морально-психологическая, профессиональная подготовка и надежность
УДК 159.9
К ПРОБЛЕМЕ КОНТРОЛЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В. М. Крук, С. Н. Колючкин
В статье рассматривается вопрос о научно-технических разработках в сфере непрерывного контроля критически важных (по показателям профессиональной деятельности) параметров функциональной надежности специалиста экстремального профиля деятельности с помощью компактных носимых устройств, а также практической возможности и целесообразности апробации и применения их сотрудниками органов внутренних дел.
Ключевые слова: функциональная надежность; непрерывный контроль; психофизиологические показатели; носимые устройства сбора, обработки и передачи информации.
Одна из важных составляющих успешного выполнения профессиональных задач специалистом экстремального профиля деятельности (далее — СЭПД) — его функциональная надежность (как совокупность соответствующих резервов организма) '.
Основатель отечественной психологической теории надежности В. Д. Небылицын еще в 1961 и 1964 гг. указывал, что «в экстремальных условиях, особенно в случае большой ответственности, исключительное значение приобретает контроль над психофизиологическим состоянием» 2 (выделено нами. — В. К., С. К.) (рис. 1).
Разработанные системы передачи физиологической информации позволяют осуществлять контроль на значительных расстояниях, «что снимает ограничения для широкого применения способов контроля надежности в требующих этого ситуациях, а такие ситуации су-
НАДЕЖНОСТЬ:
— способность к сохранению требуемых качеств в условиях усложнения обстановки
— сохраняемость, устойчивость оптимальных рабочих параметров индивида
— индивидуально варьирующееся качество, от которого зависят стабильность и постоянство рабочих результатов индивида
ГРУППЫ ФАКТОРОВ НАДЕЖНОСТИ
Качество оборудования
влияет в сильнейшей степени
Индивидуальные различия определяются незначительно
Тренированность
способность к ней и показатели в значительной степени зависят от третьей группы факторов
Имеющие собственно личностный характер
решающим образом влияют на индивидуальные различия надежности
Рис. 1. Роль контроля психофизиологического состояния в надежности специалиста Психопедагогика в правоохранительных органах, 2016, № 4(67) 11
ществуют везде, где в результате недостаточной надежности» возникает опасность для СЭПД, других людей и технического оборудования 3.
Проблема надежности рассматривалась применительно к специалисту-оператору сложных автоматических или полуавтоматических систем — как одно из условий целостной эффективной работы, без выделения профессиональной, личностной и функциональной составляющих 4.
Эти положения сохранили свою актуальность и спустя 50 лет, а перспективы их практической реализации, в том числе применительно к ряду должностей и категорий сотрудника органов внутренних дел, по характеру деятельности относимых к СЭПД, значительно расширились с учетом достижений научно-технического прогресса 5.
В настоящее время психофизиологическое состояние СЭПД, в том числе сотрудника ОВД, исследуется с большими временными интервалами в ходе плановых обследований по показаниям оперативно-служебной деятельности, а также по собственной инициативе путем психологических (психофизиологических) и медицинских обследований с использованием бланковых методик, аппаратных средств, собеседования и других средств в условиях специализированного психологического (медицинского) кабинета (центра). Нарушения функциональной надежности СЭПД, по результатам таких обследований, нередко обнаруживаются несвоевременно, а принимаемые меры далеки от оперативности 6.
Что касается психологической составляющей этой проблемы, то по ряду причин она практически не исследуется, поскольку применяемые психометрические тесты и иные психологические диагностические средства не всегда обеспечивают достоверность оценки сопоставимых с функциональной надежностью показателей СЭПД 7.
Изыскания в области оперативного контроля психофизиологического состояния СЭПД ведутся в заинтересованных министерствах США, России и других стран. Наиболее доступной является информация о таких разработках для военнослужащего на поле боя, спортсменов
высокой квалификации и спортивного мониторинга в более емком смысле. Однако это не значит, что все сводится только к ним. В ряде обзоров констатируется, что подобные исследования и разработки широко применимы к сотрудникам правоохранительных органов 8.
Например, в настоящее время в США разработан и совершенствуется ряд систем, призванных решать задачу комплексного контроля функциональной надежности СЭПД, а с 2004 г. реализуется программа WPSM (контроль физиологического статуса бойца. Одноименное изделие представляет собой интегрированную группу регистраторов и анализаторов, способных отслеживать такой статус) (рис. 2).
Современный вариант WPSM позволяет контролировать оптимальность температуры тела, потребления кислорода, метаболических процессов, адекватность восприятия происходящего, уровень обезвоживания организма, а также состояние психологического стресса, признаки нарушения сна и других циркадных функций, толчки тела, попадание в зону взрыва и другие воздействия 9.
Агентством передовых оборонных исследовательских проектов США ^АВРА), отвечающим за разработку новых технологий для использования в вооруженных силах, в 2013 г. проведен конкурс технологий «оцифровки» с помощью беспилотных аппаратов данных о деятельности и состоянии подразделений в составе 9-13 человек в радиусе до одной мили, в том числе в городских условиях.
На конкурс, кроме оценки боеготовности солдат, в качестве самостоятельных выносились проблемы контроля их психофизиологического состояния, разработки аппаратно-программных средств для мониторинга в реальном масштабе времени как индивидуальных систем обеспечения их действий, так и психофизиологических возможностей решать задачи по предназначению 10. Одно из основных требований состоит в том, чтобы все оборудование, включая компьютерную технику и источники питания, было интегрировано с обычным снаряжением, имело минимальные мощностные, габаритные и весовые характеристики 11.
Составляющие системы WPSM:
1 — регистратор голосового напряжения и анализа речи;
2 — модуль GPS;
3 — магнито- и высотометр;
4 — кардиограф;
5 — датчики температуры тела и кожи;
6 — датчики определения pH-состава*, глюкозы**, лактата***;
7 — запястный регистратор активности;
8 — регистраторы разности расположения ботинок;
9 — регистраторы местоположения ног; 10 — модуль беспроводной коммуникации.
Рис. 2. Состав системы WPSM (Fort Detrick, Maryland, USA, 2015)
Примечания:
*водородный показатель — мера активности ионов кислорода в растворе, количественно выражающая его кислотность. Показатель кислотности среды организма, имеющий важное значение для оценки протекающих в нем процессов;
**уровень глюкозы в крови характеризует самочувствие и состояние функциональных систем организма, может резко повышаться при стрессе;
***уровень лактата в крови — важный показатель кислотно-основного состояния организма. Лактат вырабатывается в организме в определенном количестве при мышечном покое, резко возрастает при физических нагрузках в мышцах для обеспечения нормальной работы мозга. Его соотношение с другими показателями характеризует метаболические процессы в организме.
Представим уже действующую и перспективную разработку DARPA, выполненную совместно с Рочестер-ским технологическим институтом США, — измеритель параметров ударной волны (Blast Gauge) (рис. 3).
Рис. 3. Внешний вид носимого на задней части головы измерителя параметров ударной волны
В 2013 году Blast Gauge был успешно апробирован в реальных условиях на 11 тыс. военнослужащих, в настоящее время им активно оснащаются СЭПД различных подразделений. При невысокой стоимости (45$) он обеспечивает регистрацию, классификацию и мгновенную передачу данных заинтересованным специалистам о воздействии взрывной волны на головной мозг конкретного СЭПД (в виде зеленого, желтого или красного сигнала, что соответствует степени тяжести полученной травмы).
Особенность современных разработок — сдвиг внимания от контроля собственно физиологических показателей к психофизиологическим. Примером служит проект и одноименный комплекс ведущего в НАТО Центра оборонных исследований и технологий — мониторинг в режиме реального времени физиологического и психофизиологического статуса.
Исследования показали, что многие контролируемые показатели функциональной надежности (типа водного баланса организма, температуры тела, электрических потенциалов сердечной деятельности и др.) являются перспективными и для психофизиологической характеристики СЭПД 12.
Большой интерес проявляется к контролю характера и качества отдыха (сна).
Проведен ряд исследований, свидетельствующих, что напряженный характер деятельности СЭПД в ряде случаев приводит к недостаточной продолжительности сна для полноценного отдыха, т. е. возникает тенденция к накоплению усталости, а также к циркадным нарушениям сна и бодрствования (физиологические циклы 6-8-часового сна / бодрствования в норме составляют примерно 24 часа), или же сопровождается ими. В результате снижается умственная активность, бдительность, появляются неконтролируемые «проваливания» в микросны (до 10 сек), ухудшается память, увеличивается время на выполнение задач, проявляются эмоциональные неадекватности и срывы. Для своевременного выявления этого активно разрабатываются и применяются актиграфы сна в виде браслетов типа наручных часов, носимых на запястье недоминирующей руки (рис. 4).
Они позволяют с клинически сопоставимыми результатами проводить мониторинг работоспособности и бдительности СЭПД, регистрировать характер бессонницы,
Рис. 4. Варианты современных актиграфов сна
циркадных нарушений сна и ритма, чрезмерной сонливости, а также эффективности различных воздействий на это, т. е. фиксировать изменения обстановки и характера деятельности, психокоррекционных практик, фармакологических препаратов, фитотерапевтических сборов и др.
Многочисленные регистрируемые показатели профессиональной работоспособности, функциональной надежности поступают в защищенный компактный носимый компьютерный (вычислительный) центр, активируемый при введении карты памяти СЭПД с его персональными данными, в котором они обрабатываются, классифицируются и передаются по назначению (рис. 5).
Рис. 5. Вариант защищенного носимого компьютерного центра СЭПД типа WPSM-IC Computational Center (Hub) (Final Report of Task Group HFM-132, 2010)
Адресными получателями необходимой информации являются уполномоченные командиры, в также специализированные центры.
Подобные изыскания ведутся и в нашей стране. Одни из них сосредоточены на разработке боевой экипировки специалиста как системы взаимосвязанных, взаимозависимых и взаимодополняющих друг друга комплексов средств, систем и их элементов, носимых и размещаемых на СЭПД, которые объединяются целевым предназначением в единую интеллектуальную систему 13. Другие акцентируют внимание на отработке отдельных элементов и конструкций экипировки СЭПД.
Базовые комплекты боевой индивидуальной экипировки («Бармица», «Ратник») предполагается оснастить разрабатываемой портативной системой дистанционного медицинского контроля боеспособности (функционального состояния) СЭПД. Она призвана распознавать состояние его боеспособности, определять по физиологическим показателям степень тяжести травмы и состояния, рассчитывать их интегральный коэффициент, а также передавать сигнал тревоги в ручном и автоматическом режимах, световую индикацию тяжести полученного ранения 14 (рис. 6).
Собираемая регистратором информация о функциональном состоянии СЭПД транслируется в комплекс разведки управления и связи КРУС «Стрелец» стрелка-санитара, санинструктора и командира медицинского подразделения, который может иметь различные уров-
кн
Рис. 6. Регистратор функционального состояния СЭПД для боевой экипировки «Ратник»
ни комплектации в соответствии с решаемыми задачами по предназначению (рис. 7).
Эти и другие исследования ведутся по нескольким направлениям, в том числе по линии федеральной целевой программы «Перспективная экипировка россий-
Рис. 7. Варианты исполнения комплекса разведки управления и связи КРУС «Стрелец»
ского воина БОЕЦ-XXI». Полный комплект экипировки планируют разработать к 2020 г.
Некоторые специалисты выступают за сведение контролируемых параметров функциональной надежности СЭПД к минимуму. Например, в ходе исследований высококвалифицированных спортсменов в НИИ нормальной физиологии им. П. К. Анохина к таковым отнесли частоту сердечных сокращений и частоту дыхания. Однако решение этой задачи связано с серьезными техническими проблемами: универсальные приборы для дистанционного медицинского контроля отсутствуют, а автоматические измерители основных физиологических параметров, используемые в стационарных медицинских учреждениях, непригодны в полевых условиях. Существенным препятствием, возникающим при попытке использовать для мониторинга динамики функционального состояния человека стандартные измерители, является необходимость размещения на теле человека массивных металлических датчиков, множественных циркулярных электродов и ок-клюзионных манжет, периодически раздуваемых и сдавливающих артерии.
Например, портативным комплексом для непрерывного дистанционного контроля физиологического состояния разработки «Научно-образовательного центра на-нотехнологий» предусматривается получение основных физиологических параметров: пульса, частоты дыхания, характеристик насыщения крови кислородом, артериального давления, температуры кожного покрова, положения тела, двигательной активности, местоположения (по данным систем ГЛОНАСС, GSM и GPS).
Комплекс представляет собой нательную одежду с расположенными в ней измерителем температуры, электрокардиографом, пульсоксиметром, сенсоры которых установлены с возможностью контактирования с чувствительными участками тела человека. Нельзя признать ношение такого белья комфортным для СЭПД. Для передачи полученных данных система использует канал связи GSM. У пользователя должен быть коммуникатор с поддержкой технологии Bluetooth, чтобы обеспечить сбор данных от биометрической системы. Коммуникатор устанавливает связь с базой данных, находящейся на удаленном сервере, по каналу GPRS. Сервер обеспечивает доступ к информации пользователя посредством Интернет-браузера. Для отображения пути используются карты Google Map, поддерживаются функции переключения вида (карта, спутники, гибрид) и изменения масштаба.
Анализ современных подходов к созданию универсальных систем контроля психофизиологического состояния СЭПД показал, что необходим переход от желания получить информацию о максимальном количестве показателей к поиску необходимых и достаточных характеристик, доминирующих в данном виде деятельности и в наибольшей степени связанных с ее реализацией. Поскольку существует потребность в разработке компактной носимой аппаратуры регистрации динамики физиологических параметров СЭПД, идут интенсивные поиски возможности создания устройства, способного решать широкий спектр задач. Такой характеристикой может быть коэффициент профессиональной надежности, рас-
считываемый по одному параметру функционирования организма — вариабельности сердечных сокращений.
Речь идет о реализации метода оперативного контроля психофизиологического состояния СЭПД и о создании аппаратно-программного комплекса (далее — АПК) на базе устройства «СЕРГЕН» (патент на изобретение № RU 2392860 С1 и на полезную модель RU 83003 и1). С его помощью решается задача оценки физического и психофизиологического состояния СЭПД с учетом результативности его деятельности на фоне затрат резервных возможностей организма. Оценивается фактический психологический потенциал, следовательно, надежность специалиста15.
В основу данного метода положены принципы реализации, иерархии потребностей по А. Х. Маслоу, когда на основе биологических, социальных потребностей и мотивации максимальная продуктивность деятельности человека определяется ценой его действий и достигнутым результатом.
Разрабатываемый АПК решает задачу оценки вариабельности сердечного ритма (далее — ВСР) по методу Р. М. Баевского как универсального индикатора состояния человека, указывающего не только на физическое и психофизиологическое состояние организма, но и реагирующего на психологический стресс. АПК контролирует ритм сердечных сокращений в зоне периферического кровообращения (ногтевая фаланга пальца руки, запястье, височная область головы, шейные артерии и др.). Он обрабатывает выборку сердечных циклов (в течение 90 сек.) и позволяет получать текущую (реальную) оценку состояния сердечнососудистой системы по 25 кардиологическим показателям. Степень напряжения механизмов регуляции сердечно-сосудистой системы человека формирует оценку истинной цены его деятельности.
Определение функциональной надежности СЭПД в ходе подготовки и выполнения профессиональных задач осуществляется АПК путем измерения соотношения результативности деятельности и цены ее вегетативного обеспечения. Результат деятельности вводится в АПК автоматически. Таким образом предоставляется возможность контролировать состояние СЭПД, определить уровень его надежного функционирования, наблюдать динамику изменения работоспособности, не создавая при этом помех и неудобств в выполнении задач по предназначению.
По полученным результатам, которые сами по себе информативны, в диагностике психофизиологического состояния СЭПД вычисляется интегральный критерий — показатель активности регуляторных систем. На его основе оценивается степень их напряжения — индекс напряжения (ИН). Этот параметр играет важную роль в характеристике выраженности стресса и существенно зависит от функциональных резервов организма. Он рассчитывается по формуле:
ИН -
AM„
2AX х M„
где: AM0 — амплитуда моды; AX — вариационный размах;
M — мода.
Рис. 8. Расположение точки ТВ.-22
Абсолютные показатели ИН демонстрируют психологические реакции СЭПД на процесс совершенствования в ходе профессиональной подготовки, выражающиеся в различной мотивированности на достижение результата в нагрузочных пробах, в том числе в ущерб отдыху.
Создается база данных для фиксации в реальном и текущем времени снятых рядов кардиоинтервалов, накопления и сохранения всех рассчитываемых параметров ВСР. В ходе тестового контроля осуществляются запись и анализ ВСР с автоматическим вводом параметров сердечного ритма и достигнутых результатов тестирования для расчета и прогноза надежности СЭПД решать задачи по предназначению.
В соответствии с порядком расчета, критерием определения функциональной надежности СЭПД является результат выполнения задания и профессиональных действий при минимальной психофизиологической цене их осуществления. Съем сердечного ритма производится с датчика фотоплетизмограммы. Блок датчика фотоплетизмограммы может размещаться на голове СЭПД, на шее (в корпусе ларингофона), в браслете наручных часов, в перчатке, на бицепсе плеча (в специальном манжете) и других местах, позволяющих снимать ритм сердечных сокращений 16.
В целом АПК производит оценку адаптивности организма СЭПД к реальным психофизиологическим нагрузкам, выявляет степень ее удаленности от предельной (нозологической), т. е. от состояния болезни.
При разработке АПК целесообразно предусмотреть возможность создания эффекта индикации адаптационных возможностей СЭПД (звуковая, вибрационная, световая) для контроля критических границ физиологического состояния.
Работоспособность макета АПК проверена в серии успешных испытаний при определении психофизиологического состояния и профессиональной надежности
специалистов в Федеральном медико-биофизическом центре им. А. И. Бурназяна ФМБА России, а также спортсменов высших достижений, в том числе членов сборных команд России по боксу, кикбоксингу, легкой атлетике и других видов спорта на базе Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. В ходе испытаний получены объективные данные, характеризующие состояние и возможности спортсменов при изменениях динамических нагрузок тренировочного и состязательного характера, которые были положены в основу формирования подходов к оценке работоспособности (профессиональной надежности) спортсменов. В качестве аппаратуры контроля использовался макет устройства «СЕР-ГЕН» с комплектом авторских конструкций датчиков, размещавшихся на различных местах поверхности тела спортсмена. Наиболее информативным оказался участок кожного покрова в районе акупунктурной точки меридиана трех обогревателей ТВ.-22 (хэ-ляо — височная ямка)(рис. 8).
Это симметричная, находящаяся в углублении над скуловой дугой у основания ушной раковины точка, в области которой пальпируется поверхностная височная артерия. Датчик размещался в височной области, крепился на резиновой ленте, что позволяло освобождать руки испытуемого для работы со спортивными снарядами 17.
Контролю и регистрации подвергались психофизиологические состояния спортсменов: изменения уровня реактивного напряжения и функциональных возможностей регуляторных механизмов организма человека, проявляющиеся в изменении вариабельности сердечного ритма и наличии переходных процессов в системе регулирования сердечной деятельности. В результате анализа показателей результативности деятельности спортсменов на основании экспертных оценок и ее вегетативного обеспечения была подтверждена возможность определения величины психофизиологической цены деятельности и цены адаптации как адекватной реакции на спортивные нагрузки.
Таким образом, аппаратура «СЕРГЕН» обеспечивает решение широкого спектра задач оперативного контроля функциональной надежности сотрудника ОВД, может быть полезной при отборе кандидатов на службу в органы внутренних дел.
Габариты устройства, определяющиеся дизайном исполнения, минимальны. Его ношение не является обременительным и не затрудняет движения СЭПД. Техническая реализация устройства в рамках тем отмеченных изобретений, включая подбор необходимых узлов и компонентов, не представляет особого труда для специалистов. Научный подход разработки АПК вытекает из современного уровня техники и включает известные стандартные схемные решения, зафиксированные в различных научно-технических изданиях и справочниках.
Результаты проведенного маркетинга разработки опытного образца АПК позволяют судить о реальной возможности его внедрения в различных областях с учетом незначительных затрат финансирования. Ориенти-
Горская И. Ю, Сергеева Н. В. Показатели физических кондиций и функционального состояния спортсменов.
ровочная стоимость изделия составляет 100$. Разработка данного технического средства дает возможность создания системы оперативного контроля функциональной надежности различных категорий СЭПД (Минобороны, МЧС, МВД России и других ведомств) как в процессе их подготовки, так и при выполнении задач по предназначению.
1 Ендржеевский А. А., Крук В. М., Федотов А. Ю. Программа обеспечения надежности профессиональной деятельности личного состава органов внутренних дел Российской Федерации на период до 2020 г. М., 2012. 47 с.
2 Небылицын В. Д. К изучению надежности работы оператора в автоматизированных системах // Вопросы психологии. 1961. № 6. С. 17.
3 Небылицын В. Д. Надежность работы оператора в сложной системе управления // Инженерная психология/ под ред. А. Н. Леонтьева, В. П. Зинченко, Д. Ю. Панова. М., 1964. С. 367.
4 Там же.
5 Никифоров Г. С. Надежность профессиональной деятельности. СПб., 1996. 176 с. ; Рыбников В. Ю. Психологическое прогнозирование надежности деятельности и коррекция дезадаптивных нервно-психических состояний специалистов экстремального профиля: монография. СПб., 2000. 205 с. ; Благинин А. А. Психофизиологическое обеспечение надежности профессиональной деятельности операторов сложных эргати-ческих систем : дис. ... д-ра психол. наук. СПб., 2005. 350 с. ; Крук В. М. Психология обеспечения личностной надежности специалиста: монография. М., 2012. 404 с. ; Крук В. М. Актуальные проблемы обеспечения надежности профессиональной деятельности личного состава ОВД // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2014. № 1(56). С. 101 ; Го-лубихина Ю. Ю., Гончарова Н. А. Надежность профессиональной деятельности водителей экстремального профиля // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2014. № 3(58). С. 3-6 ; Ендржеевский А. А., Крук В. М., Мельников В. Г. Система обеспечения надежности сотрудника органов внутренних дел // Там же. 2014. № 4(59). С. 3-9 ; Крук В. М. Основные положения системы обеспечения надежности сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации // Вестник МВД России. 2015. № 6. С. 59 ; Гончарова Н. А., Костылева И. В. Аксиологические основания надежности личности сотрудников полиции // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2015. № 2(61). С. 7-11 ; Степанов Р. И. Отношение к психологу подразделения как к субъекту воздействия на показатели надежности сотрудников органов внутренних дел // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2015. № 4(63). С. 3-7 ; Алек-
сеев Д. Е. Психологические условия обеспечения функциональной надежности сотрудника ОВД // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2016. № 2(65). С. 7-9.
6 Матиенко М. В., Королева Т. П. Проблемы психологического здоровья личности сотрудников полиции : монография. М., 2015. 173 с.
7 Сугоняев К. В. Отбор в силовые структуры: угрозы для ва-лидности и возможные способы защиты // Здоровый образ жизни и физическое воспитание студентов и слушателей вузов: мат-лы XI науч.-практ. конф. 4 апреля 2013 г. М., 2013. С. 173-189; Ко-лючкин С. Н., Марунич О. Ю., Минкин В. А., Седин В. И. Психофизиологическая объективация результатов психологического тестирования: проблемы и пути решения // Фундаментальные исследования. Психологические науки. 2014. № 9. С. 2317-2321.
8 Remote Physiological Health and Status Monitoring of First Responders: Promises, Practicalities and Prospects. TF Sanquist, February. Washington, 2015. Р. 3.
9 Warfighter Physiological Status Monitoring (WPSM) Research Program. Fort Detrick. Maryland, 2015. Р. 1.
10 IHS Jane's International Defense Review. 2013. Vol. 46. P. 13.
11 Там же.
12 Real-Time Physiological and Psycho-Physiological Status Monitoring: Final Report of Task Group HFM-132. NATO. 2012. URL: http://www.rto.nato.int (дата обращения: 12.06.2016).
13 Мальцев Э. Г., Тарасов Б. В. Современные медицинские технологии в экипировке бойца XXI века // Медицина и высокие технологии. 2013. № 1. С. 11-14.
14 Там же. С. 14.
15 Патент 83003 РФ, МПК: А 61 В 5/16. Устройство для определения профессиональной надежности специалиста экстремального профиля деятельности / Гриценко Г. Н., Колюч-кин С. Н., Седин В. И. № 2009100135 ; заявл. 12 января 2009 г. ; опубл. 20 мая 2009 г., Бюл. № 14. 20 с. ; Патент 2392860 РФ, МПК: А 61 В 5/16. Способ определения профессиональной надежности специалиста экстремального профиля деятельности и устройство его осуществления / Гриценко Г. Н., Колюч-кин С. Н., Седин В. И., Смирнов Б. П.; заявл. 22 декабря 2008 г. ; опубл. 27 июня 2010 г.; Бюл. № 18. 22 с.
16 Патент 83003 РФ, МПК: А 61 В 5/16. Устройство для определения профессиональной надежности специалиста экстремального профиля деятельности / Гриценко Г. Н., Колюч-кин С. Н., Седин В. И. № 2009100135; заявл. 12 января 2009 г. ; опубл. 20 мая 2009 г., Бюл. № 14. С. 3.
17 Патент 2392860 РФ, МПК: А 61 В 5/16. Способ определения профессиональной надежности специалиста экстремального профиля деятельности и устройство его осуществления / Гриценко Г. Н., Колючкин С. Н., Седин В. И., Смирнов Б. П. ; заявл. 22 декабря 2008 г.; опубл. 27 июня 2010 г.; Бюл. № 18. С. 3.
УДК 796.6
ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКИХ КОНДИЦИЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНОВ-БОБСЛЕИСТОВ ЭКСТРА-КЛАССА КАК МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И. Ю. Горская, Н. В. Сергеева
В статье представлены результаты исследований, проведенных в период 2014-2016 гг. с участием членов сборной команды России. Проведен анализ специфики морфостатуса и физических кондиций спортсменов экстра-класса с учетом
амплуа и тендерных особенностей. Разработаны модельные характеристики показателей физических кондиций и морфо-функционального состояния спортсменов высокой квалификации. Представлены сведения об особенностях динамики показателей их функционального состояния на разных этапах годичного цикла подготовки. Обоснована возможность использования разработок в практике подготовки бобслеистов высокой квалификации, а также в других видах экстремальной деятельности, требующей высокого уровня готовности к решению сложных двигательных и психодвигательных задач.
Ключевые слова: физические кондиции, морфофункци-ональный статус, тренировочный процесс, годичный цикл подготовки, экстремальная деятельность.