфоцитов (на 1,86 %) по сравнению с аналогичной работой без вибрации (на 5,5 %) В серии виброупражнений с интервалами отдыха 20 секунд аналогичных различий выявлено не было Таким образом, сравнение гематологических параметров крови при вибротренинге и традиционной тренировке свидетельствовало о том, что для вибрационной тренировки характерны меньшие сдвиги показателей кислородтранс-портной и дыхательной функций крови Это, вероятно, связано с улучшением процессов тканевого дыхания, вибрация облегчает доставку кислорода к органам и тканям, что проявляется меньшей реактивностью системы красной крови Дозированная вибрационная тренировка сопровождалась меньшим приростом уровня гематокрита по сравнению с нагрузкой без вибровоздействия Количественные сдвиги гематологических показателей находились во взаимосвязи со временем вибрационного воздействия (экспозицией), что подтверждалось различиями в динамике этих показателей в серии ДВТ при работе до полного утомления (интервал отдыха 3-5 минут) и в серии виброупражнений с укороченными интервалами отдыха По мере увеличения интенсивности нагрузки в физическом упражнении удельный вклад вибрации в изменение функционального состояния организма уменьшался Приспособительные реакции системы крови во времени имели выраженный фазовый характер Разные ростки кроветворения по-разному реагировали на вибрацию, но цикличность изменений сохранялась Достоверные положительные сдвиги гематологических показателей наблюдались при длительности динамических упражнений равной 3 минутам Это время может быть принято за минимально достаточную дозу в комбинированном (с последовательным потенцированием мышц рук и ног) динамическом вибрационном упражнении. В серии смежных занятий положительная динамика гематологических показателей наблюдалась на первых четырех тренировках с постепенно увеличивающимся объемом вибронагрузки от 3 до 9 минут Увеличение количества стимуляцион-ных тренировочных занятий свыше четырех при применении доз вибрации свыше 9 минут приводило к отрицательной динамике гематологических показателей Таким образом, оптимальной дозой вибронагрузки на уровне малых циклов тренировки можно считать четыре смежных стимуляционных занятия с возрастающим объемом вибронагрузки от 3 до 9 минут
12 В ходе сравнительного исследования вибрационных и традиционных упражнений (п=20) эквивалентной регламентации оценивалась их интенсивность но динамике ЧСС и по динамике биохимических показателей Было обнаружено, что тренировочная нагрузка в серии с применением вибрации при равных условиях регламентации с традиционными упражнениями вызывала ответные реакции организма, характерные для более интенсивной нагрузки То есть одинаковые по педагогическим характеристикам (по объему и интенсивности) традиционные и вибрационные упражнения вызывают физиологические эффек-
ты, присущие упражнениям, выполняемым в разных зонах мощности. В ходе выполнения повторных вибрационных упражнений с интервалами отдыха до полного восстановления потребление кислорода на 25-35 % выше, чем в таких же по регламенту традиционных упражнениях Анализ биохимических показателей выявил наличие характерных особенностей, к которым следует отнести, во-первых, интенсивность ответных реакций на традиционные и вибрационные упражнения в первом тренировочном занятии (один подход с продолжительностью упражнения до 3 минут) После выполнения традиционного упражнения уровень лактата составлял 4,7±1,2 ммоль/л, а после вибрационного упражнения -8,0±0,7 ммоль/л, что на 70,2 % выше (рисунок 6)
ммоль/л 20,0 -|
1 2 3 4 5 6 7 » при выполнении вибрационного упражнения
- - • - при выполнении традиционного упражнения
Рис 6 Динамика уровня лактата в серии смежных тренировочных занятий с применением и без применения дозированной вибрации
Однако уже после второго тренировочного занятия (2 подхода с суммарной нагрузкой до 6 минут) характер ответных реакций организма изменился После традиционных упражнений уровень лактата достигал 15,2±5,8 ммоль/л, а после вибрационных - 10,2±0,6 ммоль/л
Разница составляла 5 ммоль/л (32,9 %) Далее эта тенденция сохранялась при полном совпадении динамики уровней лактата от занятия к занятию На третьем занятии содержание лактата уменьшилось на 5,9; на четвертом - 4,1, на пятом - 4,0, на шестом - 3,5, на седьмом - 5,4 и на восьмом - 6,5 ммоль/л Итак, при выполнении традиционных упражнений стандартной регламентации уровень лактата достоверно превышал уровень этого показателя после выполнения вибрационных упражнений Динамика изучаемых показателей свидетельствовала о наличии хорошо различимых адаптационных фаз На первой фазе, при малых объемах физической нагрузки (до 3-х минут), реакция организма обуславливается вибровоздействиями Вторая фаза адаптационных изменений заканчивалась после четвертого стимуляционного занятия, а окончательная адаптация к работе достигалась после выполнения восьми тренировочных занятий (вторая фаза).
Для уточнения полученного метаболического ответа до и после выполнения каждой серии традиционных и вибрационных упражнений определялся уровень глюкозы, триглицеридов, мочевины, активность ферментов креатинфосфокиназы
(КФК) и аспартатаминогрансферазы (ACT). Наличие ответных реакций, связанных с особенностями динамики ферментов КФК (рисунок 7) и ACT, указывало на то, что в течение пяти занятий с длительностью от 3 до II минут происходило приспособление к вибрационной нагрузке. Это подтверждалось фактом противоположной реакции организма тренированных спортсменов на традиционную нагрузку того же объема аналогичной регламентации.
Е/л 1000 -]
800 -
600 -
400 -
200 -
0
0 12 3 4 5 6 7
—♦—при выполнении вибрационного упражнения до тренировки
- - » - • при выполнении вибрационного упражнения после тренировки —-*—-при выполнении традиционного упражнения до тренировки
- - - при выполнении традиционного упражнения после тренировки
Рис. 7. Динамика активности креатинфосфокиназы (КФК) в серии смежных тренировочных занятий с применением и без применения вибрационных упражнений
13. При изучении динамики лактата в серии занятий с повышенным объемом вибронагрузки (рисунок 8) было выявлено, что первые четыре тренировки восьмиразововой серии при меньшем объеме физической нагрузки вызывали большую активацию гликолиза, что сопровождалось большим накоплением лактата в крови.
12,0
10,0 8,0 6,0 4,0
2,0
0
3
—— при выполнении 8-разовых серий ДВТ при выполнении 4-разовых серий ,
Рис. 8. Динамика содержания лактата в восьмиразовой и четырехразовой
серии ДВТ
При сопоставлении остальных изучаемых показателей четырехразовой серии с графиками восьмиразовой серии с первого по четвертое занятие и с пятого по восьмое занятие обнаружилась их идентичность по динамике изменений и абсолютным величинам Это указывает на то, что суммарный эффект вибрационных упражнений в серии тренировочных занятий зависит не от объема нагрузки, а от количества занятий
14 Результаты исследования биохимических показателей при однократном применении повторных вибрационных упражнений с интервалами отдыха 3-5 минут (первая серия) и 20 секунд (вторая серия) (п=10) показали, что во второй серии уровень лактата составил 8,2±0,7 ммоль/л, что на 43,8 % превысило уровень лактата в первой серии (5,7±0,9 ммоль/л, р<0,05) Активность ACT во второй серии упражнений оказалась на 30 % выше таковой в первой серии (37,2±2,1 и 28,6-12,1 Е/л, р<0,05), а превышение уровня мочевины составило 18 % (4,5±0,2 и 3,8±0,2 ммоль/л, р<0,05)
15. Анализ данных, полученных в процессе однократного выполнения повторных традиционных и вибрационных упражнений одинаковой регламентации с продолжительностью пауз отдыха до полного восстановления (3-5 минут) (п=10), выявил, что после выполнения традиционных упражнений уровень лактата был на 12,8 % выше (5,5±0,1 ммоль/л) (р<0,05), чем после серии вибротренинга (4,8±0,5 ммоль/л), чго согласуется с результатами ранее проведенных исследований.
16 В ходе биохимических исследований при выполнения двух серий повторного строго регламентированного упражнения с применением и без применения вибрации при продолжительности нагрузки 40 секунд и продолжительности пауз отдыха 20 секунд (п=10) были получены данные (таблица 4), которые свидетельствовали о том, что выполнение интервальной нагрузки в обеих сериях сопровождалось расходом субстратов белкового, жирового и углеводного обмена при повышении активности мышечных ферментов
Таблица 4
Биохимические показатели при выполнении однократной тренировочной серии (8 упражнений регионального характера) с применением вибрации (1) и без вибрационного воздействия (2) при продолжительности нагрузки 40
№ заня тая Показа тсли Биохимические показатели
Лакгат, ммоль/л Мочевина, ммоль/л Глюко!а, ммоль/л гг, ммоль/л КФК, С/л Кр-п, мкмоль/л ACT, Е/л
после до после до после до после до после до после ДО после
1 X 5,1 4,7 4,3 6,3 6,0 1,5 1,1 186,2 196,5 71,2 75,8 30,2 31,3
sx 0,9 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 14,6 12,2 1,6 3,0 2,2 2,5
2 X 5,6 3,8 4,3 4,8 4,3* 0,8 0,8* 221,0 209,0 71,7 65,0 27,4 37,1
Sx 0,6 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 22,3 26,8 0.7 0,0 1,8 3,7+
Примечания * - достоверные различия между показателями 1 и 2 тренировочного занятая (р<0,05), + достоверные раишчия между показателями до и после тренировочных занятий (р<0,05)
Оба варианта упражнений оказывали равное тренирующее воздействие на организм Результаты исследования подтверждают выдвинутое нами предположение чем интенсивнее сочетанная физическая нагрузка, тем меньше вклад вибрации в вызываемые этой нагрузкой адаптационные сдвиги
17 Дальнейшие исследования были предприняты для сравнения изменений при выполнении упражнений регионального характера до полного утомления с применением и без применения вибрации при интервалах отдыха между подходами 3-5 минут (п=8) В серии традиционных упражнений уровень всех изучаемых биохимических показателей оставался практически без изменений Концентрация лактата при этом повышалась до 9,6±0,2 ммоль/л Выполнение упражнений с применением ДВТ приводило к снижению уровня мочевины на 24,3% (с 4,28±0,10 до 3,24±0,11 ммоль/л, р<0,05), глюкозы - на 16,5% (с 5,46±0,14 до 4,56±0,14 ммоль/л, р<0,05), триглицеридов - на 22,3 % (с 0,99±0,02 до 0,77±0,02 ммоль/л, р<0,05), активности фермента КФК - на 16,3% (с 376,50±9,52 до 315,00±10,49 Е/л, р<0,05) Уровень лактата повышался до 8,1 ммоль/л Это явилось свидетельством того, что применение ДВТ способствовало вовлечению в энергообеспечение мышечной деятельности спортсменов всех механизмов энергообразования Более низкое (на 15,7%) содержание лактата в крови при вибротренинге по сравнению с традиционными упражнениями свидетельствовало о том, что вибрация создает благоприятные условия для функционирования мышц
18 Следующий этап исследований был связан с изучением динамики биохимических показателей в ходе выполнения строго регламентированных традиционных и вибрационных упражнений при продолжительности нагрузки 30 секунд и паузах отдыха 20 секунд (п=6) Полученные данные свидетельствовали о том, что эта серия упражнений, как с применением, так и без применения вибрации, не вызвала достоверных сдвигов изучаемых показателей Повышение уровня лактата до 10,6±0,2 и 11,0±0,2 ммоль/л являлось с точки зрения энергообеспечения мышечной деятельности равнозначным для обеих тренировок Это говорит о нерациональности применения ДВТ предложенного регламента в тренировке спортсменов В целом по результатам биохимических следований можно заключить, что вибрационные упражнения при равных условиях регламентации с традиционными упражнениями, вызывали ответные реакции организма, характерные для нагрузки большей интенсивности Небольшие дозы вибрационных упражнений (3-5 минут), выполняемые в один и два подхода с суммарным количеством движений от 160 до 300 за тренировку (при общем времени, затраченном на тренировку не более 5-8 минут), оказывали такое же влияние на функциональное состояние нервно-мышечного аппарата, как и традиционные упражнения, выполняемые в 6 подходов с суммарным количеством движений до 800 за тренировку (при общем времени, затраченном на тренировку до 30 минут) То есть, дозированные вибрационные упражнения оказывали большее воздействие на нервно-мышечный аппарат спортсменов, чем традиционные упражнения аналогичной регламентации Вибрация препятствовала накоплению лактата в крови После повторных вибрационных упражнений уровень лактата был на треть ниже, чем после традиционных упражнений Это, вероятно, связано с
усилением окислительно-восстановительных процессов благодаря улучшению доставки кислорода к мышцам под действием вибрации. В серии смежных занятий динамика биохимических показателей имела фазовый характер. Положительная динамика наблюдалась в течение четырех тренировок, выполняемых ежедневно. При различных начальных объемах вибронагрузки адаптационные перестройки разворачивались в период с первого по четвертое стимуляционное занятие. Таким образом, оптимально достаточная доза вибронагрузки в серии смежных вибростимуляционных тренировок составляет четыре занятия с суммарным временем экспозиции по занятиям 3, 5, 7, 9 минут. Начальная фаза (первое тренировочное занятие) связана с реакцией на небольшие с точки зрения характеристик физического упражнения нагрузки продолжительностью до 3 минут (количество циклов движений 150-180). Минимально достаточная доза вибровоздействий, вызывающая достоверные изменения биохимических показателей, характеризуется следующими составляющими: продолжительность воздействия (экспозиция) - 3 минуты, количество движений - до 180 при темпе 1 цикл движения за I секунду при включении в работу наибольшего количества мышечных групп. Эффективность применения дозированного вибротренинга, оцениваемая по уровню накопления лактата в крови, измеряемого после выполнения нагрузки, зависит от первоначально задаваемого объема работы в тренировочном занятии и от количества таких занятий.
19. Выполнены исследования динамики гормонального статуса спор гсме-нов-волонтеров в серии смежных вибростимуляционных занятий и в серии традиционных тренировок (п=8). Анализ полученных данных дал возможность сделать вывод о том, что динамика гормонального статуса по показателям уровня содержания тестостерона, кортизола, тироксина, трийодгиронина и пролактина в серии вибростимуляционных занятий противоположна динамике гормонального статуса в условиях традиционных тренировочных нагрузок с применением анаболического стероида ретаболила. Под воздействием дозированной вибрационной тренировки на 3-й день уровень тестостерона достоверно снизился (27,94±1,89 нмоль/л), не выходя за пределы физиологической нормы (рисунок
9)-
45 ^ 40
Л - -§ 35
53 30 25 20
1 2 3 4 5
Ха пробы
—вибрационное упражнение - - традиционное упражнение
Рис. 9. Динамика содержания тестостерона в венозной крови спортсменов при вибротренинге и в серии традиционных тренировочных занятий
Далее происходило постепенное возрастание его уровня: в третьем тестировании было зафиксировано среднее значение показателя 39,53±1,55 нмоль/л, а в четвертом тестировании, выполненном через сутки после окончания тренировочной серии, - 42,06±2,60 нмоль/л. По отношению к исходной величине уровень тестостерона возрос на 9,7 %, что оказалось гораздо выше границы физиологической нормы. Через одну неделю отмечалось снижение уровня гормона до нормальных физиологических величин - 33,76±2,23 нмоль/л. При этом общее время, затраченное на выполнение тренировочной программы ДВТ, составляет не более 15 % от времени, затраченного на традиционные тренировочные занятия. Через одну неделю после традиционных тренировочных занятий содержание тестостерона снизилось относительно исходного значения на 10,0 %, а в сравнении с уровнем гормона после применения вибротренинга - на 13,7 %. В традиционных тренировочных занятиях с применением анаболических стероидов явно выраженных изменений не произошло. К концу серии тренировок, т. е. после 4-го тестирования концентрация тестостерона увеличилась на 8,7 % в сравнении с исходной величиной, однако его содержание на 11,5 % было ниже, чем уровень гормона в этот же период после дозированных вибрационных упражнений. Динамика уровня содержания тестостерона в венозной крови испытуемых указывала на то, что адаптация к вибрационной нагрузке имеет фазовый характер-, первая фаза адаптации завершается к четвертому стимуляциониому занятию.
Анализ динамики содержания кортизола в процессе дозированных вибрационных тренировок показал, что его уровень резко (на 39,5 %) снизился после первых двух тренировок и составил во 2-ом тестировании 331,75±33,51 нмоль/л (рисунок 10).
700 ч 600 | 500 1 400
300
Рис. 10. Динамика содержания кортизола в венозной крови спортсменов при вибротренинге и в серии традиционных тренировочных занятий
В процессе последующих тренировок его концентрация постепенно выравнивалась и по результатам 3-го тестирования составила 446,75±38,80 нмоль/л, а по результатам четвертого тестирования 414,25±54,19 нмоль/л. В отсроченном периоде произошло повышение уровня гормона практически до исходного уровня (530,25±41,49 нмоль/л). Динамика
1 2 3 4 5
№ пробы
вибрационное упражнение - * - традиционное упражнение
содержания кортизола в серии традиционных занятий с применением ретаболи-ла имела противоположенный характер. Так, было выявлено значительное достоверное повышение уровня гормона, составившее после первых двух тренировок 656,75±46,34 нмоль/л (2-е тестирование), а после четырех тренировок -590,88±24,71 нмоль/л (3-е тестирование). Четвертое тестирование, проведенное через сутки после окончания тренировочной серии, показало, что содержание гормона снизилось на 14,5 % относительно исходного уровня, а в отсроченный период уровень кортизола был выше исходного на 9,85 % и превышал концентрацию уровня гормона после ДВТ в 1,1 раза - на 14,4 %. Учитывая то обстоятельство, что тестостерон и кортизол конкурируют в системе анаболических и катаболических реакций, очевидно, следует считать снижение уровня кортизола при ДВТ благоприятным фактом, позволяющим избежать конкуренции процессов, что в итоге приводит к более быстрой адаптации организма к стимуляцион-ным вибронагрузкам. Значение показателей содержания пролактина в сыворотке венозной крови спортсменов в серии вибротренинга устойчиво и достоверно возрастало - на 13,2 %, 39,3 % и 45,4 % (рисунок 11).
13
п
1 9
7 5
12 3 4 5
№ пробы
—•— вибрационное упражнение --»--традиционное упражнение
Рис. 11. Динамика содержания пролактина в венозной крови спортсменов при вибротренинге и в серии традиционных тренировочных занятий с
В серии традиционных тренировочных занятий во втором и третьем тестировании отмечалось незначительное повышение пролактина, а после серии тренировочных занятий произошло снижение концентрации гормона. В отсроченный период, через 1 неделю после окончания серии вибростимуляционных занятий, содержание пролактина повысилось на 70,4 % относительно исходного уровня, содержание трийодтиронина - на 43,1 %, содержание тироксина - на 34,5 %. В то же время после серии традиционных силовых тренировочных занятий с применением ретаболила содержание пролактина относительно исходного уровня снизилось на 68 %, содержание трийодтиронина - на 26,9 %, содержание тироксина - на 8,6 %.
Итак, сравнительные исследования динамики гормонального статуса организма спортсменов-волонтеров в серии смежных занятий с применением двух
т~— г ------—:-------------- "т
методов - дозированной вибрационной тренировки (ДВТ) и традиционных тренировочных занятий с дополнительным использованием анаболического стероида, свидетельствуют об актуальности использования вибротренинга в качестве альтернативы допинговым средствам
20 Следующее исследование было посвящено изучению гормональных изменений по уровню содержания тестостерона, кортизола и соматотропина при максимальной вибрационной нагрузке в серии тренировочных занятий у лиц разных возрастных групп, занимающихся физической культурой и спортом в сравнении с традиционными упражнениями эквивалентного объема и интенсивности (п=24) В результате исследования выяснено, что выполнение двухнедельной тренировочной программы с применением традиционных интервальных упражнений вызывало недостоверное снижение уровня тестостерона и кортизола и такое же недостоверное увеличение содержания соматотропного гормона При выполнении шести тренировочных вибростимуляционных занятий с применением интервальных упражнений до полного утомления в группах испытуемых разных возрастных категорий (двадцати и пятидесяти лет) была выявлена тенденция к достоверному уменьшению содержания тестостерона с одновременным достоверным возрастанием содержания соматотропного гормона Вызываемые вибротренингом изменения этих показателей превышали изменения от эквивалентной традиционной тренировки. Под воздействием вибрационных упражнений содержание соматотропина в крови испытуемых возрастало в большей степени, чем при использовании традиционных тренировочных методов У спортсменов — юниоров (19,5±3,4 лет, п=8) после шести тренировок это увеличение было в 2,3 раза, а у испытуемых старшего возраста (50,5±3,4 лет, п=7) в 28,3 раза больше, чем в контрольной группе. Под воздействием интервальных вибрационных упражнений до полного утомления на протяжении 14 дней у лиц старшего возраста происходило большее увеличение содержания гормона роста по сравнению с юными спортсменами (+79,4 %) После выполнения шести тренировочных занятий у испытуемых старшего возраста этот показатель в 28 раз превысил показатель, зарегистрированный в группе юных спортсменов В группе испытуемых старшего возраста вибрационные упражнения вызывали наибольшее достоверное (р<0,05) уменьшение содержания тестостерона (на 20,6 %) и наибольшее достоверное (р<0,05) возрастание соматотропного гормона после трех тренировочных занятий В группе испытуемых-юниоров наибольшее достоверное уменьшение содержания тестостерона (на 25,9 %) и наибольшее достоверное возрастание соматотропного гормона (на 79,4 %) происходило после шести вибростимуляционных занятий. Наибольшее достоверное (р<0,05) увеличение эритропоэтина относительно исходных показателей наблюдалось после трех тренировочных занятий- у испытуемых старшего возраста - на 45,8 %, а у спортсменов-юниоров - на 29,7 % Наибольшее достоверное (р<0,05) увеличение ми-оглобина происходило после шести стимуляций у испытуемых старшего возраста - на 26,5 %, а у спортсменов-юниоров - на 16,0 %. Очевидно, мужчинам старшего возраста (50,5±3,4 лет) для достижения наибольшего тренировочного эффекта было достаточно трех вибрационных занятий с суммарным временем вибровоздеиствий 24 минуты Юношам (19,5±3,4 лет) для достижения наиболь-
шего тренировочного эффекта необходимо было выполнять тренировочные серии, состоящие из шести вибростимуляционных занятий с суммарным временем вибронагрузки 48 минут При этом эквивалентная традиционная тренировка не привела к достоверному изменению изучаемых показателей
21 В результате исследования центральной гемодинамики у представителей циклических и сложнокоординационных видов спорта при вибротренинге (п=15) были получены следующие данные При выполнении велоэргометрического ступенчатого теста в группе пловцов (п=10) после серии вибротренинга систолическое артериальное давление снизилось на 12,9 %, диастолическое - на 15,7 % В группе гимнастов (п=5) систолическое давление после серии вибротренинга снизилось на 6,3 %, диастолическое - на 14,6 % У пловцов по окончании серии вибротренинга показатели ЧСС после тестирования снизились на 8,4% (с 121,44±4,56 до 111,09±5,19 уд/мин, р<0,05), что указывало на экономизацию работы сердца Показатели ударного объема (УО) в спокойном состоянии (до тестирования) в обеих группах достоверно (р<0,05) возросли у пловцов на 15 %, а у гимнастов - на 41 %. Показатель УО у пловцов после тестирования возрос на 46,5 % (с 75,78±9,73 до 109,91±15,31 мл) Полученные данные свидетельствуют об улучшении насосной функции сердца у представителей циклических видов спорта Показатели минутного объема крови (МОК) в спокойном состоянии до тестирования в обеих группах возросли у гимнастов на 42,2 % (с 4,33±0,51 до 6,16±0,63 л/мин, р<0,05), у пловцов - на 17,2 % (с 4,60±0,52 до 5,39±0,35 л/мин) После вибротренинга значение этого показателя у пловцов возросло на 33 % по сравнению с исходным значением (с 9Д0±0,69 до 12,09±0,28 л/мин) У гимнастов, наоборот, было зафиксировано некоторое снижение МОК. На основании полученных данных можно заключить, что под воздействием вибрационной тренировки количество крови, проходящее за одну минуту через поперечное сечение сосудов большого или малого круга кровообращения, возрастало Увеличение минутного объема крови после нагрузки происходило в равной степени за счет повышения ЧСС и УО, т е за счет инотроп-ного и хронотролного механизмов
22 Анализ данных сравнительного исследования регионарной гемодинамики при выполнении традиционных и вибрационных упражнений (п=8) позволяет сделать вывод о том, что физическая нагрузка без применения вибрации не вызывала выраженных изменений периферического кровообращения В то же время были выявлены характерные изменения после выполнения вибрационных упражнений Показатели артериального кровотока (РИ) достоверно возрастали от первого (0,014±0,007 Ом) до третьего подхода (0,037±0,001 Ом), затем постепенно снижались до восьмого подхода (0,017±0,001 Ом), однако оставались достоверно выше (р<0,05) исходных показателей (0,0П±0,003 Ом) Динамика РИ под действием вибрации свидетельствовала о рациональном перераспределении артериального кровотока
Динамика эластичности артерий в серии упражнений с применением вибрации имела схожий характер (рисунок 12) Так показатель ИЭ достоверно (р<0,05) возрастал от первого (0,440±0,109отн ед) до четвертого подхода (0,520±0,040 отн ед), после чего стабилизировался на достигнутом уровне вплоть до последней серии упражнений, после которой значение ИЭ увеличилось до
(0,540±0,042 отн. ед.), что достоверно превышало исходный уровень (0,430±0,002 отн. ед.).
0,1
О
12 3 4 5 6 7 8 9
покой подходы
- ■• - ИЭ (традиционная тренировка) —•— ИЭ (вибрацонная тренировка)
Рис. 12. Динамика эластичности артерий (ИЭ) в серии вибрационных и традиционных упражнений
Таким образом, при выполнении традиционного упражнения отмечался спазм артериальных сосудов, а при вибротренинге эластичность сосудов по сравнению с исходным уровнем достоверно улучшилась (р<0,05).
Динамика индекса периферического сопротивления при выполнении традиционных и вибрационных упражнений имела существенные различия. В процессе вибротренинга происходило постоянное и равномерное снижение ИПС от 0,270±0,001 отн. ед. в начале серии до 0,130±0,091 отн. ед. в конце тренировки (р<0,05). Следует отметить, что посттренировочное значение ИПС в серии с применением вибрации по абсолютной величине было в три раза ниже такого же значения в традиционных упражнениях.
На рисунке )3 представлены графики динамики венозного оттока (ВО) в серии упражнений с применением и без применения вибрации.
123456789 покой подходы
- - ВО (традиционная тренировка) - '"■ ВО (вибрационная тренировка)
Рис. 13, Динамика венозного оттока (ВО) в серии вибрационных и традиционных упражнений
Кривая показателей венозного оттока при выполнении традиционных физических упражнений носила волнообразный характер с плавным снижением от первого (0,440±0,124) до четвертого подхода (0,310±0,097 отн ед), плавным возрастанием до максимума в шестом подходе (0,470±0,098 отн ед) и последующем снижении вплоть до окончания серии (0,350±0,095 отн ед) с приближением к исходным показателям (0,420±0,129 отн ед) Очевидно, что традиционные упражнения, выполненные по предложенной схеме, вызвали незначительные изменения в венозном оттоке Под воздействием вибрационных упражнений изменения в показателях венозного опока совпадали по своей динамике с показателями традиционных упражнениях, однако, были гораздо глубже по абсолютным значениям На графике видно, что кривая показателей венозного оттока носит волнообразный характер От подхода к подходу происходило постоянное снижение ВО от 0,420±0,015 отн ед в начале серии до 0,210±0,020 отн ед — в конце тренировки (р<0,05). Следует отметить, что посттренировочное значение ВО в серии с применением вибрации по абсолютной величине было гораздо ниже такого же значения в упражнениях без применения вибрации Таким образом, под воздействием дозированных вибрационных упражнений достоверно улучшился венозный отток по сравнению с исходным уровнем (р<0,05) Показатели ВО в серии СБА также были достоверно ниже показателей, зафиксированных при выполнении упражнений без воздействия вибрации Таким образом, под воздействием дозированных вибрационных упражнений улучшились условия микроциркуляции Это проявилось в достоверном снижении тонуса арте-риол по сравнению с исходным уровнем в серии СБА и достоверно более низком тонусе артериол при применении упражнений СБА по сравнению с показателями ИПС в традиционных упражнениях В целом, основываясь на результатах исследования, можно утверждать, что позитивные изменения в состоянии регионарной гемодинамики были связаны именно с применением дозированных вибрационных упражнений Вибротренинг вызывает перестройку периферического звена кровообращения, в частности, вырабатываются специфические сосудистые реакции, характеризующиеся снижением артериального кровотока и тонуса сосудов, что создает условия для облегченного и ускоренного оттока крови в периферические вены
23 В ходе исследования мозговой гемодинамики при вибротренинге у представителей циклических и сложнокоординационных видов спорта (п=15) в обеих тестируемых группах наблюдались достоверные изменения показателя величины периферического сопротивления артериальных и артериолярных сосудов (В/А, %) Средний показатель В/А в правом полушарии у пловцов снизился на 40,4 % (с 50,72±4,82 до 30,27±6,61 %, р<0,05), а в левом полушарии - на 7,6 % (с 53,32±2,01 до 49,27±2,11 %, р>0,05) В группе гимнастов средний показатель В/А в правом полушарии снизился на 26,3% (с 42,15±5,05 до 35,32±10,63 %, р>0,05), а в левом остался на прежнем уровне Эти данные свидетельствовали о том, что под воздействием виброупражнений тонус артериальных сосудов в правом полушарии мозга снижался до уровня, который был ниже физиологических границ нормы (гипотония) Показатель венозного оттока (ВО) также имел тенденцию к уменьшению в обеих группах Средний показатель ВО
в правом полушарии у пловцов снизился на 94% (с 9,92±2,11 до 1,66±4,65 %, р<0,05), а в левом полушарии повысился на 72 % (с 8,80±3,26 до 15,15±3,12 %, р<0,05) В фумпс гимнастов средний показатель ВО в правом полушарии снизился на 86,8 % (с 14,0б±5,10 до 1,86±6,06 %, р<0,05), а в левом - на 77,6 % (с 12,45±6,92 до 2,80±2,01 %, р<0,05) Показатель скорости объемного кровотока Р, в группе пловцов, находясь в пределах нормы, достоверно снизился (р<0,05) в правом полушарии с 0,17±0,02 до 0,13±0,01 %, а в левом полушарии - с 0,20±0,02 до 0,14±0,02 % Это свидетельствовало о некотором снижении интенсивности кровоснабжения исследуемой сосудистой зоны В группе гимнастов показатели не претерпели достоверных изменений Анализ данных диастоличе-ской напряженности миокарда (ДО) говорит о том, что динамика показателя имела тенденцию к возрастанию в обеих группах обследуемых Это, свидетельствовало о некотором уменьшении мощности диастолической активности миокарда, что означало увеличение длительности фазы отдыха
24 Сравнительный анализ данных вариабельности сердечного ритма спортсменов (п=8) под влиянием вибрационной и традиционной тренировки (таблица 5) показал, что после выполнения серии традиционных упражнений произошло достоверное (р0,05) снижение парасимпатической регуляции сердечного ритма
Таблица 5
Динамика показателей вариабельности сердечного ритма при выполнении традиционных и вибрационных упражнений (х±5(п=8)
Показа гели Покои Показатели ВСР в тренировочных подходах
1 2 3 4 8
сНт,мс 1 222±28 245±45 170±33 105±39* 210±29 180±39
2 238±50 250±38 !20±31* 150±49 145±39*+ 150±42
ДМо 1 36,7±18,6 33,7±18,5 50,7± 19,2 67,7±18,6* 50,8±17,3 77,7±19,4*
2 53,8± 19,1 34,2±18,1* 59,1±20,1 52,3±22,6 39,9±17,5 54,3±15,3
.ЧОЫК', мс 1 45,7±16,4 51,4±14,6 29,9± 17,Т*~ 17,6±12,6* 37,3±14,8 20,3±17,6*
2 43,1± 18,5 44,9±16,2 25,9±18,5* 38,8±17,8 42,0±15,9 47,6±16,8
НГ, % 1 49,4±6,8 46,1 ±6,9 36,7±5,8* 27,4±5,1* 45,5±5,2 24,4±6,8*
2 39,5±5,5 36,2±4,8+ 33,0±6,7 27,9±6,7* 37,2±4,9 39,7±7,45+
1Л', % 1 30,1±5,1 30,4±4,5 23,9±7,9 36,6±5,6 27,1±5,6 34,7±5,2
2 33,3±4,5 26,1 ±3,7* 28,6±8,7 29,4±5,6 26,5±7,9* 23,7±5,2*+
т.?, % 1 20,6±6,2 23,4±6,5 39,4±7,4* 36,1±4,2* 27,4±6,3 40,9±7,6*
2 27,2±5,4 37,7±6,9+ 38,4±8,9* 42,7±7,6* 36,3±8,2 36,6±6,3
чсс, уд/мин 1 66±7 67±7 71±5 74±6 73±4 78±5*
2 67±8 78±6 79±4 83±3*+ 86±5*+ 93±6*+
Примечания *- достоверные различия между исходными показателями и показателями поетгреиировочных контрольных замеров в каждой из групп упражнений (р<0,05), + достоверные различия между показателями в разных группах упражнений (р<0,05), 1 - показатели ВСР в серии традиционных физических упражнений, 2 - показатели ВСР в серии вибрационных дозированных упражнений по методу СБА
После трех подходов серии вибротренинга происходило достоверное снижение величины НР компоненты (27,9±6,7 %), а затем наблюдалась тенденция к
ее увеличению (39,7±7,45 %) Обращает на себя внимание, что динамика НР компоненты отличалась в серии традиционных и вибрационных упражнений Достоверно более высокая величина НР компоненты наблюдалась после серии вибрационных упражнений Известен эффект повышения выраженности НР компоненты у спортсменов в состоянии хорошей «спортивной формы», сопровождающейся высокой эффективностью спортивной деятельност и После первого подхода традиционных физических упражнений наблюдалось умеренное ослабление активности симпатического подкоркового центра (УЬР - 23,4±6,5 %) Однако после серии традиционных упражнений наблюдалось некоторое усиление активности симпатического подкоркового центра (40,9±7,6 %, р<0,05) С первого по третий подход вибротренинга величина очень низкочастотной компоненты УЬР увеличилась и составила 42,7±7,6 % Повышение активности симпатического подкоркового центра свидетельствовало о функциональном резерве сосудистого звена регуляции В серии традиционных физических упражнений наблюдалось волнообразное изменение активности вазомоторного центра После восьмого подхода отмечалась тенденция к усилению активности сосудистого центра, величина ЬР составила 34,7±5,2 % В результате применения дозированной вибрационной тренировки исходное состояние регуляторных механизмов существенно изменилось Величина низкочастотной компоненты ЬР в покое соответствовала 33,3±4,5 %, а после серии вибрационных дозированных упражнений - 23,7±5,2 % (р<0,05) Таким образом, серия вибротренинга вызвала достоверное ослабление активности подкоркового вазомоторного центра Анализ (ШЯ свидетельствует о симпатотоническом типе регуляции сердечного ритма после третьего подхода традиционных упражнений (105±39мс) и нормотонической регуляции после серии упражнений Динамика (ЛШ в серии вибротренинга отличалась от динамики в серии традиционных упражнений. После второго подхода вибротренинга вегетативный баланс сместился в сторону усиления активности симпатического отдела (120±31 мс), а после серии упражнений величина (ЩИ. составила 150±42 мс, что, видимо, обеспечивало более экономичное и эффективное расходование функциональных резервов, необходимое для поддержания сердечно-сосудистого гомеостаза. Симпатотонический тип регуляции проявлялся более медленной приспособляемостью к новым условиям, активной мобилизацией функциональных резервов и невысокой лабильностью Дозированные вибрационные упражнения обусловили возникновение тормозящего влияния высших вегетативных центров на нижележащие уровни регуляции, что проявилось сравнительно более низкой мощностью всех компонентов спектра ВСР По-видимому, наблюдаемые изменения были обусловлены необходимостью мобилизации функциональных резервов регуляторного механизма и связаны с включением в процесс адаптации высших вегетативных центров (снижение мощности спектра ВСР)
25 При изучении динамики морфологического статуса спортсменов (п=15) под влиянием вибротренинга было зарегистрировано достоверное (р<0,05) увеличение показателей обхвата груди в спокойном состоянии на 2,6 % (с 83,56±5,57 до 85,73±5,28 см) и при вдохе - на 2,5% (с 88,05±6,11 до 90,27±5,33 см) Отмечено значительное уменьшение кожно-жировой складки
(КЖС) на голени на 24% (с 14,20±4,45 до 10,80±2,95 мм, р<0,05), а также уменьшение абсолютных и относительных значений массы жировой ткани на 11,3 % (с 16,40±2,17 до 14,55±2,38 %, р<0,05), что свидетельствует об активизации липидного обмена
26 Изучение влияния дозированной вибрационной тренировки на показатели поверхностной и стимуляционной ЭМГ у спортсменов (п=8) выполнялось поэтапно На первом этапе анализ основных показателей поверхностной ЭМГ m biceps femoris при выполнении статических упражнений в двух режимах растягивания показал достоверное (р<0,05) превышение максимальной амплитуды ЭМГ на 122 и 94 %, средней амплитуды - на 78 и 47 %, частоты ЭМГ - на 129 и 125 % при вибротренировке по сравнению с аналогичными показателями ЭМГ без применения вибрации Такая же тенденция наблюдалась при растягивании m triceps surae (рисунок 14) При вибротренинге значения параметров максимальной амплитуды ЭМГ были на 112% выше, чем при обычных растягиваниях, а значения средней амплитуды и средней частоты были выше на 37 и на 79 %
На втором этапе исследования проанализированы параметры ЭМГ m quadriceps femoris в ходе традиционных изометрических упражнений и с применением вибрации (рисунок 15) Выяснилось, что значения максимальной амплитуды ЭМГ при углах сгибания 90° в тазобедренных и коленных суставах в процессе вибротренировки были на 199 % выше, чем при выполнении традиционного изометрического упражнения (р<0,05), значения средней амплитуды ЭМГ - на 190 %, а значения средней частоты ЭМГ - на 33 % Аналогичная тенденция была выявлена при выполнении упражнения с углом сгибания в коленных суставах равным 130°, а также при стимуляции m triceps surae и m triceps brachn
мкВ 2500
2000
1500
1000
500
0
1 ,—и
максимальная средняя
амплитуда амплитуда
□ традиционные упражнения ЕЗ вибрационные упражнения
Поз 1
Гц 200
150
100
50
0
□ традиционные упражнения И вибрационные упражнения
Поз 2
Рис 14 Динамика максимальной и средней амплитуды ЭМГ (поз 1), а так же средней частоты ЭМГ (поз 2) m triceps surae при выполнении растягиваний с применением и без применения вибрации
На третьем этапе исследования изучались особенности ЭМГ m. quadriceps femoris, т. triceps surae, т. triceps brachii в процессе выполнения динамических упражнений с применением и без применения дозированной вибрации. При анализе полученных данных были выявлены достоверные различия в показателях максимальной амплитуды ЭМГ m. quadriceps femoris и т. triceps brachii. со значениями, зафиксированными при традиционном тренинге.
мкВ
О традиционные упражнения 0 вибрационные упражнения
Рис. 15. Динамика амплитуды ЭМГ m. quadriceps femoris в процессе выполнения изометрических упражнений при углах сгибания в коленных суставах 90° и 130° с применением и без применения вибрации: 1,2- при углах сгибания 130°; 3,4- при углах сгибания 90 1,3- максимальная амплитуда ЭМГ; 2,4 - средняя амплитуда ЭМГ
Так, при выполнении приседаний с применением вибрации значения изучаемого показателя на 58 % превышали показатели, зафиксированные при традиционном варианте этого упражнения. При выполнении сгибательно-разгибательных движений руками с опорой на виброустройства максимальная амплитуда ЭМГ превышала аналогичный показатель, зафиксированный в традиционном упражнении на 16%. Значения средней амплитуды ЭМГ имели достоверные различия только в упражнении для мышц рук. Соответствующее превышение показателей при вибрационном упражнении составило 84 % (р<0,05). Средняя частота ЭМГ m. triceps surae, т. triceps brachii была недостоверно (р>0,05), а средняя частота m. quadriceps femoris достоверно (р<0,05) ниже в тренировке с вибрацией по сравнению
На четвертом этапе сравнивалось влияние вибрационной и традиционной тренировки в серии смежных занятий на параметры стимуляционной ЭМГ-СРВм, амплитуду и длительность М-ответа. Анализ полученных данных позволил выявить тенденцию к снижению амплитуды М-ответа и СРВм на фоне увеличения длительности М-ответа через 15 и 60 минут после первой вибротренировки, непосредственно после завершения сеанса, а также спустя 120 и 180 минут после второй вибротренировки, что сопровождалось сменой полярности М.-ответа с негативной на позитивную. Причем после 2-ой вибротренировки эти изменения были менее выражены и им предшествовала стадия неполного вое-
становления (15-60 минут после завершения сеанса). После третьей вибротренировки амплитуда и полярность М-ответа постепенно восстанавливались на фоне относительно нормальных значений СРВм и длительности М-ответа, а к началу 4-ой тренировки все показатели имели нормальные значения, сохранившиеся и далее, вплоть до завершения программы ДВТ, а также в течение последующих семи дней постстимуляционного периода
Анализ полученных данных позволил сделать выводы о том, что дозированная вибрация, на фоне которой выполняются изометрические упражнения, является фактором, стимулирующим дополнительное увеличение значений частотных и амплитудных характеристик ЭМГ мышц верхних и нижних конечностей по сравнению со значениями этих характеристик, фиксируемых при выполнении традиционных упражнений (без применения вибрации) Непродолжительные, по 4 минуты, ежедневные вибрационные воздействия частотой 28-30 Гц в течение 3-х дней приводят к стимуляции компенсаторных реакций в мышечной и периферической нервной системе При таких же упражнениях, выполняемых в обычных условиях, подобных приспособительных изменений не обнаружено На основании анализа динамики параметров стимуляционной ЭМГ можно считать, что минимально достаточная доза вибрационной нагрузки в серии смежных тренировок составляет 3 вибростимуляци-онных занятия продолжительностью не более 4-х минут каждое, при суммарном времени вибронагрузки не более 12 минут затри занятия
ВЫВОДЫ
1 В результате теоретических исследований произведена классификация механических вибраций С учетом феномена вибрационных упражнений вся совокупность механических вибраций дели гея на случайные и дозированные В свою очередь, дозированные вибрации делятся на трансверсальные и лонгитудные Последние являются биоло! ической основой вибрационной тренировки, так как при выполнении лонгитудных виброупражнений механическая работа, совершаемая мышцами, возрастает на 50 % по сравнению с работой в обычных условиях Мишенью вибрации является нервно-мышечный аппарат, стимуляция которого вызывает системные реакции всего организма Функциональные изменения являются прогнозируемыми, контролируемыми и управляемыми, благодаря возможности дозирования вибрационных упражнений по их педагогическим критериям и механическим параметрам вибрации Разработаны основные положения идентификации вибрационных упражнений, разработан понятийный аппарат и предложено соответствующее терминологическое обеспечение изучаемого явления.
2 При равных условиях регламентации вибрационные упражнения более эффективны для ускоренного развития физических качеств, чем традиционные упражнения После 120 минут статических виброупражнений активная гибкость в плечевых суставах достоверно улучшается на 12-16 % при неизменных показателях в традиционных тренировочных сериях После 48 минут динамических виброупражнений сила мышц рук и плечевого пояса увеличивается на 44,2 %, а силовая выносливость - на 13,5 %
3 Вибрационная тренировка оказывает позитивное влияние на психофизиологические качества спортсменов После 110 минут суммарной вибронагрузки в течение двух недель максимальный темп движений возрастает на 10 %, быстрота простой двигательной реакции улучшается на 5 %, быстрота сложной двигательной реакции - на 13 %, точность сложной реакции выбора - на 56 %. Достоверно улучшаются показатели удержания вертикальной позы, отражающие уровень координаторных возможностей Уменьшение амплитуды колебаний общего центра масс в сагиттальной плоскости при вибротренинге составляет 46 %, а при обычной тренировке - 5 %. После вибротренинга показатели длины и площади статокинезиограммы улучшаются на 22 и 51 %, а после традиционной тренировки, напротив, ухудшаются на 2 и 21 % После завершения вибротренинга позитивные изменения сохраняются на протяжении 4 недель.
4 Вибрация усиливает физиологический эффект упражнений малой интенсивности Потребление кислорода при выполнении виброупражнений на 25-35 % превышает аналогичный показатель в традиционных упражнениях По мере увеличения интенсивности вклад вибрации в функциональные сдвиги уменьшается, а роль педагогических факторов физического упражнения возрастает и, при выполнении упражнений большой интенсивности, разница между реакциями организма на вибрационные и традиционные упражнения нивелируется Вибротренинг способствует экономизации обменных процессов уменьшается напряженность в покое и повышается эффективность функционирования фосфатного звена энергопродукци и во время нагрузки (на 215 % сн ижается активация гликолиза, на 26,7 % снижается стимуляция жирового обмена, на 16,6 % повышаются показатели физической работоспособности на уровне анаэробного порога)
5 При вибротренинге наблюдается улучшение кислородтранспортных и дыхательных возможностей крови При этом изменения гематологических показателей имеют выраженный фазовый характер и зависят от суммарной дозы вибронагрузки Вибрационные упражнения малой экспозиции вызывают достоверное увеличение содержания гемоглобина на 6,25 %, содержания эритроцитов - на 2,6 %, содержания гемоглобина в эритроцитах - на 3,5 %, средней концентрации гемоглобина в эритроците - на 4,5 %, а также снижение среднего объема эритроцитов - на 1,2% При экспозиции свыше 10 минут за тренировку происходит снижение гематологических показателей, которые достигают минимальных величин после проведения 8 сеансов стимуляции
6 Вибрационные и традиционные упражнения равнозначной регламентации вызывают различные посттренировочные состояния организма Содержание лактата после традиционных упражнений на 47-49 % превышает аналогичные показатели при вибротренинге За счет усиленной доставки кислорода к мышцам вибрация препятствует накоплению лактата в крови, что создает благоприятные условия для функционирования мышц При вибротренинге активность фермента КФК на 340-550 % выше, чем при выполнении традиционных упражнений, что свидетельствует о мощном воздействии вибрации на нервно-мышечный аппарат спортсменов
7 Краткосрочный вибротренинг оказывает большее позитивное влияние на гормональный статус организма, чем традиционные тренировки силовой на-
правленности с применением анаболических стероидов После 6 сеансов вибротренинга содержание тестостерона на 11,5 % превышает содержание этого гормона после традиционной силовой тренировки Содержание тироксина увеличивается на 34,0 %, а пролактина - на 70,4 %, в то время как в ходе традиционной тренировки наблюдается снижение концентрации этих гормонов соответственно на 8,7 и 32,9 %
8 Вибрационные упражнения в различных режимах оказывают большее влияние на нервно-мышечный аппарат, чем традиционные упражнения эквивалентной регламентации Вибрационные упражнения в режиме растягивания стимулируют дополнительное увеличение частоты ЭМГ на 129%, максимальной амплитуды ЭМГ - на 122 %, средней амплитуды - на 78 % Изометрические силовые упражнения стимулируют рост максимальной амплитуды ЭМГ на 204 %, средней амплитуды ЭМГ - на 93 %, средней частоты - на 52 % Динамические виброупражнения вызывают увеличение показателей максимальной амплитуды ЭМГ на 58 % относительно показателей при традиционных вариантах выполнения упражнений
9 Под влиянием вибрационных упражнений происходит экономизация функций центральной гемодинамики, улучшается церебральная гемодинамика -снижается тонус артериальных сосудов мозга, наблюдается тенденция к повышению тонуса вен и облегчению венозного оттока в условиях повышенной мощности диастолической активности миокарда Достоверно улучшается функция периферического звена кровообращения Снижение кровотока сочетается со значительным понижением тонуса артериол и вен, что создает условия для облегченного и ускоренного оттока крови в периферические вены
10 В результате проведенных исследований была определена минимально достаточная доза виброупражнения в отдельном тренировочном занятии и оптимальная доза виброупражнения в серии смежных тренировочных занятий
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1 При применении вибрационных упражнений с частотой 28-30 Гц в тренировке спортсменов следует учитывать, что продолжительность минимально достаточной дозы вибровоздействий составляет 3 минуты при темпе 1 цикл движения за 1 секунду Оптимально достаточная доза вибровоздействий в серии смежных вибростимуляционных тренировок составляет 4 занятия с суммарным временем экспозиции по занятиям 3,5, 7,9 минут
2 Для стимуляции нервно-мышеычного аппарата спортсменов с целью ускоренного развития силовых качеств требуются непродолжительные, по 4 минуты, ежедневные статические вибрационные упражнения с экспозицией не более 12 минут в течение 3-х дней
3 Для стимуляции кислородтранспортных и дыхательных возможностей крови следует применять тренировочную программу, состоящую из трех или четырех занятии с экспозицией вибровоздействий от 3-х до 9-и минут на каждом занятии
4 Вибрационная тренировочная программа, направленная на стимуляцию секреции тестостерона, соматотропного гормона, миоглобина и, как следствие, ускоренное развитие силовых возможностей, должна состоять из 6 сеансов виб-
ротренинга, выполняемого через день на протяжении двух семидневных микроциклов, с суммарным временем вибровоздействий 24 минуты
5 При стимуляции эритропоэза с помощью вибрационных упражнений следует учитывать, что наибольшее достоверное увеличение эритропоэтина относительно исходных показателей наблюдается после трех тренировочных занятий, проводимых через день с суммарным временем вибронагрузки не менее 18 минут
6 При подготовке к соревнованиям следует учитывать, что вибрационная тренировка, проводимая в течение двух недель с суммарной вибронагрузкой 110 минут оказывает позитивное влияние на психофизиологические качества спортсменов, которое сохраняется на протяжении 4 недель после завершения вибротренинга
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ Монографии, книги
1 Михеев А А Биологические основы дозированной вибрационной тренировки спортсменов Монография - Мн БГУФК, 2006 - 240 с
2 Михеев А.А Теория вибрационной тренировки (биологическое обоснование дозированного вибротренинга) Монография - Мн , 2007 - 596 с
Статьи в научных журналах, аккредитованных ВАК РФ по биологическим наукам
3 Михеев А А , Вороницкий Н Е Исследование влияния дозированной вибрационной стимуляции на показатели ЭМГ у спортсменов // Вестник спортивной науки. - 2006 -№1 -С 32-37.
4 Михеев А А , Вороницкий Н Е Влияние дозированной вибрационной нагрузки на показатели поверхностной ЭМГ у спортсменов // Вертеброневроло-гия -2006 -Том 13 -№ 1-2 -С 9-14
5 Михеев А А , Остапенко В А , Ивко Н А Влияние вибрационных упражнений на состояние лимфоидного звена иммунитета у спортсменов // Эфферентная терапия -2006 - Т 12 - №4 -С 71-75
6 Михеев А А., Иванова Н В Влияние дозированной вибрационной нагрузки на вариабельность сердечного ритма спортсменов // Вестник спортивной науки -2007 -№ 1.-С 31-35
7. Михеев А.А., Вороницкий Н Е. Исследование влияния дозированных вибрационных упражнений на состояние периферического звена кровообращения спортсменов // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры -2007 -№3 -С 17-19
8 Михеев А А , Вороницкий Н Е Влияние вибрационных упражнений на показатели белой крови у спортсменов // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры - 2007 - № 4 - С 32-35
9 Михеев А А , Бондарь А И Особенности применения методики стимуляции биологической активности в подготовке спортсменов-теннисистов 11 Теория и практика физической культуры -2008 -№2 -С 52-57
Статьи в научных журналах
10 Mikheev A A Effects of dosed longitudinal vibration on athletes // Medicine and science m sports and exercise / Official Journal of the American College of Sports Medicine.-2005 -Vol 37 -N 5 - P. 193
11 Mikheev A A Good vibration for Your Club // Club solution Magazine / Journal -2005 - July -P. 12
12 Mikheev A A Total Body Vibration for Your Members // Club solution Magazine / Journal - 2005. - August. - P. 15
13 Михеев A A , Вороницкий H E Вибротренинг и гематологические показатели спортсменов//Медицина и спорт - №2 -2006.-С 12.
14 Михеев А А, Вороницкий НЕ Исследование содержания лактата в крови высококвалифицированных спортсменов при выполнении вибрационных и традиционных упражнений равноценной регламентации // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация - 2007 - № 3. - С. 26 - 29.
15 Михеев А А , Остапенко В А , Рыбина И J1 Влияние вибротренинга на состояние тромбоцитарного и лейкоцитарного звена системы кроветворения у квалифицированных спортсменов // Эфферентная терапия - 2007 - Том 13 -№2 -С 73-77.
Статьи в сборниках научных трудов
16. Михеев А А , Ивко H А , Елисеева M Ф Динамика иммунологических показателей у спортсменов циклического вида спорта в условиях воздействия дозированного вибротренинга // Теория и методика легкой атлетики, инновации в физическом воспитании, спортивной тренировке и оздоровительной физической культуре Материалы междунар сборника науч. трудов, посвящ 55-летию образования академии -Смоленск, 2005 -С 73-76
17 Михеев А А Экспериментальные исследования эффективности применения метода стимуляции биологической активности с целью ускоренного развития подвижности в плечевых суставах // Научные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь -Мн,2005 -Вып 5 -С 26-28
18 Михеев А А Экспериментальные исследования эффективности направленной дозированной вибрации с целью эффективного развития силы и силовой выносливости мышц рук и плечевого пояса // Научные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь - Мн , 2005 - Вып 5 - С 28-30
19 Михеев А А Исследование метаболических сдвигов при традиционной и дозированной вибрационной тренировке в малых циклах (микроциклах) подготовки // Научные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь Сб науч тр / редкол. А И Бондарь (гл. ред ) [и др ] - Мн , 2006. - Вып 6 - С 169-176
20 Михеев А А , Иванова H В Сравнительные исследования регионарной гемодинамики при выполнении традиционных упражнений и под влиянием дозированной вибрационной тренировки по методу стимуляции биологической активности // Научные труды НИИ физической культуры Республики Беларусь Сб науч тр /редкол А И Бондарь (гл ред)[идр] -Мн,2006 - Вып 6.-С 176-182.
21 Михеев А А., Иванова H В , Цехмистро Л H Сравнительные исследования вариабельности сердечного ритма спортсменов при выполнении традици-
онных упражнений и под влиянием повторной вибрационной тренировки по методу СБА // Научные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь. Сб науч тр / редкол , А И Бондарь (гл ред) [и др ]. - Мн , 2006. -Вып 6 - С 182-189.
22 Михеев А А , Качинский А Н Сравнительные исследования влияния традиционной и дозированной вибрационной тренировок на параметры вертикальной позы спортсменов высокого класса (на примере художественной гимнастики) // Научные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь Сб науч тр / редкол А И Бондарь (гл ред)[идр] -Мн,2006 - Вып 6 -С 189-193
23 Михеев А А , Нехвядович А И Исследования динамики биохимических и гематологических показателей у пловцов при применении вибрационных упражнений регионального и глобального характера различной интенсивности // Научные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь Сб науч гр /редкол А И Бондарь (гл ред)[идр] -Мн,2006 -Вып 6 -С 193-200
24 Михеев А А , Нехвядович А И Влияние дозированных вибрационных упражнений на эффективность восстановления на уровне обменных процессов биатлонистов высокой квалификации в малых циклах подготовки // Научные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь Сб науч тр / редкол А И Бондарь (гл ред)[идр] -Мн,2006 - Вып 6 - С 200-206
25 Михеев А.А , Нехвядович А.И., Григорьева Н В Исследование динамики биохимических показателей в ответ на однократное применение повторных вибрационных упражнений различной регламентации Н Научные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь Сб науч тр / редкол А И Бондарь (гл ред) [и др ] - Мн, 2006 - Вып 6 - С 206-209
26 Михеев А А, Рыбина И Л Исследование адаптационных изменений кислородтранспортной и дыхательной функций крови под влиянием традиционной и дозированной вибрационной тренировки в малых циклах (микроциклах) спортивной подготовки // Научные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь Сб науч тр / редкол А И Бондарь (гл ред) [и др ] -Мн,2006 -Вып 6 - С 209-216
27 Михеев А А , Рыбина И Л Исследования взаимосвязей между динамикой гематологических показателей и дозированной вибрационной нагрузкой в тренировочном микроцикле спортсменов высокого класса // Научные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь Сб науч тр / редкол А И Бондарь (гл ред)[идр] -Мн,2006 - Вып 6 -С 216-220
28 Михеев А А, Шераш Н В Сравнительное исследование биохимических показателей спортсменов при выполнении традиционных и вибрационных упражнений регионарного характера // Научные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь Сб науч тр / редкол А И Бондарь (гл ред) [и др] -Мн , 2007 -Вып 7 -С 153-156
29 Михеев А А, Шераш Н В Исследование динамики гематологических показателей при однократном применении вибрационных и традиционных упражнений // Научные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь Сб науч тр / редкол.: А И Бондарь (гл ред) [и др ] - Мн , 2007 -Вып 7 -С 149-153
30 Михеев А А Особенности динамики ЧСС при вибрационной нагрузке у представительниц синхронного плавания // Научные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь Сб науч тр / редкол А И Бондарь (гл ред ) [и др ] - Мн , 2007 - Вып 7 - С 136-139
31 Михеев А А. Изучение динамики ЧСС под влиянием комбинированных вибрационных и традиционных упражнений у спортсменов с разными морфологическими характеристиками // Научные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь Сб науч тр / редкол А И Бондарь (гл ред) [и др] - Мн , 2007 - Вып 7 - С 133-136
32 Михеев А А , Иванова Н В Исследования центральной гемодинамики у представителей циклических и сложнокоординационных видов спорта при вибротренинге // Научные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь Сб науч тр / редкол А И Бондарь (гл ред) [и др ] - Мн , 2007 -Вып 7 -С 139-143
33 Михеев А А , Качинский А Н Исследования динамики показателей удержания вертикальной позы при выполнении традиционных и вибрационных упражнений эквивалентной регламентации // Научные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь Сб науч тр / редкол • А И Бондарь (гл ред) [и др ] - Мн , 2007 - Вып 7 - С 144-149
34 Михеев А А, Качинский А Н Влияние дозированной вибрационной тренировки на динамику параметров вертикальной позы высококвалифицированных спортсменов // Избранные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь Сб науч тр в 2 ч / редкол А И Бондарь (гл ред) [и др] - Мн • БГУФК, 2007 -Ч 2 - С 30-60
35 Михеев А А , Парамонова Н А Функциональная подготовка спортсменок синхронного плавания с применением метода стимуляции биологической активности // Избранные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь Сб. науч. тр в 2 ч / редкол А.И. Бондарь (гл ред) [и др ] - Мн БГУФК, 2007 - Ч 2 - С 60-69
36 Михеев А А , Рыбина И Л Динамика показателей крови высококвалифицированных спортсменов под влиянием дозированной вибрационной тренировки // Избранные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь Сб науч. тр в 2 ч / редкол А И Бондарь (гл ред) [и др ] - Мн БГУФК, 2007 - Ч 2 -С 69-100
Материалы научных конгрессов и конференций
37 Михеев А А , Кольцова Е В , Парамонова Н А Динамика показателей общей и специальной физической подготовленности пловцов-дефлимпийцев при применении вибротренинга // Плавание - III Исследования, тренировка, гидрореабилитация Материалы междунар науч -практ конф - СПб Плавин, 2005 -С 62-63
38 Михеев А А , Иванова Н В Изучение влияния дозированной вибрационной нагрузки по методу стимуляции биологической активности на динамику регионарного кровообращения // Проблемы физической культуры населения, проживающего в условиях неблагоприятных факторов окружающей среды Сб
науч ст VI Междунар науч -практ конф , г Гомель, 6-7 октября 2005 г - Гомель, 2005 -С 134-136
39 Михеев А А , Рыбина И J1, Парамонова H А Адаптационные изменения кислородтранспортной и дыхательной функций крови под влиянием дозированной вибрационной тренировки // Олимпшский спорт i спорт для bcîx Материалы IX Междунар. науч конгр, г Киев, 20-23 сентября 2005 г - Киев, Олшшська лпгература, 2005 - С 697
40. Михеев А А Применение дозированной вибрационной тренировки в подготовке спортсменов национальных команд по зимним видам спорта. Материалы семинара-совещания по науч обеспеч подготовки спортсменов НК РБ к Олимп играм 2006 г в Турине, г Минск, 17 октября 2005 г - Мн, 2005 -С 62-66
41 Михеев А А Таксонометрические исследования вибрационных упражнений // Актуальные проблемы спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва к участию в Олимпийских играх 2008 года в Пекине (КНР) Материалы Междунар науч конф г Минск, 1-2 июня 2006 г - Мн, 2006 -С 76-80
42 Михеев А А , Качинский А H Стабилометрические исследования параметров вертикальной позы высококвалифицированных спортсменов под влиянием дозированной вибрационной нагрузки в серии смежных тренировочных занятий // Актуальные проблемы спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва к участию в Олимпийских играх 2008 года в Пекине (КНР) Материалы Междунар науч конф г Минск, 1-2июня2006г -Мн,2006 -С 80-83
43 Михеев А А, Филипович Л В Исследования влияния вибрационных упражнений на психофизиологические качества спортсменов // Актуальные проблемы спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва к участию в Олимпийских играх 2008 года в Пекине (КНР)- Материалы Междунар науч конф г Минск, 1-2 июня 2006 г - Мн , 2006 - С 83-88
44 Михеев А А Лонгитудные вибрационные воздействия как естественно-биологическая основа метода стимуляции биологической активности организма // Актуальные проблемы физического воспитания, спорта и туризма начала III тысячелетия Материалы I Междунар науч-практич конф, г Мозырь, 1314 апреля 2006 г - Мозырь, 2006 - С. 107-108
45. Михеев А А , Елисеева М.Ф Исследования влияния вибрационной тренировки на состояние специфической и неспецифической резистентности организма спортсменов в предсоревновательном периоде подготовки // Актуальные проблемы физического воспитания, спорта и туризма начала III тысячелетия Материалы 1 Междунар науч -практич конф , г. Мозырь, 13-14 апреля 2006 г - Мозырь, 2006 - С 194-196
46 Mikheev А А , Ivanova N , Tsekhmistro L Influences of dozed vibration load by the method of biological activity stimulation on changes of regional blood circularity // Scientific management of high performance athletes' traininng Materials of 9th International Sports Science Conference, Vilnius, 24-25 February, 2006 - Vilnius, 2006 -P 53-54
47 Mikhcev A A , Ivanova N, Tsekhmistio L. Adaptable changes of oxygen transporting and respiratory functions of blood under influence of dozed vibration training // Scientific management of high performance athletes' traininng" Materials of 9,h International Sports Science Conference, Vilnius, 24-25 Febiuary, 2006 - Vilnius,
2006 - P 54-55.
48 Михеев A A, Михеева О А Исследование центральной и регионарной гемодинамики у пловцов высокой квалификации при выполнении традиционных и вибрационных упражнений // Плавание - IV Исследования, тренировка, гидрореабилитация. Материалы Междунар. науч-практ конф - СПб. Плавин, 2007 -С 123-129
49 Михеев А А , Волчкова О А Влияние дозированной вибрационной тренировки в сочетании с общей магнитотерапией на гематологические показатели высококвалифицированных спортсменов // Проблемы физической культуры населения, проживающего в условиях неблагоприятных факторов окружающей среды Сб. науч ст VII Междунар науч -практ конф, г. Гомель, 27-28 сентября 2007 г - Гомель, 2007 - С 86-88
50 Михеев А А , Волчкова О А Влияние вибромиостимуляции в сочетании с общей магнитотерапией на стабилометрические показатели спортсменов К Проблемы физической культуры населения, проживающего в условиях неблагоприятных факторов окружающей среды Сб науч ст VII Междунар науч -практ конф , г Гомель, 27-28 сентября 2007 г.-Гомель, 2007 - С 84-86
51 Михеев А А , Борщ M К, Волчкова, О А и др. Исследование морфологического статуса и физической работоспособности спортсменов при вибротренинге в сочетании с общей магнитотерапией // Научно-практические проблемы спорта высших достижений материалы междунар науч конф, Минск, 29-30 ноября 2007 г. - Мн, 2007. - С 182-186
52 Михеев А А , Белоусова J1 В, Волчкова, О А Исследование влияния вибрационных упражнений в сочетании с общей магнитотерапией на психофизиологические качества и психоэмоциональное состояние спортсменов // Научно-практические проблемы спорта высших достижений материалы междунар науч конф , Минск, 29-30 ноября 2007 г - Мн , 2007 - С 179-182
53 Михеев А А , Иванова H В , Зубовский Д К., Волчкова О А Влияние общей магнитотерапии на вариабельность сердечного ритма у спортсменов циклических видов спорта // Научно-практические проблемы спорта высших достижений материалы междунар науч конф , Минск, 29-30 ноября 2007 г - Мн ,
2007 - С 186-189
54. Михеев А.А , Бондарь А И Метод стимуляции биологической активности организма - одно из важнейших направлений развития спортивной науки в Республике Беларусь // Научно-практические проблемы спорта высших достижений материалы междунар науч конф, Минск, 29-30 ноября 2007 г - Мн, 2007 -С 13-19
55 Михеев А А , Вороницкий H Е Исследование динамики гематологических показателей в ответ на однократное применение повторных вибрационных упражнений // Материалы V Всероссийского съезда специалистов лечебной фи-
зической культуры и спортивной медицины, Москва, 19-23 ноября 2007 г - М , 2007 -С 64
56 Михеев А А , Вороницкий Н Е Исследования динамики показателей удержания вертикальной позы при выполнении традиционных и вибрационных упражнений эквивалентной регламентации // Материалы V Всероссийского съезда специалистов лечебной физической культуры и спортивной медицины, Москва, 19-23 ноября 2007 г - М, 2007 - С. 66.
57 Михеев А А Экспериментальные исследования эффективности вибрационных упражнений с целью ускоренного развития суставной подвижности дзюдоистов // Совершенствование системы подготовки спортивного резерва по дзюдо в республике Беларусь. Материалы I Респ науч -практ конф , г Минск, 22 ноября 2006 г / редкол А И Бондарь (гл ред) [и др ] - Мн Бслмедпресс, 2007 -С 41-43.
58 Михеев А А. Применение вибрационной миостимуляции для восстановления и реабилитации дзюдоистов // Совершенствование системы подготовки спортивного резерва по дзюдо в республике Беларусь Материалы I Респ науч -практ конф, г Минск, 22 ноября 2006 г / редкол А И Бондарь (гл ред) [идр] - Мн Белмедпресс,2007 -С. 46-51
59 Михеев А А Экспериментальные исследования эффективности вибрационных упражнений с целью ускоренного развития силы и силовой выносливости дзюдоистов // Совершенствование системы подготовки спортивного резерва по дзюдо в республике Беларусь Материалы 1 Респ науч -практ конф, г Минск, 22 ноября 2006 г / редкол А И Бондарь (гл ред) [и др ] - Мн Белмедпресс, 2007 - С 43-45
60 Михеев А А Развитие физических качеств дзюдоистов с помощью метода стимуляции биологической активности // Совершенствование системы подготовки спортивного резерва по дзюдо в республике Беларусь Материалы 1 Респ науч.-практ конф, г Минск, 22 ноября 2006 г. / редкол. А И Бондарь (гл ред) [идр] - Мн Белмедпресс,2007 - С 39-41
61 Михеев А А , Демко Н А , Михеев Н А Развитие гибкости у спортсменов массовых разрядов с помощью метода вибромиостимуляции // Проблемы повышения эффективности тренировочной и соревновательной деятельности в спорте материалы Международной научно-практической конференции, Минск, 13 марта 2008 г - Мн, 2008 - С 231-234.
62 Михеев А А Восстановление и поддержание работоспособности спортсменов с помощью метода вибромиостимуляции // Актуальные проблемы физической реабилитации и эрготерапии Магер Междунар науч -практ конф, г Минск, 3 апреля 2008 г - Мн БГУФК, 2008 -С 261 -264
Методические разрабо1ки
63 Михеев А А , Качинский А Н Изучение влияния дозированной вибрационной тренировки по методу стимуляции биологической активности на динамику параметров вертикальной позы спортсменов с помощью метода стабило-метрии: Метод рекомендации. - Мн . Красико-Принт, 2005. - 52 с.
64 Михеев А А , Рыбина И J1 Исследование гематологических показателей крови под влиянием дозированной вибрационной тренировки в зависимости от дозы вибрационных воздействий и характера тренировочных нагрузок Метод рекомендации -Мн Красико-Принт, 2005 -48 с
65 Михеев А А , Григорьева Н В , Нехвядович А И Исследование динамики биохимических показателей при применении дозированной вибрационной тренировки Метод рекомендации - Мн Красико-Принт, 2005 -41 с
66. Михеев А А , Парамонова Н А , Михеева О А Применение метода стимуляции биологической активности в синхронном плавании Метод рекомендации. - Мн Полиграфхауз, 2005 - 24 с
67 Михеев А А Опыт применения метода вибромиостимуляции для интенсивной реабилитации спортсменов в посттравматический период // Информационно-аналитический бюллетень - Мн БГУФК, 2008 - С 96-109
Подписано в печать 10 05 2008 Формат 60*90Лб Бумага офсетная Гарнитура Тайме Ризография Уел печ 2,79 л Уч -изд 2,97 л Тираж 100 экз Заказ № 195 Отпечатано с готового оригинал-макета заказчика в редакционно-издательском отделе учреждения образования «Белорусский государственный университет физической культуры» ЛП № 02330/0131688 от 27 05.2004 220020, Минск, пр-т Победителей, 105
Оглавление диссертации Михеев, Александр Анатольевич :: 2008 :: Москва
Введение.
Общая характеристика диссертации.
Глава 1. Теоретические предпосылки и постановка проблемы исследования.
1.1. Механические вибрации как объект медико-биологических исследований.
1.2. Анализ исследовательских работ, связанных с изучением и применением дозированных механических вибрационных воздействий в медицине.
1.3. Анализ исследовательских работ, связанных с изучением эффектов вибрационных упражнений в спорте.
Введение диссертации по теме "Восстановительная медицина, спортивная медицина, курортология и физиотерапия", Михеев, Александр Анатольевич, автореферат
Проблема исследования альтернативных тренирующих методов воздействия на организм спортсменов является перспективной и с течением времени приобретает все большую остроту и актуальность. Квалифицированные спортсмены, как правило, обладают высоким уровнем специальной физической подготовленности, повысить который можно только интенсивными и объемными, способными вызвать необходимые морфофункциональные перестройки тренирующими воздействиями [46, 54, 61, 72, 76, 86, 102, 111-114, 130, 150, 176-178, 350, 354, 361, 365-370, 394, 401]. Поэтому управление тренировочным процессом предполагает выбор и манипулирование эффективными средствами и методами тренировки, направленными на изменение состояния спортсмена, в первую очередь физического [11, 13, 34, 63, 75, 91, 93, 109, 138, 185, 186, 354, 423]. Все это в целом определяет необходимость уточнения традиционных представлений о принципах, задачах, средствах и методах тренировки [65, 177]. В этой связи логично возникает вопрос о создании и внедрении в процесс подготовки спортсменов новых технологий тренировки, обеспечивающих неуклонный рост спортивных результатов. Такие технологии должны отличаться одновременной эффективностью, многофункциональностью и простотой [189, 388-391]. Детальная разработка и применение высокоэффективных альтернативных методов воздействия на организм, несомненно, позволит разорвать методологическую ограниченность традиционного подхода к решению проблем спортивной тренировки и откроет более широкие возможности ее управлением [62, 202, 203, 371].
Актуальность проблемы взаимодействия организма с внешними вибрациями обусловлена тем, что механические колебания относятся к важным экологическим факторам [66, 396]. С одной стороны бесконтрольная случайная вибрация чаще всего оказывает отрицательное, разрушительное воздействие на организм, вплоть до летального исхода. Результатом изучения таких вибраций является разработка адекватных способов виброзащиты. В спортивной практике наиболее перспективными оказались методы и устройства, позволяющие генерировать вибрационные волны, направляемые вдоль мышечных волокон. Отличительной чертой этих методов является то, что локализация воздействий достигается применением специальных методических приемов в рамках физических упражнений. При этом активными факторами процесса взаимодействия является с одной стороны виброустройство, а с другой стороны человек (спортсмен) [1-10, 12, 14, 49, 50, 56, 79, 87, 97, 128, 151, 153, 339, 340, 346, 356, 357, 359, 375-382, 385, 386, 444, 448, 449, 455, 549-556]. Результатом систематического выполнения вибрационных упражнений является интенсивное развитие физических качеств [202-328,] и, как следствие, улучшение соревновательного результата, что является отражением позитивных функциональных изменений на организменном уровне. Однако актуальным остается вопрос детального изучения функционального статуса организма при выполнении вибрационных упражнений.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ
Актуальность темы определяется как теоретической, так и практической значимостью проблемы воздействия на организм спортсмена регламентированных (дозированных) по частоте, амплитуде, времени и локализации механических вибрационных воздействий, направленных вдоль мышечных волокон.
В спорте всегда был чрезвычайно актуален вопрос о совершенствовании системы подготовки спортсменов [176-178, 337]. Одной из наиболее важных задач подготовки высококвалифицированных спортсменов является проблема оптимизации управления тренировочным процессом [355, 365-369]. В этой связи актуальным является вопрос о создании и внедрении в процесс подготовки таких педагогических, медико-биологических и технических разработок, которые обеспечивали бы неуклонный рост спортивных результатов [9, 10, 12, 368, 369, 455, 602]. Логика развития проблемы привела к идее использования альтернативных методов тренировки [339, 340, 388-391, 471, 480-482, 603]. Известно, что в результате систематически выполняемых физических нагрузок в организме происходят адаптационные изменения. С одной стороны, повышаются его резервные возможности на клеточном, системном и межсистемном уровнях [65, 72, 185, 186, 401, 467, 494, 578]. С другой стороны, со временем ответные реакции на нагрузку уменьшаются, что приводит к стагнации спортивных результатов. В таких случаях эффективным средством преодоления адаптационных барьеров являются необычные для организма тренировочные воздействия [56, 151, 153, 346, 388-391, 580]. К числу таких воздействий можно причислить вибрационные упражнения вообще и метод стимуляции биологической активности организма (СБА) в частности [1-10, 29, 307, 410]. Стимуляция биологической активности это легковоспроизводимый, неинвазивный, немедикаментозный метод, предполагающий использование упражнений на фоне вибрации с частотой 28-30 Гц при амплитуде - 4 мм. Сведения об эффективности других частотных и амплитудных диапазонов для роста спортивных результатов разнородны и немногочисленны. Следует констатировать, что в настоящее время количество и качество знаний о характере функциональных изменений, происходящих в организме в процессе вибротренинга, не отвечает возросшим потребностям спорта. В связи с этим существует необходимость в проведении медико-биологических исследований, раскрывающих механизмы эффективности вибрационных упражнений.
Целью исследования явилось изучение влияния дозированной вибрационной тренировки по методу стимуляции биологической активности на функциональный статус организма спортсменов, а также определение минимально достаточной дозы вибронагрузки в отдельном занятии и оптимальной дозы вибронагрузки в системе смежных тренировок.
Задачи исследования:
1. Выполнить таксонометрические исследования и произвести классификацию и систематизацию механических вибраций.
2. Исследовать системные реакции организма спортсменов по показателям динамики физических качеств при выполнении вибрационных и традиционных упражнений равной регламентации.
3. Исследовать влияние вибрационных и традиционных упражнений равной регламентации на психофизиологический статус и функцию вестибулярного аппарата спортсменов.
4. Исследовать динамику общей физической работоспособности и морфологический статус спортсменов под влиянием дозированной вибрационной тренировки.
5. Исследовать динамику гематологических показателей под влиянием эквивалентных вибрационных и традиционных упражнений различного объема и интенсивности. и
6. Исследовать динамику биохимических показателей под влиянием эквивалентных вибрационных и традиционных упражнений различного объема и интенсивности.
7. Исследовать влияние дозированных вибрационных упражнений на иммунный статус организма спортсменов.
8. Исследовать гормональный статус организма спортсменов под влиянием традиционных упражнений силового характера и вибрационных повторных упражнений.
9. Исследовать биоэлектрическую активность нервно-мышечного аппарата спортсменов в различных режимах его функционирования под влиянием вибрационных и традиционных упражнений эквивалентной регламентации.
10. Исследовать реакции центральной, регионарной и мозговой гемодинамики на применение вибрационных и традиционных упражнений эквивалентной регламентации.
11. Обосновать минимально достаточную дозу вибрационной нагрузки при однократном применении виброупражнения и оптимальную дозу вибрационной нагрузки в серии смежных тренировочных занятий спортсменов.
Методы исследования. Для решения поставленных задач использовались следующие теоретические и экспериментальные методы исследования. Теоретические методы: анализ и обобщение литературных данных, таксонометрия. Экспериментальные физиологические методы исследования: психофизиологические, иммунологические, биохимические, гормональные, морфологические, а также методы контроля изменения статуса функций организма спортсменов под влиянием вибрации, направленной вдоль мышечных волокон (стабилометрия, электромиография, радиопульсометрия, компьютерная реовазография, вариационная пульсометрия, компьютерная реоэнцефалография, метод импедансной плетизмографии, эргометрия); экспериментальные психолого-педагогические методы исследования: педагогические наблюдения, педагогический эксперимент, педагогические тестирования (гониометрия); биомеханические методы (видеосъемка); методы математической статистики.
Для создания вибрационной нагрузки применялся метод стимуляции биологической активности организма. Частота вибрации составляла 28— 30 Гц, амплитуда 4—5 мм.
Для создания физической нагрузки применялся метод повторного упражнения.
Научная гипотеза исследования заключается в том, что применение оптимальных доз вибрационных физических упражнений, вызывает прогнозируемое и управляемое изменение функционального состояния, ведущее к более интенсивному развитию физических качеств спортсменов по сравнению с традиционными упражнениями эквивалентной регламентации.
Объект исследования — показатели функционального состояния спортсменов под воздействием дозированных вибрационных упражнений.
Предмет исследования — интенсификация процесса развития физических качеств спортсменов на основе применения оптимальных доз вибрационных воздействии в серии смежных стимуляционных занятий.
Теоретико-методологическими основаниями явились научные знания и положения о биологических основах спортивной тренировки, а именно об альтернативных подходах к проблематике направленного воздействия на развитие физических качеств спортсмена и закономерностях оптимизации тренирующих факторов в процессе спортивной подготовки при обеспечении морфофункциональных перестроек, связанных с повышением уровня функциональных резервов организма (Л. П. Матвеев, В. Н. Платонов, Д. X. Уилмор, Н. Г. Озолин, Д. Л. Костилл, Ю. В. Верхошанский, Р. М. Энока).
Теоретическая значимость результатов исследования заключается в разработке и биологическом обосновании новой технологии повышения работоспособности спортсменов - вибрационной тренировки на основе метода механической вибромиостимуляции. Новая технология вибрационной тренировки спортсменов предполагает использование системы взаимосвязанных элементов, определяемых медико-биологическими и педагогическими средствами воздействия на организм человека.
Связь работы с научными программами, темами. Научно-исследовательская работа по теме диссертации проводилась в соответствии с договором о сотрудничестве между Всероссийским научно-исследовательским институтом физической культуры и НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь от 11.03.2005 г. № 04, а также в рамках отраслевого научно-технического проекта Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 39-06 «Разработать стратегию отбора и подготовки талантливых спортсменов к участию в олимпийских играх 2008 и 2012 гг.», № ГР 20064391, УДК 796.032.2.015 [385] и в рамках инновационного проекта 44-06т «Разработать и внедрить в комплексную подготовку высококвалифицированных спортсменов скоростно-силовых и сложнокоординационных видов спорта методику специального тренинга на основе биомеханической и электростимуляции в сочетании с общей низкочастотной магнитотерапией», № ГР 20064387, УДК 615.825.6+615.847.8 [386].
Научная новизна. На основе теоретических исследований произведена классификация механических вибрационных воздействий с учетом феномена вибрационных упражнений. Впервые определены особенности дозированных вибраций с подразделением их на трансверсальные и лонгитудные. Показано, что мишенью лонгитудной (направленной вдоль мышечных волокон) вибрации является нервно-мышечный аппарат, активизация которого посредством вибрационной стимуляции, вызывает прогнозируемые и управляемые реакции различных систем организма. На основе проведенных инструментальных исследований получены новые данные, позволяющие обосновать применение дозированных вибрационных воздействий по методу стимуляции биологической активности в спортивной тренировке. Установлено, что вибрационные упражнения при незначительной внешней нагрузке на нервно-мышечный аппарат вызывают приспособительные изменения со стороны функций и систем организма, сравнимых с изменениями, происходящими в этих системах в ходе выполнения традиционных упражнений гораздо большего объема и интенсивности. Вибрация усиливает физиологический эффект упражнений малой интенсивности. Однако по мере увеличения интенсивности вклад вибрационных воздействий в функциональные сдвиги уменьшается, а роль педагогических факторов физического упражнения возрастает и, при выполнении упражнений большой интенсивности разница между реакциями организма на вибрационные и традиционные упражнения нивелируется. Направленная вдоль мышечных волокон вибрация является фактором «внутреннего отягощения», в связи с чем, тренировочные эффекты в развитии силы достигаются при отсутствии значительных внешних сопротивлений и в более короткие сроки. По результатам сравнительных исследований выявлено влияние дозированной вибрации на периферическое кровообращение, центральную и церебральную гемодинамику.
Определены реакции белой и красной крови на применение вибрационных воздействий различного объема и интенсивности. Изучены изменения гормонального и иммунного статуса организма при выполнении серии вибрационных тренировок. Выявлены особенности биоэлектрической активности мышц, общего функционального состояния и морфологических показателей под влиянием вибротренинга.
По итогам работы установлено, что выраженный тренировочный эффект вибрационных воздействий, направляемых вдоль мышечных волокон с частотой 28-30 Гц, амплитудой 4 мм и временем экспозиция от 30 секунд до 11 минут обусловлен суммированием и взаимным потенцированием этих факторов. В частности показано, что применение вибрационных упражнений в течение трех стимуляционных занятий приводит к улучшению межмышечной координации, улучшению кислородтранспортной и дыхательной функций красной крови, усилению биоэлектрической активности мышц и интенсификации гормональной секреции. Установлено, что дозированная вибрация, направленная вдоль мышечных волокон, приводит к повышению работоспособности.
Показано, что мишеныо вибрации является нервно-мышечный аппарат, а все функциональные перестройки связаны с обеспечением деятельности мышц при выполнении вибрационного упражнения. Впервые определена минимально достаточная доза вибрационной нагрузки в отдельном упражнении (МДДВ) и оптимальная доза вибрационной нагрузки (ОДВ) в серии смежных тренировочных занятий. Научные исследования выполнялись с использованием собственного метода воздействия на нервно-мышечный мышечный аппарат спортсменов [4].
Практическая значимость работы состоит в том, что результаты исследования внедрены в тренировочный процесс спортсменов национальных команд Республики Беларусь с целью интенсификации развития физических качеств. Также дозированная вибромиостимуляция применяется в комплексе реабилитационно-востановительных мероприятий спортсменов, что подтверждено 10 актами внедрения (приложение 1).
Материалы диссертационной работы используются в учебном процессе Международного государственного экологического университета имени. А. Д. Сахарова (г. Минск, Республика Беларусь) на кафедре экологической медицины и радиобиологии по курсу «Нормальная и экологическая физиология», что подтверждено 1 актом внедрения (приложение 1).
Результаты исследования также могут быть использованы в преподавании медико-биологических дисциплин в других профильных высших учебных заведениях, на семинарах и курсах повышения квалификации тренеров, инструкторов ЛФК, врачей команд по видам спорта.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1. Систематизация и классификация механических вибраций позволяет оптимизировать процесс научного поиска и провести исследования по определению оптимальных и минимально достаточных доз вибровоздействий в виде вибрационных упражнений.
2. Дозированная по частотным, амплитудным и временным характеристикам механическая вибрация в процессе выполнения физических упражнений активизирует деятельность нервно-мышечного аппарата, благодаря возникновению в мышцах продольно направленных резонансных вибрационных волн. Это вызывает системную реакцию всего организма, приводит к прогнозируемым и управляемым изменениям функционального состояния и ускоренному развитию физических качеств спортсменов.
3. Непродолжительные малоинтенсивные вибрационные упражнения вызывают более значительные функциональные сдвиги, чем традиционные упражнения эквивалентной регламентации. Повышенный тренирующий эффект малых доз вибрационных упражнений зиждется на сочетанном действии двух факторов - вибрации определенной частоты и амплитуды и физическом упражнении определенного объема и интенсивности.
4. Адаптационные реакции организма при выполнении упражнений по методу стимуляции биологической активности имеют фазовый характер, что позволяет определить минимально достаточную дозу однократной вибрационной нагрузки и оптимальную дозу вибрационной нагрузки в серии смежных стимуляционных занятий.
Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты научных исследований отражены в 67 публикациях, в том числе в материалах 14 международных конференций и конгрессов (Беларусь, 2005, 2006, 2007; 2008, Литва, 2006; Россия, 2005, 2006, 2007; Украина, 2005; США, 2005), статьях в зарубежных научно-теоретических журналах, брошюрах, монографиях в республиканских и международных изданиях общим объемом свыше 50 печатных листов.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, списка литературы и 16 приложений. Текст работы изложен на 353 страницах, включает 75 рисунков и 48 таблиц. Список литературы содержит 608 источников, из них 159 на иностранных языках.
Заключение диссертационного исследования на тему "Биологическое обоснование дозированной вибрационной тренировки спортсменов"
ВЫВОДЫ
1.В результате теоретических исследований произведена классификация механических вибраций. С учетом феномена вибрационных упражнений вся совокупность механических вибраций делится на случайные и дозированные. В свою очередь, дозированные вибрации делятся на трансверсальные и лонгитудные. Последние являются биологической основой вибрационной тренировки, так как при выполнении лонгитудных виброупражнений механическая работа, совершаемая мышцами, возрастает на 50 % по сравнению с работой в обычных условиях. Мишенью вибрации является нервно-мышечный аппарат, стимуляция которого вызывает системные реакции всего организма. Функциональные изменения являются прогнозируемыми, контролируемыми и управляемыми, благодаря возможности дозирования вибрационных упражнений по их педагогическим критериям и механическим параметрам вибрации. Разработаны основные положения идентификации вибрационных упражнений, разработан понятийный аппарат и предложено соответствующее терминологическое обеспечение изучаемого явления.
2. При равных условиях регламентации вибрационные упражнения более эффективны для ускоренного развития физических качеств, чем традиционные упражнения. После 120 минут статических виброупражнений активная гибкость в плечевых суставах достоверно улучшается на 12-16% при неизменных показателях в традиционных тренировочных сериях. После 48 минут динамических виброупражнений сила мышц рук и плечевого пояса увеличивается на 44,2 %, а силовая выносливость - на 13,5 %.
3. Вибрационная тренировка оказывает позитивное влияние на психофизиологические качества спортсменов. После 110 минут суммарной вибронагрузки в течение двух недель максимальный темп движений возрастает на 10%, быстрота простой двигательной реакции улучшается на 5%, быстрота сложной двигательной реакции - на 13%, точность сложной реакции выбора - на 56 %. Достоверно улучшаются показатели удержания вертикальной позы, отражающие уровень координаторных возможностей. Уменьшение амплитуды колебаний общего центра масс в сагиттальной плоскости при вибротренинге составляет 46 %, а при обычной тренировке - 5 %. После вибротренинга показатели длины и площади статокинезиограммы улучшаются на 22 и 51 %, а после традиционной тренировки, напротив, ухудшаются на 2 и 21 %. После завершения вибротренинга позитивные изменения сохраняются на протяжении 4-х недель.
4. Вибрация усиливает физиологический эффект упражнений малой интенсивности. Потребление кислорода при выполнении виброупражнений на 25-35 % превышает аналогичный показатель в традиционных упражнениях. По мере увеличения интенсивности вклад вибрации в функциональные сдвиги уменьшается, а роль педагогических факторов физического упражнения возрастает и, при выполнении упражнений большой интенсивности, разница между реакциями организма на вибрационные и традиционные упражнения нивелируется. Вибротренинг способствует экономизации обменных процессов: уменьшается напряженность в покое и повышается эффективность функционирования фосфатного звена энергопродукции во время нагрузки (на 215 % снижается активация гликолиза, на 26,7 % снижается стимуляция жирового обмена, на 16,6 % повышаются показатели физической работоспособности на уровне анаэробного порога).
5. При вибротренинге наблюдается улучшение кислородтранспортных и дыхательных возможностей крови. При этом изменения гематологических показателей имеют выраженный фазовый характер и зависят от суммарной дозы вибронагрузки. Вибрационные упражнения малой экспозиции вызывают достоверное увеличение содержания гемоглобина на 6,25 %, содержания эритроцитов - на 2,6 %, содержания гемоглобина в эритроцитах - на 3,5 %, средней концентрации гемоглобина в эритроците — на 4,5 %, а также снижение среднего объема эритроцитов - на 1,2%. При экспозиции свыше 10 минут за тренировку происходит снижение гематологических показателей, которые достигают минимальных величин после проведения 8 сеансов стимуляции.
6. Вибрационные и традиционные упражнения равнозначной регламентации вызывают различные посттренировочные состояния организма. Содержание лактата после традиционных упражнений на 47— 49 % превышает аналогичные показатели при вибротренинге. За счет усиленной доставки кислорода к мышцам вибрация препятствует накоплению лактата в крови, что создает благоприятные условия для функционирования мышц. При вибротренинге активность фермента КФК на 340-550 % выше, чем при выполнении традиционных упражнений, что свидетельствует о мощном воздействии вибрации на нервно-мышечный аппарат спортсменов.
7. Краткосрочный вибротренинг оказывает большее позитивное влияние на гормональный статус организма, чем традиционные тренировки силовой направленности с применением анаболических стероидов. После 6 сеансов вибротренинга содержание тестостерона на 11,5 % превышает содержание этого гормона после традиционной силовой тренировки. Содержание тироксина увеличивается на 34,0 %, а пролактина - на 70,4 %, в то время как в ходе традиционной тренировки наблюдается снижение концентрации этих гормонов соответственно на 8,7 и 32,9 %.
8. Вибрационные упражнения в различных режимах оказывают большее влияние на нервно-мышечный аппарат, чем традиционные упражнения эквивалентной регламентации. Вибрационные упражнения в режиме растягивания стимулируют дополнительное увеличение частоты ЭМГ на 129%, максимальной амплитуды ЭМГ — на 122%, средней амплитуды — на 78 %. Изометрические силовые упражнения стимулируют рост максимальной амплитуды ЭМГ на 204 %, средней амплитуды ЭМГ - на 93 %, средней частоты - на 52%. Динамические виброупражнения вызывают увеличение показателей максимальной амплитуды ЭМГ на 58 % относительно показателей при традиционных вариантах выполнения упражнений.
9. Под влиянием вибрационных упражнений происходит экономизация функций центральной гемодинамики, улучшается церебральная гемодинамика - снижается тонус артериальных сосудов мозга, наблюдается тенденция к повышению тонуса вен и облегчению венозного оттока в условиях повышенной мощности диастолической активности миокарда. Достоверно улучшается функция периферического звена кровообращения. Снижение кровотока сочетается со значительным понижением тонуса артериол и вен, что создает условия для облегченного и ускоренного оттока крови в периферические вены.
10. В результате проведенных исследований была определена минимально достаточная доза виброупражнения в отдельном тренировочном занятии и оптимальная доза виброупражнения в серии смежных тренировочных занятий.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. При применении вибрационных упражнений с частотой 28-30 Гц в тренировке спортсменов следует учитывать, что продолжительность минимально достаточной дозы вибровоздействий составляет 3 минуты при темпе 1 цикл движения за 1 секунду. Оптимально достаточная доза вибровоздействий в серии смежных вибростимуляционных тренировок составляет 4 занятия с суммарным временем экспозиции по занятиям 3, 5, 7, 9 минут.
2. Для стимуляции нервно-мышеычного аппарата спортсменов с целью ускоренного развития силовых качеств требуются непродолжительные, по 4 минуты, ежедневные статические вибрационные упражнения с экспозицией не более 12 минут в течение 3-х дней.
3. Для стимуляции кислородтранспортных и дыхательных возможностей крови следует применять тренировочную программу, состоящую из трех или четырех занятий с экспозицией вибровоздействий от 3-х до 9-и минут на каждом занятии.
4. Вибрационная тренировочная программа, направленная на стимуляцию секреции тестостерона, соматотропного гормона, миоглобина и, как следствие, ускоренное развитие силовых возможностей, должна состоять из 6 сеансов вибротренинга, выполняемого через день на протяжении двух семидневных микроциклов, с суммарным временем вибровоздействий 24 минуты.
5. При стимуляции эритропоэза с помощью вибрационных упражнений следует учитывать, что наибольшее достоверное увеличение эритропоэтина относительно исходных показателей наблюдается после трех тренировочных занятий, проводимых через день с суммарным временем вибронагрузки не менее 18 минут.
6. При подготовке к соревнованиям следует учитывать, что вибрационная тренировка, проводимая в течение двух недель с суммарной вибронагрузкой 110 минут оказывает позитивное влияние на психофизиологические качества спортсменов, которое сохраняется на протяжении 4 недель после завершения вибротренинга.
Список использованной литературы по медицине, диссертация 2008 года, Михеев, Александр Анатольевич
1. A.c. 839536 СССР, МКИ А 61Н23/00. Способ массажа мышц / Киселев В.Г., Назаров В.Т. (СССР). №2663179/28-13; Заявлено 18.09.78; Опубл. 31.03.81, Бюл. № 23 // Открытия. Изобретения. - 1981. - № 48. -С. 15.
2. A.c. 844008 СССР, МКИ А 63323/00 Кистевой эспандер / Киселев В.Г., Назаров В.Т. (СССР). №2782033/18-12; Заявлено 18.06.79; Опубл. 11.04.81, Бюл. № 25 // Открытия. Изобретения. - 1981. -№ 25 - С. 28.
3. A.c. 1551380 СССР, МКИ А 61 Н 23/00. Способ тренировки двигательной активности мышц / Михеев A.A., Нигреев B.C. (СССР). -№4224026/28-14; Заявлено 09.03.87; Опубл. 23.03.90, Бюл. № 11 // Открытия. Изобретения. 1990. - № 11. - С. 26.
4. A.c. 1447385 СССР, МКИ А 63 В 21/06. Устройство для тренировки мышц / Михеев A.A., Нигреев B.C., Казаков С.Ф., Карпович И.И. (СССР). -№4223674/28-12; Заявлено 09.04.87; Опубл. 30.12.88, Бюл. № 48 // Открытия. Изобретения. 1988. -№ 48. - С. 28.
5. A.c. 1584965 СССР, МКИ А 63 В 21/06, 23/00. Устройство для тренировки мышц ног / Михеев A.A., Казаков С.Ф. (СССР). -№4483022/30-12; Заявлено 19.09.88; Опубл. 15.08.90, Бюл. № 30 // Открытия. Изобретения. 1990. - № 30. - С. 44.
6. A.c. 1584966 СССР, МКИ А 63 В 23/02. Устройство для тренировки мышц плечевого пояса / Михеев A.A., Казаков С.Ф. (СССР). — №4482947/30-12; Заявлено 19.09.88; Опубл. 15.08.90, Бюл. № 30 // Открытия. Изобретения. 1990. - № 30. - С. 44.
7. A.c. 1621974, СССР, МКИ А 63 В 23/00, 69/10. Устройство для тренировки гимнастов и пловцов / Михеев A.A., Казаков С.Ф. (СССР). — №4667988/12; Заявлено 13.02.89; Опубл. 23.01.91, Бюл. № 3 // Открытия. Изобретения. 1991. -№ 3. - С. 24.
8. A.c. 931203 СССР, МКИ А63В 69/00. Устройство для тренировки спортсменов / Агашин Ф.К., Агашин М.Ф. (СССР). №2796693/28-12; Заявлено 11.07.79; Опубл. 28.04.82, Бюл. № 20 // Открытия. Изобретения. — 1982.-№20.-С. 19.
9. A.c. 397211 СССР, МКИ А63В 69/00. Устройство для тренировки спортсменов / Агашин Ф.К., Агашин М.Ф. (СССР). №1683795/28-12; Заявлено 22.07.71; Опубл. 17.09.73, Бюл. № 37 // Открытия. Изобретения. — 1973.-№37.-С. 19.
10. Агаджанян H.A. Биологические ритмы. М., 1967. - 119 с.
11. Агашин Ф.К., Агашин М.Ф., Филимонов В.Н. Применение биомеханических станков в тренировке боксеров // Бокс. М.: Физкультура и спорт, 1981.-С. 49-50.
12. Айунц Л.Р. Исследование оптимальных сочетаний режимов работы мышц в связи с совершенствованием скоростно-силовой подготовки гимнастов высших разрядов: Автореф. дис. . канд. пед. наук: 13.00.04-Л., 1975.-23 с.
13. Алабин В.Г., Кривоносова М.П. Тренажеры и специальные упражнения в легкой атлетике. М.: Физкультура и спорт, 1976. - 272 с.
14. Алексанянц Г.Д., Абушкевич В.В., Тлехас Д.Б., Филенко A.M., Ананьев И.Н., Гричанова Т.Г. Спортивная морфология: Учебное пособие. М.: Советский спорт, 2005. - 92 с.
15. Алексеенко H.A. Биомеханическая стимуляция в физической подготовке инвалидов по зрению // Вопросы теории и практики физической культуры и спорта. Мн.: Полымя, 1993. - Вып. 23. -С. 61-63.
16. Ананич В.Ф., Алексеев C.B., Ерохин В.Н., Пакунов А.Т. О действии шума и вибрации на содержание нуклеиновых кислот и реакцию ядер рецепторных клеток лабиринта // Гигиена труда и проф. заболевания. 1974.-№ 12.-С. 16-21.
17. Андреева-Галанина Е.Ц., Алексеев C.B., Кадыскин A.B., Суворов Г.А. Шум и шумовая болезнь. JL, 1972. - 303 с.
18. Андреева-Галанина Е.Ц., Дорошина Э.А., Артамонова В.Г. Вибрационная болезнь. -JL, 1961.- 175 с.
19. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. — М., 1975.-447 с.
20. Анохин П.К. Узловые вопросы теории функциональных систем. -М.: Наука, 1978.-338 с.
21. Анохин П.К. Философские аспекты теории функциональной системы. М.: Наука, 1978. - 400 с.
22. Аринчин Н.И. Комплексное изучение сердечно-сосудистой системы. Мн.: Госиздат, 1961. - 204 с.
23. Аринчин Н.И. Периферические «сердца» человека. Мн.: Наука и техника, 1988. - 64 с.
24. Аринчин Н.И., Борисевич Г.Ф. Микронасосная деятельность скелетных мышц при их растяжении. Мн.: Наука и техника, 1986. - 112 с.
25. Аринчин Н.И., Недвецкая Г.Д. Внутримышечное периферическое сердце. Мн.: Наука и техника, 1974. - 150 с.
26. Аринчин Н.И. // Физиология человека. 1978. - № 3. -С. 426-435.
27. Аринчин Н.И. Биология старения: Руководство по физиологии. -Л., 1982.-С. 39-60.
28. Аронов Г.Е. Иммунологическая реактивность при различных режимах физических нагрузок. Киев: Здоровь'я, 1987. - 84 с.
29. Арцишевская P.A. Структура, функция и реактивность клеток. -Л., 1973.-С. 104-106.
30. Аулик И.В. Определение физической работоспособности в клинике и спорте. М.: Медицина, 1979. - С. 20-50.
31. Афанасьева Т.Н. Переменное низкочастотное электростатическое поле в комплексом лечении больных пневмонией: Автореф. . дисс. канд. мед. наук: 14.00.50. М., 2004. - 20 с.
32. Бабский Е.Б., Зубков A.A., Косицкий Г.И., Ходоров Б.И. Физиология человека / Под ред. Е.Б. Бабского. М.: Медицина, 1966. - 656 с.
33. Баевский P.M. Пропюзирование состояний на грани нормы и патологии. М.: Медицина, 1979. - 298 с.
34. Баевский P.M. Прогнозирование состояний в норме и патологии. М: Медицина, 1989. - 265 с.
35. Баевский P.M. Анализ вариабельности сердечного ритма в космической медицине // Физиология человека. М., 2001. — С. 34-43.
36. Баевский P.M., Иванов Г.Г., Чирейкин Л.В. и др. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем // Вестник аритмологии. — 2001. — № 24. С. 65-86.
37. Балан Г.М., Филин А.П., Дедуренко Л.М., Башмакова Я.А. Противотканевые аутоантитела и реактивность организма у больных вибрационной болезнью // Гигиена труда и проф. заболевания. 1974. — №8.-С. 10-13.
38. Бравар В.Я. Силы тяжести и морфология животных. М.: 1960. —239 с.
39. Беленко Л.А. Актуальные проблемы профпатологии на строительстве и при эксплуатации угольных шахт. — Киев, 1973. С. 13— 15.
40. Белл А. Шум. Профессиональная вредность и общественное зло. М., 1967.-150 с.
41. Белоцерковский З.Б. Эргометрические и кардиологические критерии физической работоспособности у спортсменов. — М.: Советский спорт, 2005. — 312 с.
42. Вельский И.В. Магия культуризма. Мн., 1994. - 306 с.
43. Бирюков А. А. Методы аппаратного массажа // Спортивный массаж: Учеб. для ин-тов физ. культ. М.: Физкультура и спорт, 1975. — С. 131-143.
44. Бирюков A.A. Лечебный массаж. Киев: Олимпийская литература, 1995. - 200 с.
45. Бирюков A.A. Массаж для всех. М.: Аркадия, 1997. - 430 с.
46. Бирюков A.A. Массаж спутник здоровья. - М.: Просвещение, 1992.- 112 с.
47. Благуш П. К теории тестирования двигательных способностей. — М.: Физкультура и спорт, 1982. 165 с.
48. Богатырев И.Д. Заболеваемость и лечебно-профилактическое обслуживание рабочих и служащих предприятий черной металлургии: Автореф. дис. . д-ра. мед. наук: 14.00.51. -М., 1963.-21 с.
49. Бойко Е.И. Время реакции человека. -М., 1961. 360 с.
50. Бойченко С.Д. Теоретические и методические основы специализированной подготовки в единоборствах на этапе начальной спортивной специализации: Автореф. дис. . д-ра пед. наук: 13.00.04. — Мн., 1993.-46 с.
51. Болобан В.Н., Бирюк Е.В. Позные ориентиры движения в методике обучения упражнениям спортивных видов гимнастики // Гимнастика. 1980. - № 1. - С. 49-51.
52. Боришпольский Е.С. О лечении и приборах, употребляемых при этом лечении // Терапевтический вестник — 1891. — № 1. — С. 23-31.
53. Бочковский Я.А. Вибрация как лечебный фактор и ее применение в урологии: Обзор литературы // Урология и нефрология. 1989 - № 2. -С. 57-64.
54. Бунтин С.Е. Внутриполостная электростимуляция больных с заболеваниями органов гепатобилярного тракта: Автореф. дисс. . канд. мед. наук: 14.00.05. М., 2004. - 35 с.
55. Бураков Б.А. Экспериментальное обоснование путей совершенствования мастерства акробатов-прыгунов: Автореф. дис. . канд. пед. наук: 13.00.04. М., 1975. - 18 с.
56. Вайцеховский С.М. Книга тренера. М.: Физкультура и спорт, 1971.-312 с.
57. Вайцеховский С.М. Система спортивной подготовки пловцов к Олимпийским играм: Дис. . д-ра пед. наук: 13.00.04. М., 1985. - С. 4052.
58. Верхошанский Ю.В. Ударный метод развития «взрывной» силы // Теория и практика физической культуры. 1968. - № 8. — С. 59-63.
59. Верхошанский Ю.В. Упражнения с отягощениями как специализированные средства физической подготовки спортсменов // Научно-спортивный вестник. -1986. -№ 1. С. 10-14.
60. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. М.: Физкультура и спорт, 1988. - 331 с.
61. Вибрационная биомеханика. Использование вибрации в биологии и медицине. -М.: Наука. 1989. - 142 с.
62. Вибрационная болезнь // Большая медицинская энциклопедия. — М., 1976.-Т. 4.- С. 179-181.
63. Витензон A.C. Искусственная коррекция движений посредством электростимуляции мышц как метод перестройки стереотипа ходьбы // Протезирование и протезостроение: Сб. трудов ЦНИИПП. М., 1987. — С. 65-75.
64. Витензон A.C. Динамические фазы цикла ходьбы // Биомеханика. -Рига, 1975.-С. 251.
65. Волков A.M., Чирков В.Я. Колебания тела человека под влиянием вибрации // Гигиена труда и проф. заболевания. 1960. - № 5. - С. 8.
66. Волков В.М., Семкин A.A. Резервы спортсмена: Метод, пособие. -Мн., 1993.-92 с.
67. Володько Я.Т. Ультраструктура внутримышечных микронасосов.- Мн.: Навука и тэхшка, 1991. 224 с.
68. Гавердовский Ю.К., Уткевич Г.К. К, проблеме корректного расчленения движений // Гимнастика. М.: Физкультура и спорт, 1985. — С. 35-38.
69. Гавердовский Ю.К. О режимах работы мышц гимнаста // Гимнастика. М.: Физкультура и спорт, 1987. - С. 42—49.
70. Гейгер Б. Выход? Шок! // Сила и красота. М., 1998. - № 3. — С. 49-50.
71. Генетика человека и общественное здравоохранение // Доклады комитета ВОЗ по генетике человека 1965. -№. 282. - С. 5-47.
72. Генкин А.Г. Шум, вибрация, ультразвук. М., 1968. - С. 46-48.
73. Гилев Г.А. Скоростно-силовой тренажер для повышения специальной подготовленности пловцов // Теория и практика физической культуры. 1979. - № 11. - С. 50-51.
74. Голосова JI.O. Применение вибрационной терапии различной частоты (100, 50, 10 Гц) больным с клиническими проявлениями шейного остеохондроза: Труды III Всероссийского съезда физиотерапевтов и курортологов. Пятигорск, 1976.-С. 147-148.
75. Горбачева Н.И: Вопросы медицинской и социальной трудовой реабилитации при разных формах вибрационной болезни. — М., 1976. — С. 139-145.
76. Горбунов Ф.Е., Шмырев В.И., Маняхина И.В., Турбина Л.Г. Применение вибростимуляции в восстановительном лечении постинсультных двигательных нарушений // Новые методы диагностики и лечения в клинике внутренних болезней и хирургии. М., 1983. — С. 73-76.
77. Граевская Н.Д. Медицинские средства восстановления спортивной работоспособности // Спортивная медицина: Учебник для ин-тов. физ. культ. / Под ред. В.Л.Карпмана. — М.: Физкультура и спорт, 1987.- С. 220-222.
78. Грацианская JI.H., Ерошенко Е.А., Либертович А.П. Влияние высокочастотной вибрации на женскую половую сферу // Гигиена труда и проф. заболевания. 1974. -№ 8. - С. 7-10.
79. Гриценко A.B. Гемодинамика и биомеханика дыхания у кардиохирургических больных при транстрахеалыюй вибротерапии в ранний послеоперационный период: Автореф. дисс. .канд. мед. наук: 14.00.44.-М., 1990.-25 с.
80. Гужаловский A.A., Алешкевич С.П. Влияние экстенсивного плавания на развитие скоростных возможностей юных спортсменов // Матер, итоговой науч. конф. АФВиС РБ по итогам науч.-исслед. работы за 1991 год.-Мн., 1992.-С. 66-67.
81. Давыдова Е.В. Электростимуляция в опорных прыжках // Гимнастика. — М.: Физкультура и спорт, 1986. — С. 44—46.
82. Димова Ц., Иорданова Н., Тишинова И., Андонова К. Методика биомеханического анализа гимнастических упражнений с помощью компьютерной техники // Гимнастика. М.: Физкультура и спорт, 1987. — С. 108-110.
83. Дмитрук Л.И. Особенности нарушений метаболизма костной ткани при вибрационной болезни: Дисс. . канд мед. наук: 14.00.50. — М., 2000.- 119 с.
84. Дмитрук Л.И. Особенности нарушений метаболизма костной ткани при вибрационной болезни: Автореф. дисс. . канд мед. наук: 14.00.50.-М., 2000.-24 с.
85. Добровольский И.М. Развитие скоростно-силовых качеств с помощью упражнений, выполняемых в смешанных режимах мышечной работы // Теория и практика физической культуры. 1972. - № 7. - С. 2327.
86. Донская Л.В., Стома М.Ф. Вибрация и шум на производстве, их влияние на организм и борьба с ними. -М., 1968. С. 37-48.
87. Донской Д.Д. Биомеханика с основами спортивной техники. М.: Физкультура и спорт, 1971.-288 с.
88. Драгичина Э.А. Профессиональные болезни нервной системы. — Л., 1968.-С. 196-265.
89. Драгичина Э.А., Метлина Н.Б. К классификации вибрационной болезни // Гигиена труда и проф. заболевания. 1967. - № 5. - С. 27.
90. Душанин С.А., Береговой Ю.В., Цветкова O.A. и др. Система многофакторной экспресс-диагностики функциональной подготовленности спортсменов при текущем и оперативном врачебно-педагогическом контроле: Метод, рекомендации. Киев, 1986. - 21 с.
91. Евсеев С.П., Рыкунов Ю.Н. Обучение гимнастическим упражнениям с помощью технических средств управления суставными движениями // Гимнастика. -М.: Физкультура и спорт, 1985. С. 17-22.
92. Зайченко И.А. Заболеваемость вибрационной болезнью в СССР, причины ее возникновения и основные пути профилактики: Автореф. дисс. . канд. мед. наук: 14.00.33. — М., 1971. —23 с.
93. Зарипова Т.Н., Андрейко Д.Н. Влияние однократных вибрационных воздействий с частотой 50 Гц на больных с хроническим обструктивным бронхитом // Вибротерапия: Сб. науч. трудов. Томск, 1985.-С. 72-79.
94. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена. М.: Физкультура и спорт, 1970. - 200 с.
95. Земсков A.M. Перспективные подходы к оценке иммунного статуса человека// Лабораторное дело. 1986. -№ 9. - С. 544-548.
96. Иванов В.И. Использование вибрации в реабилитации больных с последствиями повреждений длинных трубчатых костей // Ортопедия, травматология и протезирование. 1985. -№ 8. - С. 6-8.
97. Иванов В.И. Вибрация в комплексном санаторно-курортном лечении больных с последствиями переломов // Курортология и физиотерапия. Киев, 1984.-С 100-102.
98. Иванов В.И. Вибрационное воздействие в комплексном санаторно-курортном лечении больных с иммобилизационными контрактурами и : вегетативно-сосудистыми нарушениями // Курортология и физиотерапия. Киев, 1983. - С. 67-70.
99. Иванов В.И. Применение дозированной вибрации в комплексной терапии больных с иммобилизационными контрактурами: Автореф. дисс. канд. мед. наук: 14.00.34. Одесса, 1986. - 29 с.
100. Иванов В.И., Пустовойт М.И., Коринков Д.Г. Дозированная локальная вибрация в комплексе методов реабилитации ортопедических больных: Тезисы докл. III съезда физиотерапевтов и курортологов Украины. Одесса, 1979.-С. 153-154.
101. Иванов Ю.И., Семенов Г.П., Чудинов В.И. Различные режимы работы мышц в процессе специальной силовой подготовки // Теория и практика физической культуры. 1977. -№ 4. - С. 17-20.
102. Иванович Е., Антонов Г. Гигиена. 1974. - № 4. - С. 340-344.
103. Ш.Иванченко Е.И. «Перенос» силы: суша-вода // Научноспортивный вестник. 1990. -№ 3. - С. 32-33.
104. Иванченко Е.И. Наука о спортивном плавании: Учеб.-метод. пособие. -Мн., 1993.- 168 с.
105. Иванченко Е.И. Особенности подготовки пловцов к основным стартам // Вестник спортивной Беларуси. 1993. -№ 1. — С. 16-19.
106. Иванченко Е.И. Теория и практика спорта: Учеб.-метод. пособие: Мн., 1997. - Ч. 3. - 240 с.
107. Измайлов Д.В. Периферические гемодинамические нарушения и их лечение у рабочих виброопасных профессий: Дисс. . канд. мед наук: 14.00.05.-Самара, 1997.- 141 с.
108. Измайлов Д.В. Периферические гемодинамические нарушения и их лечение у рабочих виброопасных профессий: Автореф. дисс. . канд. мед наук: 14.00.05.-Самара, 1997.-21 с.
109. Ильин Е.П. Сила нервной системы и методы ее исследования // Психофизиологические основы физического воспитания и спорта. — Л., 1972.-С. 5-15.
110. Кангелари С.С., Абрамович-Поляков Д.К., Руденко В.Ф. К вопросу о влиянии вибрации и шума на общую заболеваемость // Гигиена труда и проф. заболевания. 1966. - № 6. - С. 47-49.
111. Карпова Н.И. Вибрация и нервная система. Л., 1976. - 167 с.
112. Карпова Н.И., Кордюков Н.М., Иванова В.Ф. О действии локальной вибрации на кровеносные сосуды и периферические нервы // Гигиена труда и проф. заболевания. — 1974. № 8. - С. 4-7.
113. Карпман В.Л., Белоцерковский З.Б., Гудков И.А. Исследование физической работоспособности у спортсменов. М.: Физкультура и спорт, 1974.-С. 20-25.
114. Карпман В.Л., Белоцерковский З.Б., Гудков И.А. Тестирование в спортивной медицине // Спортивная медицина. М.: Физкультура и спорт, 1988.-С. 21-154.
115. Качинский А.Н., Крейтер М.Л. Стресс как системоорганизующий фактор // Стресс и висцеральные системы: Матер. Междунар. науч. конф. Мн., 2005. - С. 109-113.
116. Кетлинский С.А., Калинина Н.М. Иммунология для врача. — СПб: «Гиппократ», 1998. 156 с.
117. Киселев В.Г. О влиянии длительности перерыва между занятиями с применением биомеханической стимуляции мышц на прирост суставной подвижности // Вопросы теории и практики физической культуры и спорта. Мн.: Полымя, 1992. - Вып. 22. - С. 106-108.
118. Киселева В.И., Гульянц Э.С., Элланский Ю.Г., Гаврилова Т.М. Гипоталамическая нейросекреция и состояние надпочечников при вибрации у собак // Гигиена труда и проф. заболевания. 1970. — № 2. -С. 14-17.
119. Компьютерная реоэнцефалография «Корона». Методика. Руководство оператора: Справочное издание. Мн.: Арт-пресс, 1998. — 125 с.
120. Конников А.Н. Специальная силовая подготовка спринтера // Вопросы теории и практики физической культуры и спорта. Мн.: Полымя, 1984.-Вып. 14.-С. 133-135.
121. Копцев К.П., Васильев Т.В. Нормативы оценки общей физической подготовленности боксеров-юниоров // Бокс. М.: Физкультура и спорт, 1984. - С. 22.
122. Коренев Г.В. Введение в механику управляемого тела. — М.: Наука, 1964.-С. 7-117.
123. Коренев Г.В. О целенаправленных движениях человека // Биомеханика. Рига, 1975. - С. 677-681.
124. Коренберг В.Б. Основы качественного биомеханического анализа. М.: Физкультура и спорт, 1979. - 209 с.
125. Коррекция ходьбы больных с различной патологией опорно-двигательного аппарата посредством многоканальной электростимуляции мышц: Метод, рекомендации / Составители: A.C. Витензон, Б.Г. Спивак, Г.Д. Ройфман и др. М.: ЦНИИПП, 1992. - 32 с.
126. Коц Я.М. Движение крови по сосудам (гемодинамика) // Физиология мышечной деятельности: Учебник для ин-тов. физ. культ. / Под ред. Я.М. Коца.-М., 1982.-С. 210-215.
127. Коц Я.М. Спортивная физиология: Учебник для ин-тов. физ. культ. М.: Физкультура и спорт, 1986. - 240 с.
128. Кравцев И.Н. Исследование путей рационализации специальной бросковой подготовки высококвалифицированных метателей копья: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04. М., 1975. - 29 с.
129. Креймер А.Я. Вибрация как лечебный фактор. Томск: Изд-во Томского университета. - 1972. - 60 с.
130. Креймер А.Я. Отчет об эффективности применения «Тонуса». -Томск, 1979.-С. 6-11.
131. Креймер А.Я. Дифференцированное применение методов вибрационной терапии при неврологических проявлениях остеохондроза позвоночника // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечеб. физ. культуры. 1990. - № з с. 54.
132. Креймер А.Я., Балакин Л.К. Применение механических колебаний инфразвуковой и низкой звуковой частот при лечении обострений неврологических проявлений поясничного остеохондроза:
133. Труды III Всероссийского съезда физиотерапевтов и курортологов. — Нальчик, 1976.-С. 147.
134. Кривицкая Г.Н. Действие сильного звука на мозг. М., 1964. —159 с.
135. Кривошапко C.B. Вибрационная терапия постиммобилизационных контрактур коленного сустава // Казанский медицинский журнал. 2001. -№ 1. - С. 190-192.
136. Крыжановский Г.Н. Биоритмы и закон структурно-функциональной временной дискретности биологических процессов // Биологические ритмы в механизмах компенсации нарушенных функций. — М.: Наука, 1973. С. 60-65.
137. Криштаб С.И., Дорошенко С.И., Лютик Г.И. Применение вибрационного воздействия на зубы для ускорения ортодонтического лечения // Стоматология. 1986. - Т. 65. - № 3. - С. 61-63.
138. Крюшайте Я.И. Вибрация мышц шеи в комплексном восстановлении голоса после ларингэктомии // Реабилитация больных опухолями головы и шеи: Тез. Международ, науч. конф. Вильнюс, 1988. - С. 51.
139. Кузин A.M. Молекулярные механизмы биологического действия радиаций высоких энергий. М., 1968. - 31 с.
140. Кузнецов В.В. Силовая подготовка спортсменов высших разрядов. М.: Физкультура и спорт, 1970. - 108 с.
141. Кулиненков О.С. Фармакологическая помощь спортсмену: Коррекция факторов, лимитирующих спортивный результат. М.: Советский спорт, 2006. — 240 с.
142. Кучерин H.A. Заболеваемость и экономика. М., 1973. - 204 с.
143. Лапочкин O.JT. Магнитолазерная терапия больных с недостаточностью кровообращения в вертебрально-базилярной системе: Автореф. дисс. . канд. мед. наук: 14.00.50. -М., 2004. 23 с.
144. Лебедев К.А., Понякина И.Д., Авдеева B.C. Системное представление о спокойном и активном функционировании иммунной системы // Успехи современной биологии. M., 1991. - С. 61.
145. Лебедева А.Ф. Экспериментальные данные о влиянии общей вертикальной вибрации на изменение веса тела у растущих крыс // Гигиена труда и проф. заболевания. 1958. - № 3. - С. 25-28.
146. Левина О.Л. Вопросы гигиены труда и промышленной токсикологии. Тбилиси, 1973. - Т. 13. - С. 262-265.
147. Левицкий Е.Ф., Полякова С.А., Стрелис Л.П., Лаптев Б.И., Панина Г.В. Эффективность вибрации при коррекции контрактур суставов // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 1997. -№ 5. - С. 26-28.
148. Ли Д.Е. Действие радиации на живые клетки. М., 1963. - 288 с.
149. Лившиц H.H. Функция центральной нервной системы при комбинированном действии стресс-факторов (ионизирующей радиации, ускорения, вибрации). М., 1973. - 174 с.
150. Литвинова Е.Ю. Комбинированное применение магнитопунктурной и мануальной терапии в реабилитации больных с синдромом вегетативной дистонии по симпатикотоническому типу: Автореф. дисс. . канд. мед. наук: 14.00.51. -М., 2004.-24 с.
151. Ляпин М.Г. Воздействие вибрацией на иммунную систему (аналитический обзор) // Медицина труда и промышленная экология. — 1999.-№12.-С. 30-34.
152. Макаров В.А. Роль массажа и лечебной физкультуры в реабилитации спортивной работоспособности // Методы мед. реабилитации в спорте: Матер. Всесоюз. симпоз. Киев, 1972. - С. 15-17.
153. Макарова Г.А., Локтев С.А. Медицинский справочник тренера. М.: Советский спорт, 2005. - 587 с.
154. Макарова Г.А., Холявко Ю.А. Лабораторные показатели в практике спортивного врача: Справочное руководство спортсменов. М.: Советский спорт, 2006. - 200 с.
155. Малинская H.H., Разумов И.К. О коррекции симптоматики вибрационной болезни со спектром вибрации // Гигиена труда и проф. заболевания. 1969. - № 2. - С. 7 - 12.
156. Маняхина И.В., Маркин А.Л., Турбина Л.Г. Применение вибростимулирующей обуви в комплексном лечении больных, перенесенных мозговой инсульт // Журнал невропатологии и психиатрии им. Корсакова. 1982. - Т. 82. - Вып. 8. - С. 26-29.
157. Марищук В.Л. Методики психодиагностики в спорте. — М.: Просвещение, 1984. 189 с.
158. Марищук В.Л. Психомоторика спортсмена. М.: ФиС, 1984. —126 с.
159. Марищук В Л., Михеев A.A. Обучение ударам ногами в рукопашном бою // Тез. докл. итоговой науч. конф. ВИФК за 1989 г. Л.: ВИФК, 1990. -С.45-46.
160. Маркин М.А. Оздоровление условий труда на горнообогатительных предприятиях цветной металлургии. Свердловск, 1972.-С. 54-57.
161. Мартиросов Э.Г. Методы исследования в спортивной антропологии. -М.: Физкультура и спорт, 1982. 199 с.
162. Масальгин H.A. Математико-статистические методы в спорте. — М.: Физкультура и спорт, 1974.-С. 151.
163. Матвеев Д.Б. Влияние вибромассажа различных частот на скорость распространения возбуждения по двигательным волокнам неповрежденного локтевого нерва // Вибротерапия: Сб. науч. трудов. — Томск, 1985.-С. 38-41.
164. Матвеев Л.П., Новиков А.Д. Теория и методика физического воспитания: Учебник для ин-тов физ. культуры. М.: Физкультура и спорт, 1976. -216 с.
165. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. — М.: Физкультура и спорт, 1977. 271 с.
166. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. — М.: Физкультура и спорт, 1991. 543 с.
167. Матвеев Л.П. Пути решения классификации основных средств подготовки спортсмена // Современный олимпийский спорт: Тез. докл. Междунар. науч. конгр. Киев, 1993. - С. 55-56.
168. Машанский В.Ф., Марков Ю.В., Шпунт В.Х., Ли С.Е., Миркин A.C. Топография щелевых контактов в коже человека и их возможная роль в безнервной передаче информации // Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии. — 1983. — Т. 84. Вып. 3. — С. 523-560.
169. Машанский В.Ф., Миркин A.C. Некоторые данные о локальной активности плазматической мембраны нервного окончания телец Пачини //
170. Электронно-микроскопическое исследование клеток тканей: Тез. докл. всесоюз. конф. Петрозаводск, 1968. - С. 18-19.
171. Машанский В.Ф., Миркин A.C. О неоднородности распределения АТФазы на плазматической мембране в связи с формированием возбуждения // Докл. АН СССР. 1969. - Т. 134. - № 6. — С. 184-188.
172. Машанский В.Ф., Миркин A.C., Винниченко JI.H. Влияние вибрационного раздражения на ультраструктуру механорецептора тельца Пачини // Цитология. 1969. - Т. 11. -№ 12. - С. 1572-1575.
173. Медведовская Ц.П., Парлик А.Ф. О функциональном состоянии зрительного анализатора у лиц, подвергающихся воздействию низкочастотной толчкообразной вибрации // Гигиена труда и санитария. -1973. -№ 11.-С. 42-46.
174. Меерсон Ф.З. Общий механизм адаптации и профилактики. — М.: Медицина, 1973. 360 с.
175. Меерсон Ф.З. Адаптация, стресс, профилактика. М.: Наука, 1981.-225 с.
176. Метаболизм в процессе физической деятельности: Монография. Киев, Олимпийская литература, 1998. - 264 с.
177. Микулинский A.M., Ефремова И.И. Определение экономической эффективности мероприятий по профилактике вибрационной болезни. Горький, 1974. - 39 с.
178. Мирзоев О.М. Восстановительные средства в системе подготовки спортсменов. М.: Физкультура и спорт, 2005. - 220 с.
179. Миркин A.C. О некоторых характеристиках структуры одиночных механорецепторов телец Пачини // Докл. АН СССР. - М., 1965. - Т. 163. -№ 1.-С. 258-259.
180. Миркин A.C. О некоторых характеристиках одиночных механорецепторов телец Пачини // Докл. АН СССР. - 1966. - Т. 168. -№ 2. - С. 484-487.
181. Миркин A.C. Реакция одиночных механорецепторов — телец Пачини на воздействие звуковым давлением // Докл. АН СССР. 1966. — Т. 170. - № 1.-С. 227-228.
182. Миркин A.C. Резонансовые явления в изолированных механорецепторах (тельцах Пачини) // Биофизика. 1966. - Т. 2. - № 4. — С. 638-641.
183. Миркин A.C. Статистические характеристики капсулы телец Пачини // Биофизика. 1969. - Т. 14. -№ 4. - С. 762-765.
184. Миркин A.C. Функциональная роль различных мембран механорецепторов (тельца Пачини) в трансформации раздражения // Цитология. 1973. - Т. 15. - № 1. - С. 94.
185. Миркин A.C. Два возможных механизма возбуждения в тельцах Пачини // Проблемы интерорецепции, регуляция физиологических функций и поведения. Л.: Наука, 1976. - С. 74-79.
186. Миркин A.C. Вибрация и колебательные процессы в биологических систехмах // Биомеханика систем человек-машина. — М.: Наука, 1981.-С. 61-74.
187. Миркин A.C., Машанский В.Ф. О возможности двойственной природы возбуждения в механорецепторах тельцах Пачини: Тез. докл. VII Всесоюз. съезда физиологов. - Тбилиси, 1975. - С. 98-99.
188. Михайленко A.A., Федотова Т.А. Роль корреляционных взаимосвязей в оценке функциональных возможностей иммунной системы // Иммунология. 1992. - № 4. - С. 24-26.
189. Михайлов С.С. Спортивная биохимия: Учебник для вузов и колледжей физической культуры. М.: Советский спорт, 2004. - 220 с.
190. Михеев A.A. Обучение ударам ногами в рукопашном бою с применением методики биомеханической стимуляции: Автореф. дис. . канд. пед. наук: 13.00.04. Л., 1990. - С. 8-22.
191. Михеев A.A. Обучение ударам ногами в рукопашном бою с применением методики биомеханической стимуляции: Дис. . канд. пед. наук: 13.00.04.-Л., 1990. С. 29-81.
192. Михеев A.A., Прилуцкий П.М. Биатлон и лыжные гонки. Ускоренное развитие силы и гибкости у биатлонистов и лыжников-гонщиков высокого класса методом Стимуляции Биологической Активности. Мн.: Харвест, 1998. — 120 с.
193. Михеев A.A., Прилуцкий П.М. Классификация упражнений СБА // Физическое воспитание и здоровье студентов и учащихся на рубеже веков: Матер. Междунар. науч. конф. и выставки. Мн.: Беларусь, 1998. — С. 108-109.
194. Михеев A.A., Прилуцкий П.М. Комбинированные методы тренировки с применением СБА // Физическое воспитание и здоровье студентов и учащихся на рубеже веков: Матер. Междунар. науч. конф. и выставки. Мн.: Беларусь, 1998.-С. 112-114.
195. Михеев A.A., Прилуцкий П.М. Синхронное плавание. Ускоренное развитие силы и гибкости в структуре соревновательных движений спортсменов высокого класса с помощью методики Стимуляции Биологической Активности. Мн., 1998. - 42 с.
196. Михеев A.A., Марищук B.JL, Прилуцкий П.М. Дзю-до. Ускоренное развитие силы, силовой выносливости и гибкости в структуре соревновательных движений спортсменов высокого класса с помощью метода Стимуляции Биологической Активности. Мн., 1998. - 63 с.
197. Михеев A.A., Марищук B.JI., Прилуцкий П.М. Легкая атлетика. Ускоренное развитие силы и гибкости у спортсменов-метателей высокого класса методом Стимуляции Биологической Активности. Мн., 1998. — 87 с.
198. Михеев A.A. Стимуляция биологической активности как метод управления развитием физических качеств спортсменов: В 2 ч. -Мн., 1999. -398 с.
199. Михеев A.A. Стимуляция биологической активности и возможности ее применения в бодибилдинге // Научные труды НИИ ФКиС РБ: Сборник научных трудов. Мн., 1999. - Вып. 1. - С. 65-72.
200. Михеев A.A. Реабилитационные программы СБА — эффективное средство ускоренного восстановления спортсменов в посттравматический период // Научные труды НИИ ФКиС РБ: Сборник научных трудов. Мн., 1999.-Вып. 1.-С. 74-78.
201. Михеев A.A. Тренировочные устройства и тренажеры для реализации метода СБА // Научные труды НИИ ФКиС РБ: Сборник научных трудов. Мн., 1999. - Вып. 1. - С. 72-74.
202. Михеев A.A., Прилуцкий П.М. Метод СБА как эффективное средство повышения двигательных возможностей человека // Физическая культура, спорт, туризм в новых условиях развития стран СНГ: Матер. Междунар. науч. конгр.: Мн.: ООО Тесей, 1999. - С. 227-230.
203. Михеев A.A., Прилуцкий П.М. О некоторых особенностях метода СБА // Научные труды НИИ ФКиС РБ: Сб. научных трудов. Мн., 1999.-Вып. 1.-С. 45-49.
204. Михеев A.A., Прилуцкий П.М., Гонестова В.К. Особенности пульсовых реакций спортсменов на стимуляцию биологической активности мышц при разных тестовых нагрузках // Научные труды НИИ ФКиС РБ: Сборник научных трудов. Мн.,1999. - Вып. 1. - С. 49-53.
205. Михеев A.A., Прилуцкий П.М., Рымашевский Г.А., Царюк В.М. Применение метода СБА для ускоренного развития скоростно-силовых качеств у высококвалифицированных футболистов // Научные труды НИИ ФКиС РБ: Сб. научных трудов. Мн., 1999. - Вып. 1. - С. 53-57.
206. Михеев A.A. Особенности Метода Стимуляции биологической Активности // На пути к Сиднею: Сб. научных трудов НИИ ФКиС РБ. — Мн., 2000. Вып. 2. - С. 100-104.
207. Михеев A.A. Стимуляция Биологической Активности — эффективный метод управления развитием физических качеств спортсменов // На пути к Сиднею: Сб. научных трудов НИИ ФКиС РБ. — Мн., 2000. Вып. 2. - С. 107-112.
208. Михеев A.A., Михеева O.A. Особенности развития гибкости с помощью методики СБА // На пути к Сиднею: Сб. научных трудов НИИ ФКиС РБ. Мн., 2000. - Вып. 2. - С. 104-107.
209. Михеев A.A., Прилуцкий П.М. Использование методики Стимуляции Биологической Активности в спорте // На пути к Сиднею: Сб. научных трудов НИИ ФКиС РБ. Мн., 2000. - Вып. 2. - С. 63-71.
210. Михеев A.A., Прилуцкий П.М. Обучение ударным действиям в восточных единоборствах с применением методики СБА. Мн., 2000. — 102 с.
211. Михеев A.A., Прилуцкий П.М. Обучение ударам ногами в таэквондо с применением метода СБА // На пути к Сиднею: Сб. научных трудов НИИ ФКиС РБ. Мн., 2000. - Вып. 2. - С. 71-81.
212. Михеев A.A., Прилуцкий П.М. Плавание. Ускоренное развитие гибкости и силы у пловцов высокого класса с помощью метода Стимуляции Биологической Активности. Мн.: БГУ, 2000. - 284 с.
213. Михеев A.A., Прилуцкий П.М. Стимуляция биологической активности как метод управления развитием физических качеств спортсменов // На пути к Сиднею: Сб. научных трудов НИИ ФКиС РБ. — Мн., 2000. Вып. 2. - С. 49-53.
214. Михеев A.A. Прилуцкий П.М. Марищук B.JI. Комплексы упражнений для развития физических качеств и реабилитации с помощью методики Стимуляции Биологической Активности: Метод, пособие. — Мн., 2000. 127 с.
215. Михеев A.A., Прилуцкий П.М., Омелюсик В.А. Ускоренное развитие скоростно-силовых качеств с использованием метода СБА на примере волейбола // На пути к Сиднею: Сб. научных трудов НИИ ФКиС РБ. Мн., 2000. - Вып. 2. - С. 59-60.
216. Михеев A.A., Омелюсик В.А., Прилуцкий П.М., Парамонова H.A. Эффективность использования метода СБА в спорте высших достижений // На пути к Сиднею: Сб. научных трудов НИИ ФКиС РБ. Мн., 2000. - Вып. 2. - С. 56-58. •
217. Михеева O.A., Михеев A.A. Классификация элементов в синхронном плавании на основе биомеханического анализа // На пути к Сиднею: Сб. научных трудов НИИ ФКиС РБ. Мн., 2000. - Вып. 2. -С. 97-100.
218. Михеев A.A. Возможности использования метода Стимуляции Биологической Активности в годичном цикле подготовки биатлонистов и лыжников-гонщиков: Метод, письмо. Мн., 2001. - 10 с.
219. Михеев A.A. Основные подходы применения методики Стимуляции Биологической Активности в зимних видах спорта: Метод, письмо. Мн., 2001. - 12 с.
220. Михеев A.A., Парамонова H.A. Использование методики Стимуляции Биологической Активности в годичном цикле подготовки пловцов высокого класса // Спорт на воде. — 2001. №2 (25) — С. 24.
221. Михеев A.A. Методика СБА — новая технология тренировки спортсменов // Проблемы физической культуры и спорта в современных условиях: Матер. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 5-летию НИИ ФКиС РБ. Мн.: Минсктиппроект, 2001.-С. 141-150.
222. Михеев A.A., Прилуцкий П.М., Парамонова H.A. Применение методики СБА в тренировке пловцов // Проблемы физической культуры и спорта в современных условиях: Матер. Междунар. науч.-практ. конф.,
223. Михеев A.A., Михеева O.A., Парамонова H.A. Методика Стимуляции Биологической Активности как фактор, стимулирующий занятия спортом // Олимпийский спорт и спорт для всех: Тез. докл. V Междунар. науч. конгр., Минск, 5-7 июня 2001 г. Мн., 2001. - С. 442.
224. Михеев A.A., Прилуцкий П.М. Обучение ударам ногами в таэквондо с применением метода СБА // Научные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь: Сб. науч. трудов. Мн., 2002. -Вып. 3. - С. 25-33.
225. Михеев A.A. Тренировочные устройства для реализации метода СБА // Научные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь: Сб. науч. трудов. Мн., 2002. - Вып. 3. - С. 33-37.
226. Михеев A.A., Рымашевский Г.А., Юревич А.И. Метод Стимуляции Биологической Активности (СБА) для ускоренного развития скоростно-силовых качеств мышц ног у футболистов // Футбол. 2003. — №2 (12).-С. 26-28.
227. Михеев A.A., Михеева O.A., Парамонова H.A. Обоснование эффективности применения методики Стимуляции Биологической Активности на этапах долговременной подготовки высококвалифицированных спортсменок-синхронисток // Спорт на воде. — 2003.-№2(33).-С. 24.
228. Михеев A.A., Парамонова H.A., Михеева O.A. Ускоренное развитие физических качеств пловцов с помощью метода Стимуляции
229. Михеев A.A. Развитие взрывной силы и гибкости у юных футболистов с помощью методики Стимуляции Биологической Активности // Научные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь: Сб. науч. трудов. Мн., 2003. - Вып. 4. - С. 48-49.
230. Михеев A.A., Прилуцкий П.М. Стимуляция Биологической Активности что это? // Мир спорта. - 2003. - № 1-2 (10-11). - С. 25-29.
231. Михеев A.A. Возможности использования метода стимуляции биологической активности в подготовке представительниц академической гребли // Теория и практика физической культуры. 2004. - №1. - С. 5253.
232. Михеев A.A. Развитие физических качеств спортсменов с применением метода стимуляции биологической активности организма: Дисс. д-ра пед. наук: 13.00.04. -М., 2004. -424 с.
233. Михеев A.A. Развитие физических качеств спортсменов с применением метода стимуляции биологической активности организма: Автореф. дисс. д-ра пед. наук: 13.00.04. -М., 2004. 52 с.
234. Михеев A.A., Григорьева Н.В., Нехвядович А.И. Исследование динамики биохимических показателей при применении дозированной вибрационной тренировки: Методические рекомендации. Мн.: Красико-Принт, 2005.-41 с.
235. Михеев A.A., Парамонова H.A., Михеева O.A., Короткевич E.B. Применение метода стимуляции биологической активности в синхронном плавании: Методические рекомендации. Мн.: Полиграфхауз, 2005. - 24 с.
236. Михеев A.A. Биологические основы дозированной вибрационной тренировки спортсменов: Монография. — Мн.: БГУФК, 2006.-240 с.
237. Михеев A.A., Вороницкий Н.Е. Исследование влияния дозированной вибрационной стимуляции на показатели ЭМГ у спортсменов // Вестник спортивной науки. 2006. - №1. - С. 32-37.
238. Михеев A.A., Вороиицкий Н.Е. Влияние дозированной вибрационной нагрузки на показатели поверхностной ЭМГ у спортсменов // Вертеброневрология. 2006. - Том 13. - № 1-2. - С. 9-14.
239. Михеев A.A., Вороиицкий Н.Е. Вибротренинг и гематологические показатели спортсменов // Медицина и спорт. 2006. — №2.-С. 12.
240. Михеев A.A. Теория вибрационной тренировки (биологическое обоснование дозированного вибротренинга): Монография. Мн.: БГУФК, 2007.-596 с.
241. Михеев A.A., Иванова Н.В. Влияние дозированной вибрационной нагрузки на вариабельность сердечного ритма спортсменов // Вестник спортивной науки. 2007. - № 1. - С. 31-35.
242. Михеев A.A., Вороницкий Н.Е. Исследование влияния дозированных вибрационных упражнений на состояние периферического звена кровообращения спортсменов // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. — 2007. -№ 3. С. 17-19.
243. Митина Т.В., Сокольский В.П. Влияние вибрации на трофические процессы глаз сенсибилизированного организма // Проблемы клинической офтальмологии. Алма-Ата, 1977. - С. 96-97.
244. Молоканов К.П., Соколик Л.И. Влияние производственной вибрации на костно-суставную систему. М., 1975. - 206 с.
245. Назаров В.Т. Некоторые аспекты программированного обучения в технической подготовке гимнастов // Вопросы теории и практики физического воспитания. Рига, 1967. - С. 7-11.
246. Назаров В.Т. Механические основы техники исполнения соскоков сальто с перекладины // Теория и практика физической культуры. 1968.-№5.-С. 6.
247. Назаров В.Т. Основы моделирования физических упражнений // Биомеханика физических упражнений. Рига, 1974. - Вып. 2 - С. 26-59.
248. Назаров В.Т. Биомеханика физических упражнений. Рига, 1975.-С. 99.
249. Назаров В.Т., Киселев В.Г. Вибростимуляция мышц в специальной физической подготовке спортсменов // Тез. докл. II Всесоюзной конф. по проблемам биомеханики. Рига, 1979. - Т. 3. — С. 123-124.
250. Назаров В.Т. Движения спортсмена. Мн.: Полымя, 1984. — С. 176.
251. Назаров В.Т. Аналитическое представление движений спортсмена // Вопросы теории и практики физической культуры и спорта. -Мн.: Полымя, 1984.-Вып. 14.-С. 121-123.
252. Назаров В.Т. Биомеханическая стимуляция: явь и надежды. — Мн.: Полымя, 1986. 93 с.
253. Назаров В.Т. Оптимизация человека. Рига, 1997. - 188 с.
254. Назаров В.Т., Жилинский JI.B. Развитие подвижности рук в плечевых суставах методом биомеханической стимуляции мышечной деятельности // Вопросы теории и практики физической культуры и спорта. Мн.: Полымя, 1985. - Вып. 15. - С. 74-76.
255. Назаров В.Т., Некрашевич В.Э. Биомеханическая стимуляция мышц средство развития подвижности в тазобедренных суставах // Вопросы теории и практики физической культуры и спорта. - Мн.: Полымя, 1986.-Вып. 16.-С. 109-112.
256. Назаров В.Т., Киселев В.Г., Спивак Г.А. Биомеханическая стимуляция мышц в период подготовки к ответственным соревнованиям // Вопросы теории и практики физической культуры и спорта. Мн.: Полымя, 1986. - Вып. 16. - С. 83-87.
257. Нехвядович А.И. Гематологический контроль в спорте: Метод, рекомендации. Мн., 2000. - 40 с.
258. Никитюк Б.А., Гладышева A.A. Анатомия и спортивная морфология (практикум). М.: Физкультура и спорт, 1989. — С. 2-50.
259. Николаев С.Г. Практикум по клинической электромиографии. — Иваново, 2001.-180 с.
260. Ничков С.Н., Кривицкая Г.Н. Акустический стресс и висцеральные нарушения. М., 1969. - С. 9-107.
261. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать. М., 2003. - 863 с.
262. Озолинь П.П. Адаптация сосудистой системы к спортивным нагрузкам. Рига, 1984. - 134 с.
263. Опарова С.А. Влияние механических колебаний различных частот и локализации на кровообращение в тазовых конечностях кроликов в эксперименте // Вибротерапия: Сб. науч. трудов. — Томск, 1985. — С. 1925.
264. Орадовская И.В., Пинегин Б.В. К методике проведения массовых иммунологических обследований определенных контингентов населения в условиях воздействия антропогенных факторов // Иммунология. 1990. - № 2. - С. 70-76.
265. Орбели JI.A. Избранные труды. M.-JL: Академия наук СССР, 1962.-457 с.
266. Осколков В.А., Левитан П.Г. Биомеханический анализ и классификация техники передвижений по рингу // Бокс. — М., 1986. — С. 29-33.
267. Остапенко В. А., Михеев A.A., Ивко H.A. Влияние вибрационных упражнений на состояние лимфоидного звена иммунитета у спортсменов // Эфферентная терапия. 2006. - № 4. - С. 8-12.
268. Остапенко В.А., Михеев A.A., Рыбина И.Л. Влияние вибротренинга на состояние тромбоцитарного и лейкоцитарного звена системы кроветворения у квалифицированных спортсменов // Эфферентная терапия. 2007. - № 2. — С. 73-77.
269. Панина Г.В. Влияние вибромассажа различных частот на регенерацию травмированного седалищного нерва в эксперименте // Вибротерапия: Сб. науч. трудов. Томск, 1985.-С. 25-31.
270. Паранько Н.М., Пидпалый Г.П., Шпинев В.Ф., Павленко М.Е. Заболеваемость вибрационной болезнью и связанные с ней экономические потери в горнорудной промышленности Кривбасса // Гигиена труда и проф. заболевания. 1974. -№ 8. - С. 1-4.
271. Парфенов В.А., Платонов В.Н. Тренировка квалифицированных пловцов. М.: Физкультура и спорт, 1979. - 166 с.
272. Першин С.Б., Кончугова Г.В. Стресс и иммунитет. М.: Крон-пресс, 1996. - 155 с.
273. Петров Р.В., Ковальчук Л.В., Константинова H.A. и др. Оценка иммунологического статуса человека с учетом корреляционных взаимодействий между отдельными показателями // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 1985. - № 3. - С. 61— 67.
274. Петрова H.H. Нарушение слуха при действии вибрации: Автореф. дисс. . канд. мед. наук: 14.00.04. СПб, 1992. - 20 с.
275. Платонов В.Н. Современная спортивная тренировка. — Киев, 1980. -336 с.
276. Платонов ВН. Теория и методика спортивной тренировки. — Киев, 1984.-350 с.
277. Платонов В.Н. Подготовка квалифицированных спортсменов. — М.: Физкультура и спорт, 1986. 352 с.
278. Платонов В.Н. Адаптация в спорте. Киев, 1988. - 215 с.
279. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. — Киев, 1997. — С. 476-494.
280. Позюбанов Э.П., Кошевая Е.А., Денисов И.А. Тренирующий эффект статоударных физических упражнений // Вопросы теории и практики физической культуры и спорта. Мн.: Полымя, 1984. - Вып. 14. -С. 136-140.
281. Полиевский С.А. Стимуляция двигательной активности: Монография. М.: Физическая культура, 2006. - 256 с.
282. Полякова Т.Д. Динамика кровоснабжения мозга под воздействием БМ-стимуляции мышц лица и головы // Вопросы теории и практики физической культуры и спорта. Мн.: Полымя, 1993. - Вып. 23. -С. 106-110.
283. Полякова Т.Д., Комова Е.А. Обоснование применения метода биомеханической стимуляции с целыо профилактики и реабилитации поясничного остеохондроза // Матер. I науч. сессии АФВиС РБ по итогам науч.-исслед. работы за 1995 год. Мн., 1996. - С. 137-138.
284. Прилуцкий П.М, Михеев A.A. Использование метода СБА в подготовке прыгунов с трамплина // От Нагано до Сиднея: итоги, проблемы, перспективы: Матер. II науч.-практ. конф. по проблемам Олимпийского движения. Мн., 1998.-С. 115-117.
285. Прилуцкий П.М., Михеев A.A. Стимуляция биологической активности в подготовке пловцов // Спорт на воде. — 1998. № 3 (14). -С. 19.
286. Прилуцкий П.М., Михеев A.A., Демко H.A. Базовые принципы применения метода СБА в тренировочном процессе спортсменов высокого касса // Сб. научных трудов АФВиС РБ. Мн., 1998. - Вып. 2. - С. 141149.
287. Прилуцкий П.М., Михеев A.A. Использование метода СБА в тренировочном процессе спортсменов высокого класса // Научные труды НИИ ФКиС РБ: Сб. научных трудов. Мн., 1999. - Вып. 1. - С. 38-42.
288. Пушкарь Ю.Т. Справочник по функциональной диагностике. — М., 1970.-С. 207-248.
289. Радиационное поражение и восстановление структуры и функции макромолекул / Под. ред. A.B. Савича. М., 1977. — 280 с.
290. Разумов И.К. Основы теории энергетического действия вибрации на организм человека. М.: Медицина, 1975. - 208 с.
291. Ратов И.П. Исследование спортивных движений и возможностей управления изменениями их характеристик с использованием технических средств: Автореф. дис. д-ра пед. наук: 13.00.04. М., 1972. - 45 с.
292. Ратов И.П. Технические средства для освоения, совершенствования и интенсификации спортивных движений // Вопросы управления процессом совершенствования технического мастерства. М., 1972.-С. 92-119.
293. Ратов И.П. Перспективы преобразования системы подготовки спортсменов на основе использования технических средств и тренажеров // Теория и практика физической культуры. 1976. - № 10. - С. 60-65.
294. Ратов И.П. Двигательные возможности человека (нетрадиционные методы их развития и восстановления). Мн., 1994. -122 с.
295. Родина Е.В. Сочетанная амплипульс-магнитотерапия в комплексном лечении неспецифическим сальпангоофоритом: Автореф. дисс. . канд. мед. наук: 14.00.51. М., 2004. - 25 с.
296. Родионченко A.A., Креймер А.Я. Вибротерапия в акушерстве и гинекологии: Труды Томского гос. мед. ин-та, Томского. НИИ курортологии и физиотерапии. — Томск: Изд-во Томского университета, 1986.-С. 2-7.
297. Роженцов В.В., Полевщиков М.М. Утомление при занятиях физической культурой и спортом: проблемы, методы исследования: Монография. М.: Советский спорт, 2006. - 280 с.
298. Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика. Мн.: Высш. школа, 1973.-320 с.
299. Романов С.Н. Биологическое действие механических колебаний. Л.: Наука, 1983. - 208 с.
300. Рубикас P.A., Ванагас С.М. Определение оптимальной частоты лечебной вибрации // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечеб. физ. культ.-1988.-№6.-С. 10-12.
301. Рябыкина Г.В., Соболев A.B. Анализ вариабельности ритма сердца // Кардиология. 1996. - № 10. - С. 87-97.
302. Саркизов-Серазини И.М. Спортивный массаж: Учеб. пособие для ин-тов физ. культ. М.: Физкультура и спорт, 1963. — 248 с.
303. Свешников В.М., Бирюков A.A. К вопросу о физиологическом обосновании методики предварительного массажа // Кафедральные науч. конф. и дискус. ГЦОЛИФК, 1963-1964 гг. М., 1964. - С. 24-27.
304. Семкин A.A. Физиологическая характеристика различных по структуре движения видов спорта (механизмы адаптации). Мн.: Полымя, 1992.- 190 с.
305. Семкин A.A. Адаптация нервно-мышечного аппарата организма к скоростно-силовым нагрузкам // Матер. III науч. сессии АФВиС РБ по итогам науч.-исслед. работы за 1997 год и 52-й студ. науч. конф. Мн.: Четыре четверти, 1998. - С. 222-223.
306. Семененя И.Н. Естественные киллерные клетки (ЕКК) как звено в иммунной системе организма // Иммунология. 1993. - № 2. - С. 4-6.
307. Сидоренко Г.И. Инструментальные методы исследования в кардиологии: Руководство. Мн., 1994. - 35 с.
308. Скворцов Д.В. Клинический анализ движений, анализ походки. -М., 1996.-344 с.
309. Смольникова JI.C., Родиченко И.Д. Актуальные вопросы гигиены труда и профзаболеваний в машиностроительной и химической промышленности. Харьков, 1973. —С. 104-106.
310. Соколик Л.И. Рентгенологические наблюдения за состоянием костей и суставов у работающих в условиях производственных вибраций: Автореф. дисс. . д-ра мед. наук: 14.00.50. -М., 1971. -29 с.
311. Сотский Н.Б. Программированное обучение технике классической борьбы на основе механико-математического моделирования: Автореф. . дисс. канд. пед. наук: 13.00.04. Мн., 1987. — 22 с.
312. Сотский Н.Б., Леончик Т.Н. О некоторых особенностях управляющих движений в суставах, реализующих прыжки в воду с вышки. // Матер, итоговой науч. конф. АФВиС РБ по итогам науч.-исслед. работы за 1991 год. Мн., 1992. - С. 77-78.
313. Спивак Г.А. Динамика прироста мышечной силы у квалифицированных гимнастов в процессе применения метода биомеханической стимуляции мышц // Вопросы теории и практики
314. Спиртов И.О. Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии. 1903. -№ 6. - С. 425^48.
315. Старикова JI.H., Стрелис Л.П. Механические колебания различных частот в комплексе мероприятий по реабилитации больных с травмами нервов конечностей: Труды III Всероссийского съезда физиотерапевтов и курортологов. — Нальчик, 1976.-С. 136-137.
316. Старожук И.Д. Влияние вибрации различных спектров на организм и проблемы виброзащиты. М., 1972. - С. 191-195.
317. Стефанов Б., Златаров И. О влиянии шума на процессы переработки информации и на простую двигательную реакцию // Гигиена труда и санитария. 1972. — № 9. - С. 84-86.
318. Стрелис Л.П. Вибрационный массаж в лечении больных с травмами периферических нервов верхних конечностей // Вибротерапия: Сб. науч. трудов. Томск, 1985. - С. 31-38.
319. Ступницкий A.A. Магнитолазерная терапия в комплексном лечении больных гипертонической болезнью. Автореф. дисс. . канд. мед. наук: 14.00.37. СПб, 2004. - 24 с.
320. Суворов Г.А., Лихницкий A.M. Импульсный шум и его влияние на организм человека. Л., 1975. - С. 207-215.
321. Суздальницкий P.C., Левандо В.А. Иммунологические аспекты спортивной деятельности человека // Теория и практика физической культуры. 1998. - № 10. - С. 43-46.
322. Суздальницкий P.C., Левандо В.А. Новые подходы к пониманию спортивных стрессорных иммунодефицитов // Теория и практика физической культуры. 2003. — № 1. - С. 18-22.
323. Таймазов В.А., Цыган В.Н., Мокеева Е.Г. Спорт и иммунитет. — СПб: «Олимп СПб», 2003. 200 с.
324. Токин И.Б. Проблемы радиационной цитологии. Л., 1974. —
325. Уилмор Д.Х., Костин Д.Л. Физиология спорта и двигательной активности. — Киев: Олимпийская литература, 2000. 366 с.
326. Уильяме М. Эргогенные средства в системе спортивной подготовки. — Киев: Олимпийская литература, 1997. 255 с.
327. Умбаров Э.Э. Локальная гипотермия и электростимуляция в комплексном лечении посттравматического остеомиелита костей голени. Автореф. дисс. . канд. мед. наук: 14.00.50.- Ташкент, 1990.-25 с.
328. Федоров В.Л. Вибрационный массаж. М.: Физкультура и спорт, 1971. - 56 с.
329. Федоров В.Л., Пугачев Н.В. Восстановительный вибрационный массаж // Теория и практика физической культуры. 1964. - № 11. — С. 12— 14.
330. Федоров В.Л., Хайрушева З.А. О применении различных видов массажа для повышения работоспособности спортсмена // Матер, итог, науч. сессии ин-та за 1966 г. М., 1967. - С. 31—33.
331. Физиологическое тестирование спортсмена высокого класса. -Киев: Олимпшська литература, 1998. 432 с.
332. Физиология мышеч/ной деятельности: Учебник для ин-тов физ. культ. / Под ред. Я.М.Коца. М.: Физкультура и спорт, 1982. - 347 с.
333. Фридлянд И.Г. Гигиена женского труда: Вибрация и шум. Л., 1975.-С. 113-130.
334. Фройнд Р., Хенкен Г., Фельди Э. Эффективность электромеханотерапии голеностопного сустава при функциональных нарушениях // ЛФК и массаж. 2003. - № 58. - С. 48-51.
335. Фролов К.В. Машиностроение: пути совершенствования техники и технологии // Будущее науки. М.: Знание, 1981. - С. 18-31.
336. Фролов К.В. Вибрация друг или враг?. - М., 1984. - 144 с.
337. Хаитов P.M., Пинегин Б.В., Истамов Х.И. Экологическая иммунология. М.: ВНИРО, 1995. - 219 с.
338. Хоули Э.Т., Френке Б.Д. Оздоровительный фитнес. Киев: Олимпшська литература, 2000. - 366 с.
339. Чагелишвили А.Д. Влияние вибрации на орган зрения: Автореф. дисс. . д-ра. мед. наук: 14.00.08. Тбилиси, 1973. - 56 с.
340. Чашина К.П., Макарова Е.М. Лечение больных инфекционным неспецифическим полиартритом вибрационным воздействием на область надпочечников // Ревматойдный артрит и его курортное лечение. — Пятигорск, 1972.-С. 58-60.
341. Чигаев Н.Ф. О влиянии дрожания, вызванного ритмичными колебаниями камертона, на организм человека // Неврологический вестник. 1884.-Т. 2.-С. 117-142.
342. Чижик В.И. Влияние дозированной вибрации на регионарный кровоток и восстановление функции конечности при травме седалищного нерва: Дисс. . канд. мед наук: 14.00.16.-Томск, 1987. 166 с.
343. Чедд Г. Звук. Инфразвук. М., 1975. - С. 156-164.
344. Черниговский В.Н. Интерорецепторы. Л.: Наука, 1965. - 340 с.
345. Черниговский В.Н., Миркин A.C. Роль биомеханических резонансных явлений при воздействии на организм // Тр. конф. по изучению действия вибрации на организм человека и пути профилактикивибрационной болезни.-М., 1975.-С. 146-147.
346. Чудинова O.A., Самохвалова Г.Н. Опыт применения магнитолазерной терапии у больных вибрационной болезнью от воздействия локальной вибрации // Вопросы гигиены труда,профессиональной патологии и промышленной токсикологии. — Екатеринбург, 1996. С. 32-36.
347. Шейдин А.И. Аппаратный массаж. — Мн.: Полымя, 1988. — 64 с.
348. Энока P.M. Основы кинезиологии. Киев, 1998. - 502 с.
349. Юнусходтаев Э.А., Тер-Асатуров Г.П., Пербокас Ф.М. Лечение гнойно-восспалительных заболеваний челюстно-лицевой области с применением низкочастотной вибрации // Актуальные вопросы гнойной челюстно-лицевой хирургии. Красноярск, 1988.-С. 144-149.
350. Юркевич А.Я., Фролова М.А. Физические факторы производственной среды и их влияние на состояние здоровья работающих. -М., 1973.-С. 40-44.
351. Юшкевич Т.П., Васюк В.Е., Буланов В.А. Применение технических средств в обучении и тренировке спортсменов. Мн.: Полымя, 1987.-240 с.
352. Юшкевич Т.П., Васюк В.Е., Буланов В.А. Тренажеры в спорте. — М.: Физкультура и спорт, 1989. 320 с.
353. Alcamo Y.E. Anatomy and Physiology. The Easy Way. New York, 1996.-522 p.
354. Allen G., Gandevia S., McKenzie D. Reliability of measurements of muscle strength and voluntary activation using twitch interpolations // Muscle Nerve. 1995. - N 18. - P. 593-600.
355. Arcangel C.S., Johnston R., Bishop B. The Achilles tendon reflex and the H-response during after tendon vibration // Physical Therapy. — 1971. — N51.-P. 889-902.
356. Armstrong T.J., Fine L.J., Radwin R.G., Silverstein B.S. Ergonomics and the effects of vibration in hand-intensive work // Scandinavian Journal of Work and Environmental Health. 1987. -N 13. - P. 286-289.
357. Automatic exercise apparatus // Research and Innovation. — Aberdeen, 2004.-P. 18.
358. Avela J., Kyrolainen H., Komi P. Neuromuscular changes after long-lasting mechanichal and electrically elicited fatigue // European Journal of Applied Physiology. 2001. - N 85. - P. 317-325.
359. Baechle T.R., Earle R.W. Essential of Strength Training and Conditioning by National Strength and Conditioning Association. Champaign: Human Kinetics, 2000. - P. 66.
360. Behm D. Neuromuscular implications and applications of resistance training // Journal of Strength and Conditioning Research. 1995. - N 9. — P. 264-274.
361. Berger R.A. Optimum repetitions for the development of strength // Research Quarterly for Exercise and Sports. 1962. - N 33. - P. 334-338.
362. Bigland-Ritchie B., Cafarelli E.J., Vollestad N.K. Fatigue of submaximal static contractions // Acta Physiologica Scandanavia. 1986. — N 128.-P. 137-148.
363. Bishop B. Vibratory stimulation: Neurophysiology of motor responses evoked by vibratory stimulation // Physical Therapy. 1974. - N 54. -P. 1273-1282.
364. Blekhman I.I., Machabeli L.I. The model of automation and reservation during the exitation of myocardial contractions // Man Under Vibration: Proc. of the Second Intern. CISM IFTOMM Symp. - Moscow, 1985.-P. 31-35.
365. Bongiovanni L., Hagbarth K., Sternberg L. Prolonged muscle vibration reducing motor output in maximal voluntary contractions in man // Journal of Physiology. 1990. - N 423. - P. 15-26.
366. Bongiovanni L.G., Hagbarth K.E. Tonic vibration reflexes elicited during fatigue from maximal voluntary contractions in man // Journal of Physiology. 1990. - N 423. - P. 1-14.
367. Бранков О.Г. Основни въпроси на биомеханиката. София: БАН, 1978.-254 с.
368. Bonner H.W., Prins I. The anatomy of sceletal muscles. Physiology of muscle contraction // Swimming World. 1981. - Vol. 22. - N 10. - P. 2023.
369. Bosco С., Cardinale M., Tsarpela О. Influence of vibration on mechanical power and electromyogram activity in human arm flexor muscles // European Journal of Applied Physiology. 1999. - N 79. - P. 306-311.
370. Bosco С., Cardinale M., Tsarpela О., Tibanyi J., von Duvillard S.P., Viru A. The influence of whole body vibration on jumping performance // Biology of Sport. 1998. - N 15. - P. 157-164.
371. Bosco C., Colli R., Introini E., Cardinale M., Tsarpela O., Madella A., Tihanyi J., Viru A. Adaptive responses of human skeletal muscle to vibration exposure // Clinical Physiology. 1999. - N 19. - P. 183-187.
372. Bosco С., Cardinale M., Tsarpela О., Locatelli E. New trends in training science: the use of vibrations for enhancing performance // European Journal of Applied Physiology. 1999. -N 79. - P. 306-311.
373. Bosco C., Iacovelli M., Tsarpela O., Cardinale M., Bonifazi M., Tihanyi J., Viru M., De Lorenzo A., Viru A. Hormonal responses to whole-body vibration in men // European Journal of Applied Physiology. — 2000. N 81. — P. 449-454.
374. Bovenzi M., Griffin M. Haemodynamic changes in contralateral fingers caused by acute exposures to hand transmitted vibration // Occupational and Environmental Medicine. 1997. - N 54. - P. 566-576.
375. Bovenzi M., Lindsell C., Griffin M. Magnitude of acute exposures to vibration and finger circulation // Scandinavian Journal of Work Environmental and Health. 1999. - N 25. - P. 278-284.
376. Boxtell A.V. Differential effects of low-frequency depression, vibration-induced inhibition and post-tetanic potentiation of H-reflexes and tendon jerks in human soleus muscle // Journal of Neurophysiology. 1986. -N55.-P. 551-568.
377. Brown M.C., Engberg I., Matthews P.B.C. The relative sensitivity to vibration of muscle receptors of the cat // Journal of Physiology. 1967. -N 192.-P. 773-800.
378. Burke D., Hagbart K., Lofstedt L., Wallin G. The responses of human muscle spindle endings to vibration during isometric contraction // Journal of Physiology. 1976 B. -N 261. - P. 695-711.
379. Burke J.R., Schutten M.C., Koceja D.M., Kamen G. Age-dependent effects of muscle vibration and the jendrassik maneuver on the patellar tendon reflex response // Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 1996. -N77.-P. 600-604.
380. Burns P., Bekhuizen K., Jacobs P. Acute effects of whole-body vibration and bicycle ergometry on muscular strength and flefibility // Medicine and Science in Sports and Exercise. 2005. - Vol. 37. - N 5. - P. 262.
381. Cardinale V., Bosco C. The use of vibration as an exercise intervention // Exercise and Sport Sciences Reviews. 2003. - Vol. 31. - N 1. -P. 3-7.
382. Cardinale M., Lim J. Electromyography activity of vastus lateralis muscle during whole-body vibrations of different frequencies // Journal of Strength and Conditioning Research. 2003. -N 17 (3). - P. 621-624.
383. Cardinale M., Lim J. The acute effects of two different whole body vibration frequencies on vertical jump performance // Medicina Dello Sport. -2003. Vol. 56. - N 4. - P. 287-292.
384. Carroll T.J., Riek S., Carson R.G. Neural adaptations to resistance training: Implications for movement control // Sports Medicine. 2001. — N 31. - P. 829-840.
385. Claus D., Mills K., Murray N. The influence of vibration on the excitability of alpha motoneurons // Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. 1988. - N 69. - P. 431-436.
386. Cordo P., Gurfinkel V., Bevan L., Kerr G. Proprioceptive consequences of tendon vibration during movement // Journal of Neurophysiology. 1995. -N 74. - P. 1675-1688.
387. Granvill J.M. Treatment of pain by mechanical vibration // Lancet. — 1881.-Febr., 19.-P. 286-288.
388. De Gail P., Lance J.W., Neilson P.D. Differential effects on tonic and phasic reflex mechanisms produced by vibration of muscle in man // Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. 1966. - N 29. — P. 1—11.
389. Delecluse C., Roelants M., Verschueren S. Strength increase after whole body vibration compared with resistance training // Medicine and Science in Sports and Exercise. 2003. -N 35. - P. 1033-1041.
390. Desmedt J.E., Godaux E. Mechanism of the vibration paradox: excitatory and inhibitory effects of tendon vibration on single soleus muscle motor units in man // Journal of Physiology. 1978. - N 285. - P. 197-207.
391. Desmedt J.E. Mechanisms of vibration-induced inhibition or potentiation: Tonic vibration reflex and vibration paradox in man // Advanced Neurology. 1983. - N 39. - P. 671-683.
392. De Vries H.A., Housh T.J. Physiology of Exercise. — Madison: WCB Brovvnand Benchmark Publishers, 1994. 636 p.
393. Effect of vibration // Pure Power Magazine. -2002. Fall. - P. 2526.
394. Effective countermeasure for bed rest bone loss patients. Investigations claim // Orthopaedics business. 2004. - October. - P. 18.
395. Eklund G., Hagbarth K.E. Normal variability of tonic vibration reflexes in man // Experimental Neurology. -1966. N 16. - P. 80-92.
396. Elving B., Liljequist D., Dedering A., Nemeth G. Recovery of electromyography median frequency after lumbar muscle fatigue analyses using an exponential time dependence model // European Journal of Applied Physiology. 2002. - N 88 (1-2). - P. 85-93.
397. Feland J., Hopkins T., Hunter I. Acute changes in hamstring flexibility using a whole-body-vibration platform with static stretch // Medicine and Science in Sports and Exercise. 2005. — Vol. 37. -N 5. - P. 410.
398. Ferrando A.A., Tipton K.D., Phillips S.M., Cortiella J., Wolfe R.R. Testosterone injection stimulates net protein synthesis but not tissue amino acid transport. // American Journal of Physiology. 1998. - N 275 E. - P. 864-871.
399. Fitts R., Riley D., Widrick J. Functional and structural adaptations of skeletal muscle to microgravity // Journal of Experimental Biology. 2001. — N204.-P. 3201-3208.
400. Flieger J., Karachalios T., Khaldi L., Raptou P., Lyritis G. Mechanical stimulation in the form of vibration prevents postmenopausal bone loss in ovariectomized rats // Calcified Tissue International. 1998. - N 63. — P. 510-514.
401. Fritz M. Description of the relation between the forces acting in the lumbar spine and whole-body vibrations by means of transfer functions // Clinical Biomechanics. 2000. -N 15. - P. 234-240.
402. Futasuka M., Pyykko M., Korhonen O., Starck J. Blood pressure, flow and peripheral resistance of digital arteries in vibration syndrome // British Journal of Industrial Medicine. 1983. -N 40. - P. 434-441.
403. Gandevia S.C. Spinal and supraspinal factors in human muscle fatigue // Physiology Reviews. 2001. - N 81. - P. 1725-1789.
404. Gauthier G., Roll J., Martin B., Harlay F. Effects of whole-body vibrations on sensory motor system performance in man // Aviation Space and Environmental Medicine. 1981. -N 52. - P. 473^79.
405. Gillies D., Lance J.W., Neilson P.O, Tassinaric A. Presynaptic inhibition of the monosynaptic reflex by vibration // Journal Physiology. -1969. -N205.-P. 329-339.
406. Goldberg A.L., Etlinger J.D., Goldspink D.F., Jablecki C. Mechanism of work-induced hypertrophy of skeletal muscle // Medicine and Science in Sports and Exercise. 1975. -N 7. - P. 248-261.
407. Griffin M.J. Handbook of Human vibration. London: Academic Press, 1996.-P. 10-12.
408. Griggs R.C., Kinhston W., Jozefovicz R.F., Herr B.E., Forbes G, Halliday G. Effects of testosterone on muscle mass and muscle protein synthesis // Journal of Applied Physiology. 1989. -N 66. - P. 498-503.
409. Habbarth K., Eklund G. Motor effects of vibratory stimuli in man. // Muscular afferent and motor control. Stockholm: Almqvist and Wiksell, 1966. -P. 177-186.
410. Hakkinen K., Komi P.V. Electromyographic and mechanical characteristics of human skeletal muscle during fatigue under voluntary and reflex conditions // Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. — 1983.-N55.-P. 436-444.
411. Hakkinen K., Pakarinen A., Alen M., Kauhanen H., Komi P.V. Neuromuscular and hormonal adaptations in athletes to strength training in two years // Journal of Applied Physiology. 1988. -N 65. - P. 2406-2412.
412. Harada N., Griffin M.J. Factors influencing vibration sense thresholds used to assess occupational exposures to hand transmitted vibration // Journal of Industrial Medicine. 1991. -N 48. - P. 185-192.
413. Hartly D. Observation on man. London, 1734. -187 p.
414. Issurin V.B., Liebermann D.G., Tenenbaum G. Effect of vibratory stimulation training on maximal force and flexibility // Journal of Sports Science. 1994. -N 12. - P. 561-556.
415. Issurin V.B., Tenenbaum G. Acute and residual effects of vibratory stimulation on explosive strength in elite and amateur athletes // Journal of Sports Science.-1999.-N 17.-P. 177-182.
416. James C., Sacco P., Jones A.D. Loss of power during fatigue of human leg muscles // Journal of Physiology. 1995. - N 484. - P. 237-246.
417. Johnston R.M., Bishop B., Coffey H. Mechanical vibration of skeletal muscles // Physical Therapy. 1970. - N 50. - P. 499-505.
418. Jordan M., Norris S., Smith D., Herzog W. Vibration training: an overview of the area, training consequences and future considerations // Journal of Strength and Conditioning Research. 2005. - N 19 (2). - P. 459^166.
419. Jurczak M. Wibracie wokol nas. Warszawa, 1975. — 132 s.
420. Kasai T., Kawanishi M., Yahagi S. The effects of wrist muscle vibration on human voluntary elbow flexion-extension movements // Experimental Brain Research. 1992. - N 90. - P. 217-220.
421. Kerschan-Schindl K., Grampp S., Resch H., Pressinger E., Fialka-Moser V., Imhof H. Whole-body vibration exercise leads to alterations in muscle blood volume // Clinical Physiology. 2001. - N 21 (3). - P. 377-382.
422. Kitazaki S., Griffin M. Resonance behavior of the seated human body and effects of posture // Journal of Biomechanics. 1998. - N 31. -P. 143-149.
423. Kouzaki M., Shinohara M., Fukunaga T. Decrease in maximal voluntary contraction by tonic vibration applied to a single synergist muscle in humans // Journal of Applied Physiology. 2000. -N 89. - P. 1420-1424.
424. Kraemer W.J. Endocrine responses to resistance exercise // Essentials of Strength Training and Conditioning. Champaign: Human Kinetics, 2000. - P 658.
425. Liebermann D.G., Issurin V. Effort perception during isotonic muscle contractions with superimposed mechanical vibratory stimulation // Journal of Human Movement Studies. 1997.-N 32. - P. 171-186.
426. Lindstrom L., Magnusson R., Petersen I. Muscular fatigue and action potential conduction velocity of changes studied with frequency analysis of EMG signals // Electromyography. 1970. - N 4. - P. 341-356.
427. Loebel C., Kraemer W. A brief review: Testosterone and resistance exercise in men // Journal of Strength and Conditioning Research. -1998. -N 12.-P. 57-63.
428. Mahieu N.N., Witwrouw E., Van de Voorde. Improving strength and postural control in young skiers: whole-boby vibration versus equivalent resistance training // Journal of Athletic Training. 2006. - N 41 (3). - P. 286293.
429. Martin B.J., Park H. Analysis of the tonic vibration reflex: Influence of vibration variables on motor unit synchronization and fatigue // European Journal of Applied Physiology. 1997. -N 75. - P. 504-511.
430. Martin B.J., Roll J.P., Gauthier G.M. Inhibitory effects of combined agonist and antagonist muscle vibration on H-reflex in man // Aviation, Space and Environmental Medicine. 1986. - N 57. - P. 681-687.
431. Martin B., Roll J., Gauthier G. Spinal reflex alternations as a function of intensity and frequency of vibration applied to the feet of seated subjects // Aviation, Space and Environmental Medicine. 1984. - N 55. - P. 8— 12.
432. Maton B. Motor unit differentiation and integrated surface EMG in voluntary isometric contraction // European Journal of Applied Physiology. -1976.-N35.-P. 149-157.
433. Maton B., Garnet D. The fatigability of two agonistic muscles in human isometric voluntary submaximal contractions: An EMG study // European Journal of Applied Physiology. 1989. -N 58. - P. 369-374.
434. Mester J., Spitzenfeil P., Schwarzer J., Seifriz F. Biological reaction to vibration Implication for sport // Journal of Science and Medicine in Sport. - 1999.-N2.-P. 211-226.
435. Mortimer T.J., Magnusson R., Petersen I. Conduction velocity in ischemic muscle: Effect on EMG frequency spectrum // American Journal of Physiology. 1970.-N219.-P. 1324-1329.
436. Matthews P.B.C. The reflex excitation of the soleus muscle of the decerebrate „ cat caused by vibration applied to its tendon // Journal of Physiology. 1966. -N 184. - P. 450-472.
437. Massage in Bild und Wort. Berlin: Verl. Volk und Gesundheit, 1987.-488 S.
438. McCall G., Grindeland R., Roy R., Edgerton V. Muscle afferent activity modulates bioassayable growth hormone in human plasma // Journal of Applied Physiology. 2000. -N 89. - P. 1137-1141.
439. McLain R., Weinstein J. Effects of whole-body vibration on dorsal root ganglion neurons: Changes in neuronal nuclei // Spine. 1994. - N 19. — P. 1455-1461.
440. Mester J., Spitzenpfeil P., Schwarzer J., Seifriz F. Biological reactions to vibration-implications for sport // Journal of Science and Medicine in Sport. 1999. - N 2. - P. 211-226.
441. Miyashita K., Shiomi S., Itoh N., Kasamatsu T., Iwata H. Epidemiological study of vibration syndrome in response to total hand-tool operating time // British Journal of Industrial Medicine. 1983. - N 40. - P. 9298.
442. Mikheev A.A. A new method of the Natural Biological Activity Stimulation (BAS) of human body // Helping. Complex universal health improving program based on biological activity stimulation of human body. -Minsk: BCI BelAC UNESCO, 1993. P. 9-16.
443. Mikheev A.A. Biological Activity Stimulation theory and practice // Helping. Complex universal health improving program based on biological activity stimulation of human body. - Minsk: BCI BelAC UNESCO, 1993. -P. 17-26.
444. Mikheev A.A. Good vibration for your club // Club solution Magazine.-2005.-July-P. 12.
445. Mikheev A.A. Total body vibration for your members // Club solution Magazine. -2005. August. - P. 15.
446. Mikheev A.A. Effects of dosed longitudinal vibration on athletes // Medicine and science in Sports and Exercise / Official Journal of the American College of Sports Medicine. 2005. - Vol. 37. - N 5. - P. 193.
447. Moritani T. Motor unit and motorneurone excitability during explosive movement. // Strength and Power in Sport. Oxford: Blackwell Science, 2003.-P. 27-49.
448. Naeije M., Zorn H. Relation between EMG power spectrum shifts and muscle fiber action potential conduction velocity changes during local muscular fatigue in man // European Journal of Applied Physiology. 1982. -N50.-P. 23-33.
449. Neal R. Some cases of neuralgia and migraine treated by the use of the percuteur // Lancet. 1893. -N 4. - P. 1125-1126.
450. Necking L.E., Lundsro M.R., Lundborg G., Thornell L.E., Friden J. Skeletal muscle changes after short term vibration // Scandinavian Journal of Plastic Reconstruction and Hand Surgery. 1996. -N 30. - P. 99-103.
451. Newman J., Adler R., Rubin J. Power Doppler sonography: use in measuring alterations in muscle blood volume after exercise // American Journal of Research 1997.-N 168.-P. 1525-1530.
452. Newton R.U., Kraemer W.J. Developing muscular explosive power: Implications for a mixed methods training strategy // Journal of Strength and Conditioning Research. -1994. -N 16. P. 20-31.
453. Paradisis G., Tziortzis S., Zacharogiannis E. The effects of six-week whole body vibration training on sprinting // Medicine and Science in Sports and Exercise. 2005. - Vol. 37. - N 5. - P. 193.
454. Park H., Martin B. Contribution of the tonic vibration reflex to muscle stress and muscle fatigue // Scandinavian Journal of Work Environment and Health. -1993. N 19. - P. 35-42.
455. Paulsen G., Myklestad D., Raastad T. The influence of volume of exercise on early adaptations to strength training // Journal of Strength and Conditioning Research. 2003. - N 17. - P. 115-120.
456. Ploutz L.L., Tesch P.A., Biro L.R., Dudley G.A. Effects of resistance training on muscle use during exercise // Journal of Applied Physiology. 1994. - N 76. - P. 1675-1681.
457. Poliquin C. Five steps to increasing the effectiveness of your strength training program // Strength and Conditioning Journal. 1988. — N 10. - P. 3439.
458. Ribot-Ciscar E., Rossi-Durand C., Roll J. Muscle spindle activity following muscle and tendon vibration in man // Neuroscience Letters. -1998. -N258.-P. 147-150.
459. Rhea M.R., Ball S.D., Phillips W.T., Burkett L.N. A comparison of linear and daily undulating periodized programs with equated volume andintensity for strength // Journal of Strength and Conditioning Research. — 2002. -N 16.-P. 250-255.
460. Rittweger J., Kautzsch K., Reeg P., Felsenberg D. Treatment of chronic lower back pain with lumbar extension and whole-body vibration exercise: a randomized controlled trial // Spine. -2002. N 27 (17). - P. 18291834.
461. Rittwegwer J., Beller G., Felsenberg D. Acute physiological effects of exhaustive whole-body vibration exercise in man // Clinical Physiology. — 2000.-N20.-P. 134-142.
462. Rittweger J., Schessl H., Felsenberg D. Oxigen uptake during whole-body vibration exercise: comparison with squatting as a slow voluntary movement // European Journal of Applied Physiology. 2001. - N 86. - P. 169173.
463. Rogers D., Bendrups A., McDonald M. Disturbed proprioception following a period of muscle vibrations in human // Neuroscience Letters. -1985.-N57.-P. 147-152.
464. Rohmert W., Wos H., Norlander S., Helbig R. Effects of vibration on arm and shoulder muscles in three body postures // European Journal of Applied Physiology. 1989. - N 59. - P. 243-248.
465. Roll J.P., Vedel J.P., Ribot E. Alterations of proprioceptive messages induced by tendon vibration in man: A microneurographic study // Experimental Brain Research. 1989. - N 76. - P. 213-222.
466. Romanul F.C. Capillary supply and metabolizm of muscle fibers // Archives of Neurology. 1965. - Vol. 12. - P. 497-509.
467. Romaiguere P., Vedel J., Pagni S. Effects of tonic vibration reflex on motor unit recruitment in human wrist extensor muscles // Brain Research. — 1993. N 602. - P. 32-40.
468. Rothmuller C., Cafarelli E. Effects of vibration on antagonist muscle co-activation during progressive fatigue in humans // Journal of Physiology. -1995.-N485.-P. 857-864.
469. Sale D.G. Influence of exercise and training on motor unit activation // Exercise and Sport Sciences Review. 1987. -№ 15. - P. 95-151.
470. Sale D.G. Neural adaptation to resistance training // Medicine and Science in Sports and Exercise. 1988.-N20:S.-P. 135-145.
471. Sale D.G. Neural adaptation to strength training // Strength and power in sport. Oxford: Blackwell Science, 2003. - P. 281-314.
472. Sale D.G., Martin J.E., Moroz D.E. Hypertrophy without increased isometric strength after weight training // European Journal of Applied Physiology. 1992. -N 64. - P. 51-55.
473. Samuelson B., Jorfeldt L., Ahlborg B. Influence of vibration on endurance of maximal isometric contraction // Clinical Physiology. 1989. — N9.-P. 21-25.
474. Schlumberger A., Salin D., Schmidtbleicher D. Krafttraining unter vibrationseinwirkung // Sportverletz Sportschaden. 2001. - N 15. - S. 1-7.
475. Seidel H. Myoelectric reactions to ultra-low frequency and low-frequency whole body vibration // European Journal of Applied Physiology. — 1988.-N57.-P. 558-562.
476. Serroussi R., Wilder D., Pope M. Trunk muscle electromyography and whole body vibration // Journal of Biomechanics. 1989. - N 22. - P. 219229.
477. Tesch A., Komi P.V., Jacob I., Karlsson J., Viitasalo J.T. Influence of lactate accumulation of EMG frequency spectrum during repeated concentric contractions // Acta Physiologica Scandanavia. 1983. -N 119. - P. 61-67.
478. Torvinen S., Sievanen H., Jarvien T.A., Paanen M., Kontulainen S.,
479. Kan P. Effect of 4-min vertical whole body vibration on muscle performanceiand body balance: A randomized cross-over study // International Journal of Sports Medicine. 2002. - N 23 (5). - P. 374-379.
480. Vandenburg H.H. Motion into mass: how does tension stimulate muscle growth // Medicine and Science in Sports and Exercise. — 1987. — N 19. -P. 142-149.
481. Van den Tillaar R. Will whole-body vibration training help increase the range of motion of the hamstrings // The Journal of Strength and Conditioning Research. 2006. - N 4. - P. 192-196.
482. Vibrational Devices // Fitness and Sports Review International. — 1992.-April.-P. 67.
483. Vibration exercise has demonstrated an increase in strength, power and agility of highly trained athletes // National Fitness Trade Journal. -2004. -Fall.-P. 36.
484. Ward K., Alsop C., Calton J., Rubin C., Adams J., Mughal Z. Low magnitude mechanical loading is osteogenic in children with disabling conditions // Journal of Bone and Mineral Research. 2004. - N 19. - P. 360369.
485. Weiss L.W., Coney H.D., Clark G.C. Differential functional adaptations to short-term, low-moderate and high-repetition weight training // Journal of Strength and Conditioning Research. 1999. -N 13. - P. 236-241.
486. Yamada H., Okada M., Oda T., Nemoto S., Shiozaki T., Kizuka T., Kuno S., Masuda T. Effects of aging on EMG variables during fatiguing isometric contractions // Journal of Human Neurology. — 2000. — N 29 (1-2). — P. 7-14.
487. Объект и место внедрения Учебно-тренировочный процесс хоккеистов команды экстра лиги «Керамин-Минск» (Минск, Беларусь) (начало внедрения август 2005 г.).
488. Ген. директор ЗАО «Хоккейный клуб «Керамин-Минск»
489. Директор ГУ «Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта Республики Беларусь», доктор пед. наук, профессор
490. Автор научной разработки, доктор пед. наук, доцент ?0 » 2006 Г.1. A.B. Летецкий1. А.И. Бондарь A.A. Михеев1. Автор Михеев А.А.
491. Объект и место внедрения Реабилитационно-восстановительные мероприятия хоккеистов команды экстра лиги «Керамин-Минск» (Минск, Беларусь) (начало внедрения август 2005 г.).
492. Ген. директор ЗАО «Хоккейный клуб «Керамин-Минск»
493. Директор ГУ «Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта Республики Беларусь», доктор пед. наук, профессор
494. Автор научной разработки, доктор пед. наук, доцент