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肌肉振动对目标导向运动中终点偏差的影响:拮抗与协同作用的神经机制
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年09月16日 来源:Experimental Brain Research 1.6
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为解决中枢神经系统(CNS)如何利用肌梭(Spindles)反馈调控目标导向运动的问题,研究人员通过肘关节伸展任务,探究了单/双肌肉振动对终点偏差的影响。研究发现拮抗肌振动导致运动不足(undershooting),协同肌振动导致运动过度(overshooting),而双振动仅引起系统性偏差而非预期中的误差增加,揭示了双振动并非单纯增加本体感觉噪声的新机制。
肌肉纺锤体(muscle spindles)作为重要的本体感觉(proprioceptive)传感器,持续向中枢神经系统(CNS)传递肌肉长度信息。研究团队设计精巧的肘关节伸展(elbow extension)实验,发现单独振动拮抗肌会引发"运动不足"(undershooting)现象,而协同肌振动则导致"运动过度"(overshooting),但两者均未改变运动变异性(variable error)。最具颠覆性的发现是:当同时振动协同-拮抗肌对时,传统理论预测的本体感觉噪声增加并未出现,取而代之的是稳定的终点偏差(end point bias)——受试者持续出现运动不足,但误差范围保持不变。这些结果表明,双肌肉振动可能通过某种尚未明确的神经整合机制,在维持运动精度的同时系统性偏移运动终点,为理解CNS处理冲突性本体感觉信号的策略提供了新视角。
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