使用普通人中的布鲁斯方案在运动应力心电图的不同阶段,没有关于不同心率反应模式的文献。严格排除可能影响运动能力或心率反应的各种条件后,我们研究了75个人。只有十个人的心率几乎线性渐进式增加。在压力的不同阶段,其他人的增加。我们观察到了11种不同类型的响应。我们的研究表明,每个人都有固有的最大心率,可以在运动过程中获得。在特定压力阶段,心率增加的幅度受到心率增加和年龄百分比的幅度,而年龄的百分比预测了该阶段之前获得的最大心率。它也受到特定阶段和之前和副交感神经系统的相对激活的影响。关键字:Bruce协议;心电图应力测试;运动心电图;心率响应跑步机应力测试
体能表现 评估体能能力的方法已发生了变化,体能表现测试根据“标准九”量表(1-9)进行评分,而单纯评估则根据三类量表(A=高、B=中、C=低)进行评分。从 1969 年到 1985 年(出生队列 1950-1967 年),通过 Åstrand-Rhyming 自行车测功机测试间接测量最大摄氧量 (VO2max)。从 1988 年到 1993 年,测试通过跑步机进行。VO2max 是根据心率对给定亚最大工作量的反应进行预测的。阻力设置为 100 W 的工作速率。VO2max 值根据“标准九”量表报告,其中每个分数代表 VO2max 的范围,单位为 mL × kg−1× min−1。从 2011 年起(1993 年以后出生的候选人),重新引入了体能表现测试。测试是在跑步机上以递增的速度(4 至 20 公里/小时)跑步,最长 20 分钟。
手臂测量计运动是公认的体育锻炼,在糖尿病疾病的护理中起着至关重要的作用[11]。在葡萄糖谱方面,人们众所周知,日常运动有助于血糖控制,这是T2DM护理的重要元素[12]。这项研究旨在发现臂测量计运动对T2DM患者血糖控制的功效。手臂测量计的运动已被证明是血清葡萄糖水平的重要预测指标[6]。这种方式似乎适合于心肺健康的度量[13]。血清葡萄糖水平通过手臂测量计运动控制[6]。练习已被证明可以帮助糖尿病高风险的血糖管理。众所周知,有氧运动训练(例如轻快的步行和跑步机的使用)可以改善T2DM患者的全身性葡萄糖管理[6,12,13],但文献表现出很少的文献表明,上肢耐力运动在调节T2DM患者中调节血糖水平的有效性。
•家族史:临床医生可能会询问任何患有心脏问题或猝死的亲戚,因为某些类型的心肌病可以遗传。•身体检查:临床医生可以听心脏和肺部,测量血压和脉搏,并寻找体内液体积聚的迹象。•ECG:此测试记录了心脏的电活动,并显示了心跳的速度和规则。它还可以检测到任何异常的节奏或对心肌的损害。•锻炼ECG:此测试与ECG相似,但是在此人在跑步机或自行车上锻炼时进行了操作。它可以表明心脏对压力的反应程度以及血液流向心脏的降低。•Echo:此测试使用声波创建心脏及其腔室的图片。它可以测量心肌的大小,形状和厚度,以及它的收缩和放松程度。它也可以显示在心脏周围是否有阀门问题或液体。•MRI:此测试使用强烈的磁场和无线电波来创建心脏及其组织的详细图像。它可以显示有关心脏结构和功能的更多信息,而不是回声,还可以检测到心脏肌肉中的任何疤痕组织或炎症。
方法:八匹杂交马在跑步机上进行了标准化的运动测试,以确定与乳酸阈值相对应的速度。该速度用于规定急性强烈运动(AIEB)的外部载荷,该速度是为了募集迅速疲劳的II型肌肉纤维,并诱导高乳酸血症和代谢性酸中毒。在跨界设计中,将马匹分配到三个实验组,并以7天的冲洗期分配。跑步机组(TG)通过低强度跑步机行走积极恢复。WBV组(WBVG)遵循VP上的逐步恢复协议,每个步骤持续2分钟,频率在特定顺序下降低:76、66、55、46和32 Hz。假手术组(SG)被指定为副总裁旋转的马匹。所有小组的恢复策略持续时间为10分钟。心率(HR),直肠温度(RT),乳酸血症,糖含量,酸碱状态和电解质,强离子差(SID)和肌肉单羧酸盐转运蛋白(MCT1和MCT4)。
Three distinct groups were included in the study: a non-obese control group (CG, n = 15, average age = 32.8 ± 6.5 years, BMI = 21.4 ± 2.2 kg/m 2 ), an obese-android group character- ized by a Waist to Hip Ratio (WHR) greater than 1 (OAG, n = 15, age = 32.4 ± 3.9 years, BMI = 41.4 ± 3.9 kg/m 2,whr = 1.2±0.2)和一个肥胖的ggynoid,WHR小于1(OGG,n = 15,年龄= 35.4±4.1岁,BMI = 40.0±5.7 kg/m 2,WHR = 0.82±0.3)。所有参与者都以自己选择的步行速度行驶的步态分析跑步机一分钟。时空参数,步行循环阶段,垂直地面反应力(GRFV)和压力中心(COP)速度从胎面厂软件中采样。肌电图(EMG)的活性在步行期间收集了脚步的脚步,用于计算脚踝植物和背屈屈(gm/ta和sol/ta)之间的共激活指数(ci),用于计算不同步行阶段的脚踝植物(ci)。
摘要:步态和平衡直接影响患者的独立性和生活质量。由于预期寿命的提高,患有神经系统疾病的患者数量呈指数级增长,步态和平衡障碍是主要副作用。在此背景下,使用康复机器人设备作为恢复步态和平衡功能的有效补充工具应运而生。在康复设备中,末端执行器具有一些优势,并已显示出令人鼓舞的结果。本研究的目的有两个:提出步态和平衡康复设备的一般分类,并回顾现有的用于此类目的的末端执行器。我们将设备分为五类:跑步机、外骨骼、患者引导系统、扰动平台和末端执行器。总体而言,文献中确定了 55 种末端执行器,其中 16 种已商业化。我们发现,能够提供两种康复类型的末端执行器(2/55)和专注于平衡(21/55)或步态(32/55)的数量不成比例。从机械角度(自由度、拓扑和训练模式)分析它们的特征,使我们能够确定并联机械手作为末端执行器装置驱动机制的潜力,并提出了几个未来的研究方向。
动员脂肪不能确保其代谢。训练如何影响FFA作为肌肉收缩的能源的利用?研究表明,受过训练的动物和人类能够在次最大运动过程中从FFA中提取更多的能量。那么,健身如何影响脂肪利用?Móle,Oscai和Holloszy(1971)提供了令人信服的证据,证明了训练对FFA利用的影响。 他们发现,在跑步机训练12周后,大鼠肌肉氧化脂肪酸棕榈酸酯的能力增加了一倍。 作者建议,向脂肪代谢的转变是耐力适应性发展的关键因素和一种重要的机制,该机制有助于避免碳水化合物存储,并在长时间的劳累过程中预防低血糖。 因此,身体健康的人可以从脂肪中得出比不合适的受试者可以从脂肪中获得更高的能量需求。 在给定的工作量下,拟合受试者可以从脂肪中获得多达90%的能量。 在所有形式的肌肉活动中都使用游离脂肪酸,除了全力以赴的努力(例如100码破折号)。 训练甚至可以提高心肌氧化脂肪的能力(Keul 1971)。 运动开始时,脂肪的初始能源来自肌肉内脂肪,这种供应随训练而增强。 延长活性会耗尽肌内脂肪时,人体使用血液中脂肪组织带来的脂肪(Coggan and Williams 1995)。 两者都有助于FFA利用率。Móle,Oscai和Holloszy(1971)提供了令人信服的证据,证明了训练对FFA利用的影响。他们发现,在跑步机训练12周后,大鼠肌肉氧化脂肪酸棕榈酸酯的能力增加了一倍。作者建议,向脂肪代谢的转变是耐力适应性发展的关键因素和一种重要的机制,该机制有助于避免碳水化合物存储,并在长时间的劳累过程中预防低血糖。因此,身体健康的人可以从脂肪中得出比不合适的受试者可以从脂肪中获得更高的能量需求。在给定的工作量下,拟合受试者可以从脂肪中获得多达90%的能量。在所有形式的肌肉活动中都使用游离脂肪酸,除了全力以赴的努力(例如100码破折号)。训练甚至可以提高心肌氧化脂肪的能力(Keul 1971)。运动开始时,脂肪的初始能源来自肌肉内脂肪,这种供应随训练而增强。延长活性会耗尽肌内脂肪时,人体使用血液中脂肪组织带来的脂肪(Coggan and Williams 1995)。两者都有助于FFA利用率。改善的适应性通过动员FFA以及酶活性的增加来提高脂肪的可用性。
本研究的目的是调查和量化在长距离耐力跑步中起搏器牵伸产生的空气动力学优势、生理和性能优势。实验测试是在风洞中进行的,两名跑步者在亚最大努力下以 4.72 米/秒的速度在相同的空气速度下进行了五分钟的跑步机跑步测试。通过比较有和没有牵伸的生理参数,获得了由于起搏器效应而导致的降低。使用 CFD 模拟来分析在风速为 4.72 米/秒时有和没有牵伸的空气动力学效应,即阻力和阻力系数。结果表明,与基线(单独跑步)相比,牵伸位置的阻力(-9.73%)和阻力系数(-9.73%)均有所下降。空气阻力的减少还会导致以下生理参数的降低,实验测试检测到:耗氧量(-5.46%)、代谢能力(-5.48%)、能量成本(-7.31%)、产生的二氧化碳(-7.40%)、每分钟通气量(-5.44%)、心率(-0.60%)、血乳酸浓度(-16.66%)、RPE(-13.89%)。结果表明,牵引对空气动力学参数有显著影响,但也对高度和中度训练的运动员的生理和表现变量有显著影响。
有充分的文献证明,运动在维持身体健康中起着至关重要的作用。最近,越来越多的研究开始着重于运动的精神益处,从减少抑郁症到增强记忆和注意力等各种认知能力。这些能力对于学习发生至关重要,因此,运动有可能促进和增强学习经验。为了进一步研究这一研究,进行了一项受试者内研究,分析了在学习一组英语短语动词(PVS)对短期和长期记忆保留的效果。此外,还使用日语版本的正面和负面影响时间表(PANAS)问卷来衡量运动对情绪的影响。使用预测试和延迟的后测设计,参与者(n = 37)在学习一组PVS之前,参与了两种不同的学习条件,久坐的条件(坐着和阅读)和运动状况(跑步机步行)。使用配对样品t-测试,结果表明,运动不能改善PV的短期记忆,而是对PV的长期记忆具有小到中等的阳性作用。此外,运动对情绪有很大的积极影响。总的来说,这项研究支持这样一种观点,即锻炼可以增强新信息的编码为长期记忆并改善个人的福祉。