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双侧小腿拮抗肌群传入神经支配特性在高速运动中的跨肢体调控机制
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年07月12日 来源:Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology 0.6
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来自短跑专项运动员的研究团队通过10秒极限速度被动跑台测试,揭示了高速跑步时双侧小腿拮抗肌群(胫骨前肌m. tibialis anterior与腓肠肌内侧头m. gastrocnemius med.)传入神经的特异性调控模式。研究发现Ib类传入纤维强冲动、II类中度活动与Ia类弱反应的相位依赖性特征,阐明了脊髓抑制性中间神经元网络通过跨肢体交互协调运动相位转换的反射机制,为高速运动神经调控理论提供了新证据。
这项创新性研究揭示了高速跑步时双侧小腿拮抗肌群传入神经支配的独特规律。当运动员以极限速度推动被动跑台时,肌电图分析显示:胫骨前肌与腓肠肌内侧头呈现跨肌肉的EMG张力模式,其收缩-松弛转换严格遵循运动相位规律。
研究团队通过MatLab建模解析肌梭触发预测数据,发现Ib类传入纤维(强冲动)、II类(中度活动)与Ia类(弱反应)在对称肢体间存在特征性组合:右腿摆动相与左腿支撑相时,同源拮抗肌呈现显著交互抑制;而右腿支撑相与摆动相则表现为屈伸肌群的高效协同。
相位特异性调制现象尤为突出——在高速跑单步周期中,双侧小腿的初级(Ia)与次级(II)传入纤维活动呈现镜像波动,这种跨肢体交互通过脊髓抑制性中间神经元网络精确调控目标肌肉收缩。研究结果不仅解释了高速运动时神经肌肉系统的动态平衡机制,更为理解脊髓中枢模式发生器(CPG)如何整合多源传入信号提供了新视角。
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