оценка вестибулярной функции в условиях спортивной деятельности как характеристика статокинетической устойчивости организма в функциональной подготовленности спортсмена
УДК/UDC 612.821
Поступила в редакцию 24.09.2021 г.
Информация для связи с автором: saraykind@cspu.ru
Кандидат биологических наук, доцент Е.Л. Бачериков1 Кандидат биологических наук, доцент Д.А. Сарайкин2 Доктор биологических наук, профессор Д.А. Дятлов1 Доктор медицинских наук, профессор Ю.Г. Камскова2 Уральский государственный университет физической культуры, Челябинск 2Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Челябинск
competitive vestibular balance tests for athlete's STATOKINETIc/ physical fitness test set
PhD, Associate Professor E.L. Bacherikov1 PhD, Associate Professor D.A. Saraikin2 Dr. Biol., Professor D.A. Dyatlov1 Dr. Med., Professor Y.G. Kamskova2 1Ural State University of Physical Education, Chelyabinsk 2South Ural State Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk
Аннотация
Цель исследования - оценить вестибулярную устойчивость спортсменов различных специализаций в условиях спортивной деятельности по переносимости кумулятивных вращательных тестов.
Методика и организация исследования. В исследованиях принимали участие на добровольной основе 130 спортсменов различных спортивных специализаций. Для оценки вестибулярной функции в условиях спортивной деятельности использовались две кумулятивные методики с воздействием Корио-лисовых ускорений. Первая - с непрерывным кумулятивным воздействием ускорений Кориолиса (НКУК); вторая - с прерывистым кумулятивным воздействием ускорений Кориолиса (ПКУК).
Результаты исследования и выводы. В ходе изучения установлены индивидуальное время переносимости кумулятивных вращательных тестов и вестибулярная устойчивость спортсменов различных специализаций. Выяснена необходимость использования психофизиологических данных для оценки и прогнозирования профессиональной пригодности спортсмена к тому или иному виду деятельности.
Ключевые слова: вестибулярная устойчивость, ускорение Кориолиса, вести-було-вегетативные расстройства.
Abstract
Objective of the study was to test competitive vestibular balance in different sports by cumulative rotation tests.
Methods and structure of the study. We sampled for the tests volunteers from different sports (n=130) and tested them for competitive vestibular balance by the following two cumulative rotation test methods using the Coriolis accelerations: (1) continuous cumulative rotation and (2) interval cumulative rotation. Results and conclusion. The tests rated the individual cumulative rotation tolerance times and vestibular balance in the sample. The test data demonstrated a need for special psychological and physiological tests to rate the individual fitness and potential progress in some professional sports disciplines.
Keywords: vestibular balance, Coriolis acceleration, vestibular-vegetative disorders.
Введение. В условиях спортивной деятельности на вестибулярную систему спортсмена действует целый комплекс раздражителей, адекватных и неадекватных. На вестибулярный аппарат воздействует несколько параметров: величина действующей силы, направленность и время действия силы. Эти параметры необходимы для дальнейшего сенсорного анализа [1, 2, 4]. Включение в программу обучения человека сложных по координации и выполнению движений в различных видах спорта приводит к возрастанию величины и продолжительности действия механических сил, сопровождаю-
щихся линейными, угловыми и кориолисовыми ускорениями. Данные факторы вызывают перегрузку вестибулярной системы, а в отдельных случаях - снижение вестибулярной устойчивости и появление симптомов «болезни движения» [3-5, 7]. Функциональное состояние вестибулярной системы теснейшим образом связано со статокинетической устойчивостью организма, включающей регуляцию равновесия, позы и координации движений. Оценка вестибулярной функции в условиях спортивной деятельности имеет важное значение не только в отношении нейродинамических процессов, но и при характе-
ристике статокинетической устойчивости организма в функциональной подготовленности спортсмена [2-6].
Цель исследования - оценить вестибулярную устойчивость спортсменов различных специализаций в условиях спортивной деятельности по переносимости кумулятивных вращательных тестов.
Методика и организация исследования. Изучение проводилось на базе НИИ олимпийского спорта УралГУФК и НИЛ «Адаптация организма спортсменов к физической нагрузке разной интенсивности в тренировочном и образовательном процессах» (ЮУрГГПУ) с 2014 по 2019 г с привлечением на добровольной основе спортсменов мужского пола различных спортивных специализаций 18-24 лет, из них по видам спорта: лыжный спорт - 30; борьба - 30; легкая атлетика - 20; конькобежный спорт - 20; хоккей - 15; мотокросс - 15 человек.
Вестибулярная устойчивость определялась на основании переносимости кумулятивных вращательных тестов. В данном исследовании применялись две кумулятивные методики с воздействием Кориолисовых ускорений: первая проба с непрерывным кумулятивным воздействием ускорений Ко-риолиса (НКУК); вторая проба - прерывистого кумулятивного воздействия ускорений кориолиса (ПКУК).
Обе методики основаны на кумулятивных воздействиях вестибулярных стимулов. При выполнении НКУК обследуемый находится в кресле в вертикальном положении с закрытыми глазами. Ось вращения проходит вдоль туловища. На фоне постоянного равномерного вращения кресла со скоростью 180° в секунду, обследуемый в конце пятого оборота начинает выполнять наклоны головы от правого плеча к левому или от левого к правому, и обратно. Скорость наклонов контролируется по метроному. Вегетативные симптомы во время вращения регистрируются с учетом времени их появления (бледность, потоотделение, тошнота, позывы на рвоту).
Проба с применением прерывистого воздействия ускорений Кориолиса (ПКУК) проводится при угловой скорости вращений 180° в секунду (один оборот за 2 с). Обследуемый принимает исходное положение - туловище наклонено вперед на 90° по отношению к оси вращения. Глаза закрыты. На фоне постоянного равномерного вращения кресла обследуемый в конце 5-го оборота начинает выпрямлять и наклонять туловище вперед-назад. Каждое выпрямление до вертикали и возврат в исходное положение производится за 3 с [1, 4].
В течение одноминутной пробы по указанной выше схеме обследуемый в общей сложности должен сделать пять выпрямлений и четыре наклона. Затем вращение повторяют в другую сторону [1, 2].
Результаты исследования и их обсуждение. Удовлетворительную вестибулярную устойчивость показали 26 спортсменов (20 %, р<0,05): пять лыжников, пять борцов, пять легкоатлетов, пять конькобежцев, три хоккеиста, три мото-кроссера. Хорошую вестибулярную устойчивость показали 37 спортсменов (28,46 0%, р<0,05): восемь лыжников, 10 борцов, семь легкоатлетов, четыре конькобежца, пять хоккеистов, три мотокроссера. Выраженную вестибулярную неустойчивость показали 37 спортсменов (28,46 %, р<0,05): 13 лыжников, 10 борцов, два легкоатлета, пять конькобежцев, два хоккеиста, пять мотокроссеров (табл. 1).
Пониженную вестибулярную неустойчивость показали 30 спортсменов (23,07 %, р<0,05): четыре лыжника, пять борцов, шесть легкоатлетов, шесть конькобежцев, пять хоккеистов, четыре мотокроссера.
Пересчет показателей вестибулярной устойчивости в нормализованные единицы с единой шкалой оценок от 0,1 до 1,0 позволяет определить уровень функционального состояния спортсменов в условиях спортивной деятельности.
Таблица 1. Вестибулярная устойчивость спортсменов различных спортивных специализаций
Вид спорта Количество обследований Индивидуальное время переносимости теста и вестибулярная устойчивость
Хорошая более 5 мин Удовлетворительная 3-5 мин Пониженная 2 мин Низкая 1 мин
Лыжный спорт 30 8 5 4 13
Борьба 30 10 5 5 10
Легкая атлетика 20 7 5 6 2
Конькобежный спорт 20 4 5 6 5
Хоккей 15 5 3 5 2
Мотокросс 15 3 3 4 5
Всего 130 37 26 30 37
Таблица 2. Функциональное состояние спортсменов по видам спорта в нормализованных единицах
Вид спорта Количество обследований Уровень функционального состояния,% Показатель вестибулярной устойчивости группы в нормализованных единицах Уровень функционального состояния групп спортсменов
Лыжный спорт 30 43,3 0,31 средний
Борьба 30 50 0,58 средний
Легкая атлетика 20 60 0,71 выше среднего
Конькобежный спорт 20 45 0,38 средний
Хоккей 15 53,3 0,82 выше среднего
Мотокросс 15 40 0,36 средний
В табл. 1, 2 показатели вестибулярной устойчивости в группах спортивных специализаций - в основном низкие (67 спортсменов (51,54 %, р<0,05), средний уровень был зафиксирован у 26 спортсменов (20 %, р<0,05) и выше среднего - 37 (28,46 %, р<0,05).
Стоит отметить, что при развитии состояния утомления или переутомления у двух высококвалифицированных спортсменов наблюдалось снижение функционального уровня показателей вестибулярной устойчивости до 0,1 и 0,2 нормализованных единиц соответственно.
Таким образом, наше исследование показало, что индивидуальное время переносимости кумулятивных вращательных тестов у спортсменов различных специализаций составляло от 5 до 1 минуты. Вестибулярно устойчивыми было выявлено 37 спортсменов, в переходной группе (средне устойчивыми) - 26 спортсменов, вестибулярно-неустойчивыми оказались 67 спортсменов из 130 обследуемых.
При комплексных обследованиях спортсменов необходимо использовать обе методики определения кумулятивных воздействий вестибулярных стимулов, так как они дополняют друг друга.
Применение двух методик позволяют оценить индивидуальные особенности спортсменов, а также определить показатели для группы. Психофизиологический статус спортсменов важен при прогнозировании их поведения в стрессовых ситуациях. Кроме того, осуществляется выявление лиц с признаками нервно-психической неустойчивости и изучаются эмоционально-волевые качества.
Оценка эффективности личности (быстрота реакций, правильность принимаемых решений и др.) и психофизиологического состояния позволяет говорить о том, что методики целесообразно использовать при проведении профессиональных отборов, а также для физиологического обоснования планирования и коррекции тренировочных и соревновательных нагрузок.
Выводы. Для комплексной оценки функциональной подготовленности спортсмена необходимо оценивать нейроди-намический компонент. Полученные сведениях о психофизиологических закономерностях необходимы для сохранения здоровья спортсменов на пути совершенствования спортивного мастерства и для повышения спортивной результативности.
В совокупной деятельности функциональных систем, определяющих сложные процессы адаптации спортсмена к многочисленным факторам воздействия внешней среды, необходи-
мо учитывать статокинетическую устойчивость как показатель резервных возможностей организма.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Челябинской области в рамках научного проекта № 20-413-740010, а также при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» в рамках научного проекта № ШК-024-21 от 26.03.2021.
Литература
1. Бачериков Е.Л. Лабильность нервных процессов и их роль в комплексной оценке сенсомоторной интеграции у здоровых лиц 1925 лет: дис. ... канд. биол. наук. Челябинск, 2010. 140 с.
2. Исаев А.П., Эрлих В.В. Полифункциональная мобильность и вариабельность организма спортсменов олимпийского резерва в системе многолетней подготовки: монография. Челябинск: Изд. центр ЮУрГУ, 2010. 502 с.
3. Исследование физиологических показателей тхэквондистов при сенсорном конфликте / Д.А. Сарайкин, Е.Л. Бачериков, Ю.Г. Кам-скова и др. // Теория и практика физ. культуры. 2017. № 12. С. 6264. EID: 2-S2.0-85042302268.
4. Сидоров О.П. Системный подход в оценке статокинетической функции у спортсменов // Теория и практика физ. культуры. 2000. № 4. С. 45-48.
References
1. Bacherikov E.L. Labilnost nervnykh protsessov i ikh rol v kompleksnoy otsenke sensomotornoy integratsii u zdorovykh lits 19-25 let [Lability of nervous processes and their role in complex assessment of sensorimotor integration in healthy individuals aged 19-25 years]. PhD diss.. Chelyabinsk, 2010. 140 s.
2. Isaev A.P., Erlikh V.V. Polifunktsionalnaya mobilnost i variabelnost organizma sportsmenov olimpiyskogo rezerva v sisteme mnogoletney podgotovki [Polyfunctional mobility and variability of Olympic reserve athletes body in long-term training system]. Chelyabinsk: SUSU publ., 2010. 502 p.
3. Saraykin D.A., Bacherikov E.L., Kamskova J.G. et al. Issledovanie fiziologicheskikh pokazateley tkhekvondistov pri sensornom konflikte [Study of physiological indices of taekwondokas in case of sensory conflict]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2017. No. 12. pp. 62-64. EID: 2-s2.0-85042302268.
4. Sidorov O.P. Sistemny podkhod v otsenke statokineticheskoy funktsii u sportsmenov [System approach to assessing athletes' statokinetic function]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2000. No. 4. pp. 45-48.
5. Isaev A.P., Erlikh V.V., Bakhareva A.S., Saraykin D.A., Pavlova V.I., Maleev D.O. Effects of short- and long-term adaptation to the middle-altitude hypoxia on the condition of athletes practicing cyclic and acyclic sports. Minerva Ortopedica e Traumatologica. 2018. V. 69. V. 1. No. 3. pp. 31-42. DOI: 10.23736/S0394-3410.18.03873-0 EID: 2-s2.0-85061581748.
6. Morawiec-Bajda A. Personal experiences with vestibular evoked myogenic potentials as a modern method of diagnosing vestibular organ lesion and monitoring treatment. Int. Tinnitus J. 2005. No. 11 (2). pp. 150-157.
7. Wilson T.D., Serrador J.M., Shoemaker J.K. Head position modifies cerebrovascular response to orthostatic stress. Bain Rec. 2003. No. 2. pp. 261-268.
ВЫПУСК ГОТОВИЛИ:
Главный редактор - Людмила Лубышева Верстка - Ольга Терёшина Фотооформление - Александр Лубышев