運(yùn)用近紅外光譜技術(shù)對(duì)遞增負(fù)荷運(yùn)動(dòng)腦血流動(dòng)力學(xué)變化特點(diǎn)的研究
本文選題:遞增負(fù)荷運(yùn)動(dòng) + 近紅外光譜儀; 參考:《首都體育學(xué)院》2012年碩士論文
【摘要】:研究目的:機(jī)體的活動(dòng)包括體力、認(rèn)知、情感等一切活動(dòng)都受神經(jīng)系統(tǒng)的控制,而大腦又是神經(jīng)系統(tǒng)的最高級(jí)部分。運(yùn)動(dòng)導(dǎo)致的腦功能激活會(huì)引起腦血液動(dòng)力學(xué)變化。近紅外光譜是一種快速、無損檢測(cè)腦血流動(dòng)力學(xué)變化的技術(shù),,能夠?qū)崟r(shí)連續(xù)監(jiān)測(cè)運(yùn)動(dòng)過程中腦血液動(dòng)力學(xué)變化。本研究的目的是應(yīng)用近紅外光譜對(duì)遞增負(fù)荷運(yùn)動(dòng)過程中腦血液動(dòng)力學(xué)變化的監(jiān)測(cè),觀察腦氧變化的特點(diǎn),探討腦氧變化與運(yùn)動(dòng)疲勞的關(guān)系以及與相應(yīng)的生理生化指標(biāo)之間的相關(guān)性。 研究方法:選取首都體育學(xué)院非運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練專業(yè)研究生男生13名,臥式功率車進(jìn)行遞增負(fù)荷蹬車運(yùn)動(dòng)。以25W負(fù)荷開始保持轉(zhuǎn)速60轉(zhuǎn)/分,每2分鐘遞增25W直到力竭。力竭后給予25W負(fù)荷進(jìn)行5分鐘蹬車恢復(fù)運(yùn)動(dòng)。整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中應(yīng)用近紅外光譜儀(ETG-4000)全程記錄前額葉皮質(zhì)血液動(dòng)力學(xué)變化。每級(jí)負(fù)荷末、力竭即刻、運(yùn)動(dòng)結(jié)束即刻采集耳血測(cè)試血乳酸,同時(shí)讀取RPE值。運(yùn)動(dòng)過程中每30秒以及力竭即刻和運(yùn)動(dòng)結(jié)束即刻記錄脈搏,脈搏血氧飽和度值。分析受試者腦血液動(dòng)力學(xué)變化特點(diǎn),腦氧變化與運(yùn)動(dòng)疲勞的關(guān)系。以及相關(guān)生理生化指標(biāo)之間的相關(guān)性。 研究結(jié)果:1、遞增負(fù)荷運(yùn)動(dòng)過程中,氧合血紅蛋白(△HbO2)的變化可以明顯分為3個(gè)階段。運(yùn)動(dòng)開始階段圍繞基線變化,后隨運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度增加逐步升高達(dá)到最高點(diǎn),之后直到運(yùn)動(dòng)結(jié)束都處于下降?傃t蛋白(△tHb)也有類似的變化特點(diǎn)而還原血紅蛋白(△HHb)整個(gè)過程中變化較小。2、△HbO2快速下降(657.07±99.36s)在力竭(740.07±138.65s)前出現(xiàn)。3、血乳酸、脈搏、RPE之間存在顯著相關(guān)性。 研究結(jié)論:1、NIRS可以用來監(jiān)測(cè)遞增負(fù)荷運(yùn)動(dòng)中腦血流動(dòng)力學(xué)的變化,并通過腦血液動(dòng)力學(xué)的變化反應(yīng)局部皮質(zhì)激活狀態(tài)。2、△HbO2的快速下降出現(xiàn)在力竭之前提示腦前額葉皮質(zhì)激活下降可能是導(dǎo)致疲勞發(fā)生并最終導(dǎo)致運(yùn)動(dòng)停止的因素之一。
[Abstract]:Objective: the body's activities include physical, cognitive, emotional and other activities controlled by the nervous system, and the brain is the most advanced part of the nervous system. Exercise-induced activation of brain function can cause brain hemodynamic changes. Near-infrared spectroscopy (NIR) is a rapid and nondestructive technique for detecting cerebral hemodynamic changes. The purpose of this study was to monitor the changes of cerebral hemodynamics and observe the characteristics of cerebral oxygen changes during incremental load exercise by using near infrared spectroscopy. To explore the relationship between cerebral oxygen change and exercise fatigue, and the correlation between cerebral oxygen change and physiological and biochemical indexes. Methods: 13 male students of non-sports training major in Capital Institute of physical Education were selected to carry out incremental pedal exercise on horizontal power vehicle. At 25 W load, the rotational speed is kept at 60 rpm, and increases by 25W every 2 minutes until exhausted. After exhaustion, 25 W load was given for 5 minutes of cycling recovery. The changes of hemodynamics in prefrontal cortex were recorded by near infrared spectrometer (ETG-4000) during the whole exercise. At the end of each stage, immediately after exhaustion and exercise, blood lactic acid was collected and RPE was read. Pulse and pulse oxygen saturation were recorded every 30 seconds and at the end of exercise. The changes of cerebral hemodynamics and the relationship between cerebral oxygen and exercise fatigue were analyzed. And the correlation between physiological and biochemical indexes. The results showed that the change of hemoglobin (HbO _ 2) during incremental load exercise could be divided into three stages. The baseline changes at the beginning of the movement, then increases to the highest point with the increase of the intensity of the movement, and then decreases until the end of the movement. The change of total hemoglobin (tHb) was similar. The change of reduced hemoglobin (HHB) was small in the whole process. The rapid decrease of HbO2 was 657.07 鹵99.36s. There was a significant correlation between blood lactic acid and pulse time before exhaustion (740.07 鹵138.65s). The study concluded that 1 / 1 NIRS can be used to monitor cerebral hemodynamic changes during incremental load exercise. According to the changes of cerebral hemodynamics, the local cortical activation state. 2. The rapid decrease of HbO2 appeared before exhaustion. It suggested that the decrease of prefrontal cortex activation might be one of the factors leading to fatigue and eventually to motor arrest.
【學(xué)位授予單位】:首都體育學(xué)院
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2012
【分類號(hào)】:R87
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本文編號(hào):1808502
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