神经和肌肉等组织在受到---后,能迅速产生可传导的动作定位,传导过程中发生相应的电位变化,这种电位变化被称作肌电。1791年,伽伐尼(galvani)通过对蛙类肌肉收缩实验并证实肌肉收缩与肌电有着不可分离的关系,表面肌电,因此人类普遍认为这是肌电认识的开端。1912年,piper通过对人体进行肌电实验,成为一位在人身上记录下肌电图的科学家。1922年,表面肌电设备,gasser和erlange利用阴极射线示波器代替传统检流器成功测得肌电图,因此他们在1994年被授予---。此后陆续出现了同心型针电极、---性针电极和多导电极。20世纪末,肌电信号分析技术在计算机技术日趋完善的条件下变得简单易行,因此肌电的应用更为频繁。
肌肉贡献率是指完成动作时某块肌肉的积分肌电值(iemg)或平均肌电值(aemg)与所测参完成该动作所有肌肉的iemg或aemg总和的百分比值。可用以判断是否肌肉---和肌肉做功程度的大小,表面肌电设备,并以此来对所测肌肉进行贡献等级的划分及主次肌肉的确定 。
肌肉贡献率并非一成不变的,技术动作的改变都可以导致肌肉贡献率的变化。牛永刚对北京市柔道队和排球队的13名运动员进行特定技术动作的表面肌电测试,同时结合运动链模型结合训练学领域的动作对人体运动链进行系统的研究发现:上肢链动作测试与半身链动作测试的结果一致:上肢链贡献率比>链贡献率比>下肢链贡献率比;全身链动作测试的结果:上肢链贡献率比>下肢链贡献率比>链贡献率比。并得出以下结论:上肢链贡献率比值与运动环节数量呈反比关系;而下肢链恰好相反,当运动环节的数量增加至全身链时贡献率大幅提升;而链贡献率比例呈抛物线状,在半身链动作测试时,在全身链动作测试时。
表面肌电是评估神经肌肉功能的一种重要的研究手段。本文介绍了表面肌电的发展背景及机理、在体育科研领域和---医学领域应用的进展。在体育科研领域,表面肌电主要对运动技术动作的肌肉激启时间与顺序、肌肉贡献率和肌肉疲劳程度进行评估。在---医学领域,表面肌电主要对---患侧肌肉表面肌电特征进行研究,可作为运动康复时患侧肌肉的监测设备、新型训练控制系统的重要组件。
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