Роль адаптации к физическим нагрузкам в поддержании устойчивого вертикального положения тела человека тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 03.03.01, кандидат биологических наук Савин, Андрей Анатольевич

  • Савин, Андрей Анатольевич
  • кандидат биологических науккандидат биологических наук
  • 2012, Ярославль
  • Специальность ВАК РФ03.03.01
  • Количество страниц 141
Савин, Андрей Анатольевич. Роль адаптации к физическим нагрузкам в поддержании устойчивого вертикального положения тела человека: дис. кандидат биологических наук: 03.03.01 - Физиология. Ярославль. 2012. 141 с.

Оглавление диссертации кандидат биологических наук Савин, Андрей Анатольевич

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Актуальность работы

Научная новизна

Теоретическая и практическая значимость

Основные положения, выносимые на защиту

Апробация работы

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. ТЕРМИНОЛОГИЯ

1.2. РЕГУЛЯЦИЯ ПОЗЫ: ПОСТУРАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

1.3. РЕГУЛЯЦИЯ ПОЗЫ. СИСТЕМЫ РЕГУЛЯЦИИ

1.3 .1. СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ

Зрительная сенсорная система

Вестибулярная сенсорная система

Проприоцептивная сенсорная система

1.3.2. МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА

1.3.3. ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

1.3.4. ИНТЕГРАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ РЕГУЛЯЦИИ

ПОЗЫ

Оценка устойчивости позы

1.4.1. РЕГУЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЗЫ У СПОРТСМЕНОВ

1.4.2. Спортивная квалификация и постуральная устойчивость

1.4.5. Эффекты антропометрических данных испытуемых на устойчивость вертикальной позы

1.4.6. Физическое утомление и регуляция равновесия

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЛАВА 3. СОБСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1. Способность поддерживать устойчивость вертикальной позы у спортсменов-борцов и неспортсменов в статических условиях: в основной стойке и в полуприседе

3.2. Регуляция вертикальной позы в статических тестах у борцов после субмаксимальной физической нагрузки

3.3. Способность к произвольному управлению вертикальной позой в ответ на зрительные воздействия в процессе адаптации к сложно-координационным физическим нагрузкам

3.4. Взаимосвязь показателей регуляции вертикальной позы в статических и динамических тестах с антропометрическими показателями, а также с аэробной физической работоспособностью и максимальной становой силой у борцов

ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

4.1. Регуляция вертикальной позы у спортсменов-борцов и неспортсменов в статических условиях: спокойного стояния в основной стойке и во время статического напряжения мышц в положении полуприсед

4.2. Регуляция вертикальной позы в статических тестах у спортсменов-борцов после субмаксимальной физической нагрузки

4.3. Способность к произвольному управлению вертикальной позой в ответ на зрительные воздействия в процессе адаптации к физическим нагрузкам в динамических тестах «Эвольвента» и «Ступенчатое воздействие»

ВЫВОДЫ

ЛИТЕРАТУРА

Список сокращений

BP - время реакции

KMC - кандидаты в мастера спорта

ЛатП - латентный период

ЛСС - средняя линейная скорость колебания ЦД

ЛССф(с) - средняя линейная скорость во фронтальной (сагиттальной) плоскости

МС - мастера спорта ОС - основная стойка

ОС-ЗГ - основная стойка с закрытми глазами ОС-ОГ- основная стойка с открытми глазами ОЦД - общий центр давления стоп ОЦМ - общий центр массы тела ПП - полуприсед Стат - статизм

УСС - средняя угловая скорость

ЦД - центр давления

ЦНС - центральная нервная система

60%Pw(F)/(S) - частота спектра, на которой спектральная мощность составляла 60% от общей мощности спектра во фронтальной (F) и сагиттальной (S) плоскости

ANO VA - однофактороного анализа для повторных измерений E11S - площадь доверительного эллипса статокинезиграммы HRR - восстановление ЧСС M - средняя арифметическая выборки

MidErrY(X) - средняя ошибка слежения за маркером в сагиттальной (фронтальной) плоскости

PWC170 - индекс работоспособности по тесту PWC170

PwB4(F)/(S) - относительная спектральная мощность стабилограммы в зоне высоких частот (2-6 Гц) во фронтальной (F) и сагиттальной (S) плоскости PwH4(F)/(S) - относительная спектральная мощность стабилограммы в зоне низких частот (0,2 - 2 Гц) во фронтальной (F) и сагиттальной (S) плоскости PwOH4(F)/(S) - относительная спектральная мощность стабилограммы в зоне очень низких частот (0 - 0,2 Гц) во фронтальной (F) и сагиттальной (S) плоскости

s - среднеквадратическое отклонение

Убросок - скорость броска в тесте «Ступенчатое воздействие» Уразм- скорость размаха в тесте «Ступенчатое воздействие»

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Физиология», 03.03.01 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Роль адаптации к физическим нагрузкам в поддержании устойчивого вертикального положения тела человека»

Введение

Актуальность работы. Проблема устойчивости вертикального тела человека давно интересует многих ученых (Гурфинкель B.C. и др., 1965; Бернштейн H.A., 1990). Это связано с тем, что вертикальное тело, состоящее из множества подвижных звеньев, не устойчиво в связи тем, что около двух третьих частей тела находятся выше общего центра массы (Winter D.A., 1993). Поддержание равновесия еще больше осложняется в условиях движений различными частями тела и при перемещении всего тела в пространстве, когда возникают различные силы, выводящие тело из равновесия (Frank J.S., Earl M., 1990). Проблема равновесия имеет важное клиническое значение: различные нарушения в системе регуляции равновесия, например с возрастом, ведут к падениям, связанным с ними различным повреждениям и заболеваниям (Gripps R., Carman J., 2001). Кроме того, способность поддерживать равновесие тела имеет особое значение для достижения высоких результатов в различных видах спорта, например, в стрельбе (Era Р., 1996), гимнастике (Gautier G. et al., 2008), единоборствах (Perrot С. et al., 1998). Таким образом, изучение регуляции равновесия тела у человека остается важной актуальной проблемой физиологии и медицины.

Поддержание устойчивой вертикальной позы - это сложный процесс, который требует интеграции всех компонентов системы регуляции равновесия: сенсорной информации, скелетных мышц и центральной нервной системы (Гурфинкель B.C. и др., 1965; Shumway-Cook A., Woollacott M., 1995). Импульсы из визуальной, вестибулярной и проприорецепторной сенсорных систем взаимодействуют и дают полную информацию о положении тела в пространстве. На уровне ЦНС эти сигналы оцениваются и служат стимулом к координированной реакции в подходящих постуральных мышцах в различных суставах для обеспечения равновесия вертикальной позы (Гаже П-М., Вебер Б., 2007).

Анализ литературных данных показывает, что устойчивость вертикальной позы у спортсменов различных видов спорта выше, чем у не

спортсменов. Повышенная устойчивость вертикальной позы была показана у спортсменов-триатлонистов (Nagy Е., 2004), стрелков из винтовки (Era P. et al., 1996), а также, особенно, у гимнастов (Романова Ю.Н., 2000; Курочкина Е.И., 2005; Kioumourtzoglou Е., 1997) и борцов (Perrin P. et al., 2002).

Феномен повышенной способности к сохранению равновесия тела у спортсменов и у борцов, в частности, полностью не исследован. Не ясно, какую роль играют в постуральной регуляции у спортсменов физическая работоспособность, мышечная сила и антропометрия. Проблема поступательного развития регуляции постуральной устойчивости у спортсменов с ростом спортивной квалификации также полностью не исследована. Решению этих вопросов посвящена данная работа. Гипотезой исследования было предположение, что способность поддерживать равновесие на нижней опоре у спортсменов, адаптированных к сложно-координационным физическим нагрузкам, будет выше по сравнению с лицами, не занимающимися спортом, и будет совершенствоваться вместе с ростом уровня адаптированности спортсменов, а степень различий будет выше в более сложных условиях - после предварительной физической нагрузки, а также в условиях произвольного управления вертикальной позой.

Цель работы - исследовать влияние адаптации к сложно-координационным физическим нагрузкам на регуляцию вертикальной позы человека.

Задачи исследования:

1. Сравнить способность поддерживать устойчивую вертикальную позу у спортсменов-борцов и неспортсменов в статических условиях: а) спокойного стояния в основной стойке; б) во время статического напряжения мышц.

2. Изучить особенности регуляции вертикальной позы у спортсменов-борцов после однократной субмаксимальной физической нагрузки.

3. Исследовать способность к произвольному управлению вертикальной позой в ответ на зрительные воздействия в процессе адаптации к сложно-координационным физическим нагрузкам.

4. Изучить особенности постуральной регуляции у борцов-самбистов в процессе роста уровня адаптированности к физическим нагрузкам на модели спортивной подготовленности.

Научная новизна

Впервые проведен комплексный анализ роли адаптации к сложно-координационным физическим нагрузкам в поддержании устойчивого положения тела человека в статических положениях: в основной стойке и в полуприседе, а также изучена способность управлять вертикальным телом в динамических заданиях: при следящем движении и реагировании вертикальным телом на зрительный сигнал. Показано, что в процессе адаптации к физическим нагрузкам способность к поддержанию устойчивого положения тела повышается. Установлено, что с увеличением сложности условий поддержания равновесия степень различий в показателях устойчивости позы между спортсменами и не спортсменами увеличивается.

В работе впервые показаны преимущества в произвольной регуляции вертикальной позы у адаптированных к физическим нагрузкам спортсменов-борцов в заданиях на точность следящего движения и скорость реакции. Установлено, что у спортсменов выше точность следящего движения, а также точность и скорость движения вперед вертикальным телом в ответ на зрительный сигнал.

В работе получены новые данные о снижении устойчивости тела в вертикальной позе после субмаксимальной физической нагрузки. Установлено, что степень увеличения колебания ЦД коррелирует с величиной максимальной нагрузки и со скоростью восстановления ЧСС. Повышенная скорость восстановления у спортсменов была одним из

факторов поддержания более устойчивого положения вертикальной позы в полуприседе после физической нагрузки.

Новизна работы связана с выявлением различий в регуляции вертикальной позы у борцов в зависимости от уровня адаптированности человека к физическим нагрузкам на модели совершенствования спортивной квалификации. Спортсмены, имеющие более высокую спортивную квалификацию, отличаются более совершенной регуляцией вертикальной позы, особенно в условиях произвольного управления вертикальным телом.

Теоретическая и практическая значимость

Полученные результаты существенно расширяют теоретические знания об особенностях и механизмах совершенствования регуляции вертикальной позы человека в статических и динамических тестах, а также после субмаксимальной физической нагрузки у спортсменов в процессе долговременной адаптации к сложно-координационным физическим упражнениям. Новые сведения можно использовать при написании учебных курсов и учебных пособий по разделам физиологии: регуляция позы и движений, а также по физиологии мышечной деятельности.

Полученные результаты и выводы о более эффективной способности поддерживать устойчивое вертикальное положение тела на нижней опоре в условиях физического напряжения и после физических нагрузок на фоне физического утомления должны быть учтены в работе спортивных тренеров: при спортивном отборе и ориентации, а также тренировочном процессе.

Основные положения, выносимые на защиту

1. При длительной адаптации к физическим нагрузкам с повышенными требованиями к поддержанию равновесия система постуральной регуляции совершенствуется. Эффективность поддержания устойчивого вертикального положения тела начинает проявляться в более сложных условиях: при отсутствии зрительной информации, а также при статическом напряжении мышц, в положении полуприсед. Частично это

обусловлено повышенной работоспособностью постуральных мышц у спортсменов.

2. Регуляция вертикальной позы в динамических условиях при следящем движении и при реагировании на зрительный сигнал у адаптированных к физическим нагрузкам спортсменов-борцов выше, чем у не спортсменов.

3. Аэробная субмаксимальная физическая нагрузка вызывает увеличение степени колебаний центра давления стоп у всех испытуемых. Степень увеличения скоростей колебания тела прямо связана с величиной предшествующей нагрузки и обратно - со скоростью восстановления. Более устойчивое поддержание вертикального положения тела у спортсменов после нагрузки обусловлено повышенной скоростью восстановления организма.

4. Спортсмены высокой квалификации (мастера спорта) обладают более совершенной произвольной регуляцией вертикальной позы, чем менее квалифицированные борцы, это особенно проявляется в сложных заданиях на точность и скорость реакции вертикальным телом на зрительный сигнал.

Апробация работы. Результаты диссертации доложены и обсуждены на: конференции "Чтения Ушинского" (Ярославль, 2010, 2011); Всеросс. конф. с межд. участием, поев. 85-летию со дня основания Института физиологии им. И. П. Павлова РАН «Механизмы регуляции физиологических систем организма в процессе адаптации к условиям среды» (Санкт-Петербург. Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН, 2010); Всеросс. научно-технической конф. с межд. участием «Медицинские информационные системы» (Таганрог, 2010); III межд. науч. конф. "Актуальные проблемы современной биомеханики физического воспитания и спорта» (Чернигов, 2010), а также в журналах «Вестник спортивной науки», «Физиологии человека» и других.

Похожие диссертационные работы по специальности «Физиология», 03.03.01 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Физиология», Савин, Андрей Анатольевич

выводы

1. Способность поддерживать устойчивое положение тела в процессе долговременной адаптации к физическим нагрузкам с повышенными требованиями к регуляции равновесия увеличивается. Эффективность регуляции тела в вертикальной позе у спортсменов-борцов проявляется в большей мере при усложнении условий поддержания равновесия: при отсутствии зрительной информации и, особенно, при статическом напряжении постуральных мышц величины колебаний центра давления снижены. С ростом физической работоспособности способность поддерживать равновесие в статических положениях, особенно при усложнении условий: лишении зрительной информации и статическом напряжение мышц, увеличивается.

2. Под влиянием стандартной субмаксимальной физической нагрузки у всех испытуемых колебания тела в вертикальной позе существенно увеличиваются, что связано с величиной физической нагрузки. Степень увеличения скоростей колебаний вертикальной позы у спортсменов-борцов в целом ниже, чем в контроле, что обусловлено более высокой скоростью восстановления спортсменов.

3. В процессе длительной адаптации к физическим нагрузкам совершенствуется способность к произвольному управлению вертикальной позой. В динамических заданиях на точность следящего движения и скорость реакции в вертикальной позе спортсмены-борцы совершают меньше ошибок при следящем движении по эвольвенте, а также показывают большую точность и скорость реакции в ответ на зрительный сигнал.

4. В процессе роста уровня адаптированности к физическим нагрузкам система постуральной регуляции совершенствуется. Более высокий уровень постуральной регуляции проявляется в более сложных условиях поддержания равновесия и при произвольном управлении вертикальной позой. Спортсмены с высокой квалификацией, мастера спорта, обладают повышенной способностью к поддержанию равновесия в условиях отсутствия зрительной информации после субмаксимальной физической нагрузки, а также повышенной способностью к произвольному управлению вертикальным телом в ответ на зрительные воздействия, чем менее квалифицированные спортсмены.

Список литературы диссертационного исследования кандидат биологических наук Савин, Андрей Анатольевич, 2012 год

ЛИТЕРАТУРА

1. Бернштейн H.A. Физиология движений и активность. Научное издание. Под редакцией О.Г.Газенко. М.: Наука, 1990. - 492 с.

2. Бобровник В.И., Козлова Е.К. Совершенствование функционального состояния вестибуломоторной системы легкоатлетов-прыгунов высокой квалификации // Спортивна медицина. - 2007. - №2. С. 52-58.

3. Бредихина Ю.П., Саушкина Ю.В., Гужов Ф.В. Стабилографические показатели устойчивости у спортсменов, занимиюгцихся востночными единоборствами // Мат. X конгресса молодых ученых и специалистов "Науки о человеке". - Томск: СибГМУ. - 2009. - 166 с.

4. Гаже П-М, Вебер Б. Постурология. Регуляция и нарушения равновесия тела человека. СПбМАПО, 2007. - 316 с.

5. Городничев P.M. Спортивная электронейромиография. Изд-во: Великолукская государственная академия физической культуры. -Великие Луки, 2008. - 230 с.

6. Гурфинкель B.C., Коц Я.М., Шик М.Л. Регуляция позы человека. М: Наука, 1965.-256 с

7. Гурфинкель B.C., Липшиц М.И., Мори С. и др. Стабилизация положения тела - основная задача позной регуляции //Физиология человека. - 1981. -Т. 7,- №3,-С. 400-410.

8. Гурфинкель B.C., Бабакова И А. Точность поддержания положения проекции общего центра масс человека при стоянии // Физиология человека, 1995. Т.21. - №3. - С. 65-74.

9. Гурфинкель B.C., Левик Ю.С. Система внутреннего представления и управление движениями // Вестник РАН, 1995, т.65. №1. - С.29-34.

10. Иванова М.П. Корковые механизмы произвольных движений у человека. М.: Изд-во «Наука», 1991. - 190 с.

11. Иоффе М.Е. Механизмы двигательного обучения. М.: Изд-во «Наука», 1991,- 136 с.

12. Иоффе М.Е. О функциях моторной коры в реорганизации позных координаций // Журнал ВИД, 1997. Т.47. - Вып. 2. - С.339-347.

13.Камкин А., Каменский А. Фундаментальная и клиническая физиология: Уч-к для студентов высших учебных заведений. М: Изд. центр «Академия», 2004. - 1072 с.

14.Карпман B.JL, Любина Б.Г. Динамика кровообращения у спортсменов. М.: ФиС, 1982. - 135 с.

15.Козлов В.И., Тупицын И.О. Микроциркуляция при мышечной деятельности. М.: ФиС, 1982. - 135 с.

16. Курочкина Е.И. Физиологические механизмы формирования позной устойчивости у девочек первого детства с двигательной активностью различной координационной сложности. Автореф. дис. канд. биол. наук. Краснодар, 2005. - 20 с.

17. Лихачев С.А., Качинский А.Н. Поддержание вертикальной позы: анатомо-физиологические аспекты, методы регистрации, клинико-диагностическое значение нарушений http://www.belmapo.by/downloads/sport med/201 l/sport/3.doc.

18.Мак-Комас А.Дж. Скелетные мышцы. Строение и функции. Киев. «Олимпийская литература», 2001. - 408 с.

19. Мельников A.A., Викулов А. Д. Реологические свойства крови у спортсменов. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2008 - 485 с.

20. Напалков Д.А., Ратманова П.О., Коликова М.Б. Аппаратные методы диагностики и коррекции функционального состояния стрелка: Методические рекомендации. - М.: МАКС Пресс, 2009. - 212 с.

21.Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. Уч-к тренера высшей квалификации. Киев. Олимпийская литература, 2004.-656с.

22.Покровский В.М., Коротько Г.Ф. Физиология человека. М.: «Медицина», 1997.- 816 с.

23. Романова Ю.Н. Физиологические механизмы повышения позной устойчивости у человека. Автореф. дис. канд. биол. наук. Краснодар,

2000.-20 с.

24. Скворцов Д.В. Клинический анализ движений. Стабилометрия. - М.: АОЗТ «Антидор», 2000. - 192 с.

25. Терехов А.В. Математические моделирование регулирования вертикальной позы человека. Автореферат диссерации ... канд. физико-математических наук. Москва, 2007. - 24 с.

26. Трембач А.Б., Бугаец Я.Е., Гришина Г.А. Корковые механизмы повышения ментальных функций у детей с СДВГ при совершенствовании позной устойчивости //Мат. III Всеросс. конференции по управлению движением. Великие Луки. - 2010. - С. 51-52.

27. Черникова Л.А., Иоффе М.Е., Устинова К.И. Возрастные особенности произвольного управления вертикальной позой // Физиология человека. 2003. -N6. -С.74-78.

28. Шестаков М.П. Использование стабилометрии в спорте. - М.: ТВТ Дивизион, 2007. - 112 с.

29.Allard P., Nault M.L., Hinse S. et al. Relationship between morphologic somatotypes and standing posture equilibrium. // Ann. Hum. Biol. - 2001. - V. 28. P. 624-633.

30.АИшп J.H.J & Keshner E.A. Vestibular and proprioceptive control of sway stabilization. In: Bles W., Brandt T. (eds.). Disorders of posture and gait. Amsterdam. Elsevier. 1986. P. 19-39.

31.Angyan L., Teczely Т., Angyan Z. et al. Factors affecting postural stability of healthy young adults // Acta. Physiol. Hung. - 2007. - V. 94. - P. 289-299.

32.Ashton-Miller JA, Wojtys EM, Huston LJ, Fry-Welch D. Can proprioception really be improved by exercises? // Knee. Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. -

2001. -V. 9.-P. 128-136.

33.Asseman F.B., Caron O., Cremieux J. Are there specific conditions for which expertise in gymnastics could have an effect on postural control and performance? // J. Gait Posture. - 2008. - V. 27. - P. 76-81.

34. Ay din T., Yildiz Y., Yildiz C., Atesalp S. Proprioception of the ankle: a comparison between female teenaged gymnasts and controls. // Foot Ankle Int. - 2002.- V. 23. - P. 123-129.

35.Bachman J.C. Specifity versus generality in learning and performing two large muscle motor tasks. // Res. Quat. 1961. - V. 32. - P. 3-11.

36.Baloh R.W., Jacobson K.M. & Socotch T.M. The effect of ageing on visual-vestibulo-ocular responses. // Exp. Brain Res. - 1993. - V. 95. - P. 509-516.

37.Baiter S.G.T., Stokroos R.J., Akkermans E., Kingma H. Habituation to galvanic vestibular stimulation for analysis of postural control abilities in gymnasts. // Neurosci. Lett. - 2004. - V. 366. P. 71-75.

38.Barrack R., Skinner H., Brunet M. Joint kinesthesia in the highly trained knee. // J. Sports Med. - 1994. - V. 3. - P. 18-42.

39.Becker E.L., Butterfield W.J.H., Harwey M.C. et al. International dictionary of medicine and biology. A Wiley Medical Publication. John Wiley & Sons. New York. USA, 1986.

40.Berg K.O., Wood-Dauphinee S., Williams J.I. & Gayton D. Measuring balance in the elderly: preliminary development of an instrument. // Physiotherapy Canada. - 1989. - V. 41. - P. 304- 311.

41.Biec E. Kuczynski M. Postural control in 13-year-old soccer players. // Eur. J. Appl. Physiol. - 2010. - V. 110. - P. 703-708.

42.Blackburn T., Guskiewicz K., Petschauer M. and Prentice W. Balance and joint stability: The relative contributions of proprioception and muscular strength. // Journal of Sport Rehabilitation. - 2000. - V. 9. - P. 315-328.

43.Brandt T., Paulus W. & Straube A. Vision and posture. In: Bles W., Brandt T. (eds.). Disorders of posture and gait. Amsterdam. Elsevier, 1986. P.157-175.

44.Bressel E., Yoiiker J.C., Kras J. et al. Comparison of Static and Dynamic Balance in Female Collegiate Soccer, Basketball, and Gymnastics Athletes // Journal of Athletic Training. - 2007. - V. 42. - P. 42-46.

45.Bringoux L. Marin L., Nougier V. et al. Effects of gymnastics expertise on the perception of body orientation in the pitch dimension. //J Vestib Res. - 2000. -V. 10.-P. 251-258.

46.Calavalle A.R., Sisti D., Rocchi M.B. et al. Postural trials: expertise in rhythmic gymnastics increases control in lateral directions // Eur. J. Appl. Physiol. - 2008. - V. 104. - P. 643-649.

47.Caron O., Gelat T., Rougier P., Blanchi JP. A comparative analysis of the center of gravity and centre of pressure trajectory path lengths in standing posture: an estimation of active stiffness. // J. Appl. Biomech. - 2000. - V. 16. -P. 234-247.

48.Carter J.E.L. & Heath B.H. Somatotyping: Developments and applications. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

49.Cetin N., Bayramoglu M., Aytar A. et al. Effects of Lower-Extremity and Trunk Muscle Fatigue on Balance. // Open Sports Med. J. - 2008. - V. 2. - P. 16-22.

50.Chiari L., Rocchi L. Cappello A. Stabilometric parameters are affected by anthropometry and foot placement. // Clinical Biomechanics. - 2002. - V. 17. -P. 666-677.

51.Cremieux J., Dupui P., Isableu B. & Ohlmann T. Visual contribution to self-induced body sway frequencies and visual perception of male professional dancers. //Neuroscience Letters. - 1999. - V. 267. - P. 189-192.

52.Cripps R. & Carman J. Falls by the elderly in Australia: Trends and data for 1998. Injury Research and Statistics Series: Adelaide: Australian Institute of Health and Welfare (AIHW cat no. INJCAT 35): 2001. Report №6. - P. 39-52.

53.Crowther G.J., Jubrias S.A., Gronka R.K., Conley K.E. A "functional biopsy" of muscle properties in sprinters and distance runners. // Med. Sci. Sports Exerc. - 2002. - V. 34. - P. 1719-1724.

54.Davidson B.S., Madigan M.L., Nussbaum M.A. Effects of lumbar extensor fatigue and fatigue rate on postural sway. // Eur. J. Appl. Physiol. Occup. Physiol. - 2004. - V. 93. - P. 183-189.

55.Davis J.W., Ross P.D., Nevitt M.C. & Wasnich R.D. Risk factors for falls and for serious injuries on falling among older Japanese women in Havaii. // J. Am. Geriatr. Soc. - 1999. - V. 47. - P. 792-798.

56.Demura S., Uchiyama M. Influence of anaerobic and aerobic exercises on the center of pressure during an upright posture // J. Exerc. Sci. Fit. - 2009. - V. 17. - P. 39-47.

57.Dichgans J., Mauritz K.H., Allum J.H., Brandt T. Postural sway in normals and atactic patients: analysis of the stabilising and destabilizing effects of vision. // Agressologie. - 1976. - V. 17. - P. 15-24.

58.Diener H.C. & Dichgans J. Long loop reflexes and posture. In: Bles W., Brandt T. (eds.). Disorders of posture and gait. Amsterdam. Elsevier. 1986. - P. 41-44.

59.Dietz V. Human neuronal control of automatic functional movements: Interaction between central programs and afferent input. // Physiological Reviews. - 1992. - V. 72. - P. 33-69.

60.Enoka R.M. Neuromechanical basis of kinesiology. Second edition. Human kinetics. Champaign.IL. 1994.

61.Era P., Konttinen N., Mehto P. et al. Postural stability and skilled performance—a study on top level and naive rifle shooters. // J. Biomech. -1996.-V. 29.-P. 301-306.

62.Era P., Schroll M., Ytting H., Gause-Nilsson I., Heikkinen E. Postural balance and its sensory - motor correlates in 75-year-old men and women: A cross-national comparative study. // J. Gerontol.: Medical Sciences. - 1996. - V. 51 A. -P. M53-M63.

63.Fitts R.H., Widrick J.J. Muscle mechanics: adaptations with exercise-training // Exerc. Sport. Sci. Rev. - 1996. - V. 24. - P. 427-473.

64.Fitzpatrick R.C., Gorman R.B., Burke D., Gandevia S.C. Postural proprioceptive reflexes in standing human subjects: bandwidth of response and

transmission characteristics. // The Journal of Physiology. - 1992. - P. 458. - P. 69-83.

65.Fitzpatrick R.C., McCloskey D.I. Proprioceptive, visual and vestibular thresholds for the perception of sway during standing in humans. // J. Physiol. -1994.. y. 478. - P. 173-186.

66.Fontani G., Lodi L., Felici A. et al. Attention in athletes of high and low experience enganged in different open skill sports. // Perceptual and Motor Skills. - 2006. - V. 102. - P. 791-816.

67.Forget R. and Lamarre Y. Forget R. & Lamarre Y. Anticipatory postural adjustment in the absence of normal peripheral feedback. // Brain Res. - 1990. -V. 508. - P. 176-179.

68.Frank J.S. Earl M. Coordination of Posture and Movement // Physical Therapy. - 1990. -V. 70. - P. 855-863.

69.Gagey P.M., Toupet M. Ortostatic postural control in vestibular neuritis. A stabilometric analysis. // Ann. Otol. (St Lowis). - 1991. - V. 100. - P. 971-975.

70.Gatev P., Thomas S., Thomas K., Hallett M. Feedforward ankle strategy of balance during quiet stance in adults. // Journal of Physiology. - 1999. - V. 514. -P. 915-928.

71.Gauchard G.C., Jeandel C., Perrin P.P. Physical and sporting activities improve vestibular afferent usage and balance in elderly human subjects. // Gerontology. -2001.-V. 47.-P. 263-270.

72.Gautier G. Thouvarecq R., Vuillerme N. Postural control and perceptive configuration: Influence of expertise in gymnastics. // Gait & Posture. - 2008. -V. 28.-P. 46-51.

73.Gibson J.J. The ecological approach to visual perception. Boston: Houghton Mifflin, 1979.

74.Golomer E., Cremieux J., Dupui P., Isableu B., Ohlmann T. Visual contribution to self-induced body sway frequencies and visual perception of male professional dancers. // Neurosci Lett. - 1999. - V. 267. - P. 189-192.

75.Golomer E., Cremieux J., Dupui P., Isableu B., Ohlmann T. Visual contribution to self-induced body sway frequencies and visual perception of male professional dancers. // Neurosci. Lett. 1999. - V. 267. - P. 189-192.

76.Golomer E., Dupui P., Bessou P. Spectral frequency analysis of dynamic balance in healthy and injured athletes. // Arch. Int. Physiol. Biochim. Biophys. - 1994. -V. 102. - P. 225-230.

77.Gribble P.A., Hertel J. Effect of lower-extremity muscle fatigue on postural control. // Arch. Phys. Med. Rehabil. - 2004. - V. 85. - P. 589-592.

78.Gurfinkel V.S. Muscle afferentation and postural control in man. // Agressologie. — 1973. -V. 14. - P. 1-8.

79.Gurfinkel V.S., Osevets M. Dynamics of the vertical posture in man. // Biophysics. - 1972. - V. 17. - P. 496-506.

80.Guyton A.C., Hall J.E. Textbook of medical physiology. Saunders, Philadelphia, 1996.

81.Haddad J.M., Gagnon J.L., Hasson C.J., Van Emmerik R.E. Evaluation of time-to-contact measures for assessing postural stability. // Journal of Applied Biomechanics. - 2006. - V. 22. - P. 155-161.

82.Hagbarth K.E., Macefield V.G. The fusimotor system. Its role in fatigue. // Adv. Exp. Med. Biol. - 1995. - V. 384. - P. 259-270.

83.Hindmarsh J.J., Estes EH. Falls in older persons. // Arch. Intern. Med. - 1989. -V. 149. - P. 2217-2222.

84.Hlavacka F., Horak F.B. Somatosensory influence on postural response to galvanic vestibular stimulation //Physiol Res. 2006. V. 55. P. S121-S127.

85.Horak F.B. & Nashner L.M. Central programming of postural movements: Adaptation to altered support-surface configurations. // J. Neurophysiol. - 1986. -V. 55. - P. 1369-1381.

86.Horak F.B. Clinical measurement of postural control in adults. // Phys. Ther. -1987,-V. 67. - P. 1881-1885.

87.Horak F.B. Postural orientation and equilibrium: what do we need to know about neural control of balance to prevent falls? //Age and Ageing. - 2006. - V. 35. P. ii7~iill.

88.Horak F.B., Hlavacka F. Somatosensory loss increases vestibulospinal sensitivity. // J. Neurophysiol. - 2001. -V. 86. P. 575-585.

89.Hsu W-L., Scholz J.P., Schoner G., Jeka J.J., Kiemel T. Control and estimation of posture during quiet stance depends on multi-joint coordination. // Journal of Neurophysiology. - 2007. - V. 97. - P. 3024-3035.

90.Jerosch J., Prymka M. Proprioception and joint stability. // Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. - 1996. - V. 4. - P. 171-179.

91.Johansson R. & Vallbo A. Spatial properties of the population of mechanoreceptive units in the glabrous skin of the human hand. // Brain Res. -1980,-V. 184. - P. 353- 366.

92. Jones L.A., Hunter I.W. Effect of fatigue on force sensation. // Exp. Neurol. -1983.-V. 81.-P. 640-650.

93.Kavounoudias A., Roll R., Roll J.P. The plantar sole is a 'dynamometric map1 for human balance control. // Neuroreport. - 1998. - V. 9. - P. 3247-3252.

94.Kejonen P. Body movements during postural stabilization. Measurements with a motion analysis system. University of Oulu, Finland, Oulu, 2002 - 80 P.

95.Kejonen P., Kauranen K., Vanharanta H. The relationship between anthropometric factors and body-balancing movements in postural balance. // Arch. Phys. Med. Rehabil. - 2003. - V. 84. - P. 17-22.

96.Kioumourtzoglou E., Derri V., Mertzanidou O. and Tzetzis G., Experience with perceptual and motor skills in rhythmic gymnastics // Percept. Mot. Skills. -1997.-V. 84.-P. 1363-1372.

97.Kuczyriski M., Rektor Z., Borzucka D. Postural Control in Quiet Stance in the Second League Male Volleyball Players // Human Movement. - 2009. - V. 10. -P. 12-15.

98.Kuo A.D. An optimal control model for analyzing human postural balance. // IEEE Transactions on Biomedical Engineering. - 1995. - V. 42. P. 87-101.

99.Ledin T., Fransson P.A., Magnusson M. Effects of postural disturbances with fatigued triceps surae muscles or with 20% additional body weight. // Gait Posture. - 2004. - V. 19. - P. 184-193.

100. Lee A.J.Y. and Lin W.-H. The Influence of Gender and Somatotype on Single-Leg Upright Standing Postural Stability in Children. // Journal of Applied Biomechanics. - 2007. - V. 23. - P. 173-179.

101. Lee D.N. & Aronson E. Visual proprioceptive control of standing in human infants. // Percep. Psychophys. - 1974. - V. 15. - P. 529-532.

102. Lee W.A., Buchanan T.S. & Rogers M.W. Effects of arm acceleration and behavioral conditions on the organization of postural adjustments during arm flexion. // Exp. Brain. Res. - 1987. - V. 66. - P. 257-270.

103. Leibowitz H.W., Rodemer C.S. & Dichgans J. The independence of dynamic spatial orientation from luminance and refractive error. // Percep. Psychophys. -1979. - V. 25. - P. 75-79.

104. Lepers R., Bigard A.X., Diard J.P., Gouteyron J.F., & Guezennec C.Y. Posture control after prolonged exercise. // Eur. J. Appl. Physiol. Occup. Physiol. - 1997. -V. 76. - P. 55-61.

105. Lephart S.M., Giraldo J.L., Borsa P.A. Knee joint proprioception: a comparison between female intercollegiate gymnasts and controls. // Knee. Surg., Sports Traumatol, Arthroscopy. - 1996. - V. 4. - P. 121-124.

106. Li J.X., Xu D.Q., Hoshizaki B. Proprioception of foot and ankle complex in young regular practitioners of ice hockey, ballet dancing and running // Res. Sports Med. - 2009. - V. 17. - P. 205-216.

107. Lin C.H., Lee H.Y., Chen J.J. et al. Development of a quantitative assessment system for correlation analysis of footprint parameters to postural control in children. // Physiol. Meas. - 2006. - V. 27. - P. 119-130.

108. Lin C.H., Lien Y.H., Wang S.F, Tsauo J.Y. Hip and knee proprioception in elite, amateur, and novice tennis players. // Am. J. Phys. Med. Rehabil. - 2006. -V. 85. - P. 216-221.

109. Loram I.D., Kelly S.M., and Lakie M. Human balancing of an inverted pendulum: is sway size controlled by ankle impedance? // J. Physiol. - 2001. -V. 532. - P. 879-891.

110. Mahar R.K., Kirby R.L. & MacLeod D.A. Simulated leg-length discrepancy: Its effect on mean center -of-pressure position and postural sway. // Arch. Phys. Med. Rehabil. - 1985. - V. 66. - P. 822-824.

111. Masani K., Popovic M.R., Nakazawa K. Importance of Body Sway Velocity Information in Controlling Ankle Extensor Activities During Quiet Stance // A.J.P. - JN. Physiol. - 2003. - V. 90. - P. 3774-3782.

112. Massion J. Postural control system // Curr. Opin. Neurobiol. - 1994. - V. 4. -P. 877-887.

113. Menz H.B. & Lord S.R. Foot problems, functional impairment and falls in older people. // JAPMA. - 1999. - V. 89. - P. 458-467.

114. Mergener T., Hlavacka F., Schweigart G. Interaction of vestibular and proprioceptive inputs. // J. Vestib. Res. - 1993. - V. 3. - P. 41-57.

115. Mirka A., Black F.O. Clinical application of dynamic posturography for evaluating sensory integration and vestibular dysfunction. // Neurol. Clin. -1990.-V. 8. P. 351-359.

116. Mononen K., Konttinen N., Viitasalo J., Era P. Relationships between postural balance, rifle stability and shooting accuracy among novice rifle shooters. // Scand. J. Med. Sci. Sports. - 2007. - V. 17. - P. 180-185.

117. Morasso P.G. and Schieppati M. Can muscle stiffness alone stabilize upright standing? // J. Neurophysiol. - 1999. - V. 83. - P. 1622-1626.

118. Muaidi Q.I., Nicholson L.L. and Refshauge K.M. Do elite athletes exhibit enhanced proprioceptive acuity, range and strength of knee rotation compared with non-athletes? // Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. -2009. -V. 19.-P. 103-112.

119. Murrell P., Cornwall M.W. & Doucet S.K. Leg-length discrepancy: effect on the amplitude of postural sway. // Arch. Phys. Med. Rehabil. - 1991. - V. 72. -P. 646-648.

120. Nagy E., Toth K., Janositz G. et al. Postural control in athletes participating in an ironman triathlon. // Eur. J. Appl. Physiol. - 2004. - V. 92. - P. 407-413.

121. Nakamoto H., Mori S. Sport-specific decision-making in a Go/NoGo reaction task: difference among nonathletes and baseball and basketball players. // Percept. Mot. Skills. - 2008. - V. 106. - P. 163-170.

122. Nardone A., Tarantola J., Galante M., Schieppati M. Time course of stabilometric changes after a strenuous treadmill exercise. // Arch. Phys. Med. Rehabil. - 1998. - V. 79. - P. 920-924.

123. Nashner L.M. & McCollum G. The organization of human postural movements: A formal basis and experimental synthesis. // Behav. Brain. Sci. -1985. -V. 8.-P. 135-172.

124. Nashner L.M. Analysis of movement control in man using the movable platform. In: Motor Control Mechanism in Health and Disease, Ed. JE Desmedt, Raven Press, New York, 1983. - P . 607-619.

125. Nashner LM Computerized dynamic posturography. In: Joel A Goebel: Practical Management of Dizzy Patient. Lippicott. Williams & Wilkins. Philadelphia, 2001. - P. 143-170.

126. Neto O.P., Bolander R., Pacheco M.T. Force, reaction time, and precision of Kung Fu strikes. // Percept. Mot. Skills. - 2009. - V. 109. - P. 295-303.

127. Ng J.K., Parnianpour M., Richardson C.A. Effect of fatigue on torque output and electromyographic measures of trunk muscles during isometric axial rotation. // Arch. Phys. Med. Rehabil. - 2003. - V. 84. P. 374-381.

128. Njiokiktjien C., De Rijke W., Dieker-Van Ophem A., Voorhoeve-Coebergh O. A possible contribution of stabilography to the differential diagnosis of cerebellar processes. // Agressologie. - 1978. - V. 19. - P. 87-88.

129. Noe F., Paillard T. Is postural control affected by expertise in alpine skiing? // Br. J. Sports Med. - 2005. - V. 39. - P. 835-837

130. Orr R. Contribution of muscle weakness to postural instability in the elderly. A systematic review // Eur. J. Phys. Rehabil. Med. - 2010. - V. 46. P. 183-220.

131. Paillard T., Bizid R., Dupui P. Do sensorial manipulations affect subjects differently depending on their postural abilities? // Br. J. Sports Med. - 2007. -V. 41. - P. 435-440.

132. Paillard T., Costes-Salon C., Lafont C. et al. Are there differences in postural regulation according to the level of competition in judoists? // Br. J. Sports Med. - 2002. - V. 36. - P. 304-309.

133. Paillard T., Montoya R., Dupui P. Postural adaptations specific to preferred throwing techniques practiced by competition-level judoists. // J. Electromyogr. Kinesiol. - 2007. - V. 17. - P. 241-244.

134. Paillard T., Noé F., Rivière T., Marion V. Postural performance and strategy in the unipedal stance of soccer players at different levels of competition // J. Athl. Train. - 2006. - V. 41. - P. 172-176.

135. Paulus W.M., Straube A. & Brandt T. Visual stabilisation of posture. // Brain. - 1984. - V. 107.-P. 1143-1163.

136. Pedersen J., Lonn J., Hellstrom F. et al. Localized muscle fatigue decreases the acuity of the movement sense in the human shoulder. // Med. Sci. Sports Exerc. - 1999. - V. 31. - P. 1047-1052.

137. Perrin P., Deviterne D., Hugel F., Perrot C. Judo, better than dance, develops sensorimotor adaptabilities involved in balance control. // Gait Posture. - 2002. -V. 15. - P. 187-194

138. Perrot C., Deviterne D., Perrin P. Influence of training on postural and motor control in a combative sport. // J. Hum. Mov. Studies. - 1998. -V. 35. - P. 119135.

139. Peterka R.J. Sensorimotor integration in human postural control. // J. Neurophys. - 2002. - V. 88. P. 1097-1118.

140. Pinsault N., Vuillerme N. Differential postural effects of plantar-flexor muscles fatigue under normal, altered and improved vestibular and neck somatosensory conditions. // Exp. Brain. Res. - 2008. - V. 191. - P. 99-107.

141. Pyykkô I., Aalto H., Hytônen M., Starck J., Jântti P. & Ramsay H. Effect of age on postural control. In Amblard B., Berthoz A. & Clarac F. (eds): Posture

and Gait: development, adaption and modulation. Proc. 9th. Int. Symp Postural and Gait Research. Marseille. - 1988. - P. 95-104.

142. Richard C.M., Wright R.D., Ee C., Prime S. L„ Shimizu U., and Vavrik J. Effect of a concurrent auditory task on visual search performance in a driving-related image-flicker task. // Human Factors. - 2002. - V. 44. - P. 108-112.

143. Riemann B.L., Guskiewicz K.M., Shields E.W. Relationship between clinical and forceplate measures of postural stability. // J. Sport. Rehabil. -1999.-V. 8. - P. 71-82.

144. Rocchi L., Chiari L., Cappello A. Feature selection of stabilometric parameters based on principal component analysis // Med. Biol. Eng. Comput. -2004. -V. 42. - P. 71-79.

145. Rothwell J. Control of Human Voluntary Movement. Published by Chapman & Hall. 2-6 Boundary Row. London. 1994. - P. 252-290.

146. Schmidt R.A. A schema theory of discrete motor skill learning. // Psychol. Rev. - 1975. - V. 82. - P. 225-260.

147. Schmit J.M., Regis D.I. and Riley M.A. Dynamic patterns of postural sway in ballet dancers and track athletes //Exper. Brain Res. - 2005. - V. 163. - P. 370-375.

148. Shurnway-Cook A., Woollacott M. Motor Control: Theory and Practical Applications. Baltimore, Md: Williams & Wilkins. 1995.

149. Skinner H.B., Wyatt M.P., Hodgdon J.A., Conard D.W., Barrack R.L. Effect of fatigue on joint position sense of the knee. // J. Orthop. Res. - 1986. - V. 4. -P. 112-118.

150. Surenkok A., Scedil E., Isler K., Aytar A., Gultekin Z. Effect of knee muscle fatigue and lactic acid accumulation on balance in healthy subjects. // Isokinet. Exerc. Sci. - 2006. - V. 14. P. 301-306.

151. Tanaka R. Reciprocal la inhibitory pathway in normal man and in patients with motor disorders. In: Desmedt J.E. (eds) Advances in neurology 39. Motor control mechanism in health and disease. 1983. - P. 433-441.

152. Taylor J.L., Butler J.E., Gandevia S.C. Changes in muscle afferents, motoneurons and motor drive during muscle fatigue. // Eur. J. Appl. Physiol. -

2000.-V. 83.-P. 106-115.

153. Voight M.L., Hardin J.A., Blackburn T.A. et al. The effects of muscle fatigue on and the relationship of arm dominance to shoulder proprioception. // J. Orthop. Sports Phys. Ther. - 1996. - V. 23. - P. 348-353.

154. Vuillerme N., Boisgontier M. Muscle fatigue degrades force sense at the ankle joint. // Gait Posture. - 2008. - V. 28. P. 521-524.

155. Vuillerme N., Danion F., Forestier N., Nougier V. Postural sway under muscle vibration and muscle fatigue in humans. // Neurosci. Lett. - 2002. - V. 333. -P. 131-135.

156. Vuillerme N., Demetz S. Do ankle foot orthoses modify postural control during bipedal quiet standing following a localized fatigue at the ankle muscles? // Int. J. Sports Med. - 2007. - V. 28. - P. 243-246.

157. Vuillerme N., Nougier V. Attentional demand for regulating postural sway: the effect of expertise in gymnastics // Brain Research. Bulletin. - 2004. - V. 63.-P. 161-165.

158. Vuillerme N., Nougier V. Effect of light finger touch on postural sway after lower-limb muscular fatigue. // Arch. Phys. Med. Rehabil. - 2003. - V. 84. - P. 1560-1563.

159. Vuillerme N., Pinsault N. Re-weighting of somatosensory inputs from the foot and the ankle for controlling posture during quiet standing following trunk extensor muscles fatigue. // Exp. Brain Res. - 2007. - V. 183. - P. 323-327.

160. Vuillerme N., Teasdale N., Nougier V. The effect of expertise in gymnastics on proprioceptive sensory integration in human subjects. // Neurosci. Lett. -

2001.-V. 311.-P. 73-76.

161. Winstein C.J.: Balance retraining: Does it transfer? In: Duncan PW (ed), Balance Proceedings of the APTA Forum. P. 95-103. Alexandria, VA: American Physical Therapy Association (APTA), 1990.

162. Winter D.A. A.B.C of Balance During Standing and Walking. University of Waterloo, Waterloo. 1993.

163. Winter D.A., Patla A.E. and Frank J.S. Assessment of balance control in humans. // Med. Prog. Technol. - 1990. - V. 16. - P. 31-51.

164. Winter D.A., Patla A.E., Prince F., Ishac M. & Gielo-Perczak K. Stiffness control of balance in quiet standing. // J. Neurophysiol. - 1998. - V. 80. - P. 1211-1221.

165. Wojtys E.W., Wylie B.B. and Huston L.J. The effects of muscle fatigue on neuromuscular function and anterior tibial translation in healthy knees. // Am. J. Sports Med. - 1996. - V. 24. -P. 615-621.

166. Wolfson L., Whipple R., Derby C. et al. Balance and strength training in older adults: intervention gains and Tai Chi maintenance. // J. Am. Geriatr. Soc. - 1996.-V. 44.-P. 498-506.

167. Woollacott M., Shumway-Cook A. Attention and the control of posture and gait: a review of an emerging area of research // Gait Posture. - 2002. - V. 16. -P. 1-14.

168. Yaggie J., Armstrong W.J. Effects of lower extremity fatigue on indices of balance. // J. Sport Rehabil. - 2004. - V. 13. - P. 312-316.

169. Yaggie J.A. & Mc Gregor S.J. Effects of isokinetic ankle fatigue on the maintenance of balance and postural limits. // Arch. Phys. Med. Rehabil. -2002.-V. 83.-P. 224-228.

170. Yoshitomi S.K., Tanaka C., Duarte M. Postural responses to unexpected external perturbance in judoists of different ability levels. // Rev. Bras. Med. Esporte. - 2006. - V. 12. - P. 145e.-150e

171. Zachary G.F., Mihalik J.P., Blackburn J.T. et al. Return of postural control to baseline after anaerobic and aerobic exercise protocols. // J. Athl. Train. -2008.-V. 43.-P. 456-464.

172. Zemkova E. & Hamar D. Postural sway after exercise bouts eliciting the same heart rate with different energy yield from anaerobic glycolysis. // Medicina Sportiva. - 2003. - V. 7. - P. 135-139.

173. Zemkova E., & Hamar D. Postural sway response to exercise: the effect of intensity and duration. // International Journal of Applied Sports Sciences. -2005. -V. 17. -P. 1-6.

174. Zemkova E., Hamar D. Postural sway and cardiorespiratory response to resistamce exercises // Facta Univeritetis Series: Physical Education and Sport. -2009.-V. 7.-P. 181-187.

175. Zhou S., McKenna M.J., Lawson D.L., Morrison W.E. and Fairweather I. Effect of fatigue and sprint training on electromechanical delay of knee extensor muscles. // Eur. J. Applied Physiol. Occupat. Physiol. - 1996. - V. 72. P. 410-416.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.