1 / 68

MOZGATÓRENDSZER SZÖVETEI

MOZGATÓRENDSZER SZÖVETEI. AKTÍV - IZOM. PASSZÍV -. ÍN SZALAG PORC CSONT. A VÁZIZOM BIOMECHANIKÁJA. 43 0 izom. Maximum 80 dolgozik egyszerre. Zatziorsky, 1998. A vázizom felépítése. Az izomkontrakció mikrostruktúrális alapjai. Szarkomérek 2 dimenziós, elektron mikroszkópos képe.

maille
Download Presentation

MOZGATÓRENDSZER SZÖVETEI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. MOZGATÓRENDSZER SZÖVETEI AKTÍV - IZOM PASSZÍV - ÍN SZALAG PORC CSONT

  2. A VÁZIZOM BIOMECHANIKÁJA

  3. 430izom Maximum 80 dolgozik egyszerre Zatziorsky, 1998

  4. A vázizom felépítése

  5. Az izomkontrakció mikrostruktúrális alapjai

  6. Szarkomérek 2 dimenziós, elektron mikroszkópos képe

  7. A vékony és vastag filamentumok átfedésének jelentősége Minél nagyobb az átfedés a két filamentum között (legsötétebb sáv), annál nagyobb erőkifejtésre képes az izom

  8. A szarkomér komplett szerkezete

  9. 2.0-2.2 μm 1.6-1.7 μm Hosszváltozás Rövidülés Nyugalmi hossz

  10. 3.5 mm Hosszváltozás Nyújtás

  11. A vékony filamentum

  12. A vastag filamentum Miozin molekulák nyak 230-250 test fej M lemez After model presented by Huxley, 1963

  13. Az izomkontrakció létrejötte

  14. A erőkifejtés alapegysége Kereszthíd

  15. AZ IZOMKONTRAKCIÓ TÍPUSAI

  16. AZ IZOMKONTRAKCIÓ TÍPUSAI IZOMETRIÁS (statikus) ANIZOMETRIÁS (dinamikus) Excentrikus Koncentrikus Nyújtásos - rövidüléses ciklus iZOKINETIKUS (állandó sebesség) IZOTÓNIÁS (állandó gyorsulás)

  17. IZOMETRIÁS KONTRAKCIÓ

  18. KONCENTRIKUS KONTRAKCIÓ

  19. EXCENTRIKUS KONTRAKCIÓ

  20. NYÚJTÁSOS-RÖVIDÜLÉSES CIKLUS

  21. V V t t F F t t Izokinetikus Izotóniás Változó sebesség, állandó gyorsulás Állandó sebesség Változó feszülés Állandó feszülés

  22. Állandó sebesség Állandó gyorsulás

  23. EC Fex IC PEC CE SEC CE – kontraktilis elem PEC – párhuzamos elasztikus komponens SEC – sorba kapcsolt elasztikus komponens

  24. IZOMETRIÁS KONTRAKCIÓ

  25. ERŐ – IDŐ JELLEMZŐK 1. Rángásos 2. Tetanuszos

  26. JELLEMZŐK 1. Csúcserő, kontrakciós idő, félrelaxációs idő 2. Maximális izometriás erő (Fo, MVC), az erőkifejlődés rátája (meredeksége)(RTD)

  27. RÁNGÁS Erõ (N) Csúcserő (Fp) 1/2 Fp Idõ (s) Kontrakciós idő(tp) Félrelaxációs idő (1/2 Rt) Size principle recruitment order, different contraction time (30 - 120 ms), time delay 5 ms,

  28. Tetanusz F0 RTD= dF/dt 1/2Rt dF dt Idő a RTDmax

  29. Izometriás nyomaték – idő görbe = dM / dt RTD RTDr = dMr / dtr M0 dF dt

  30. A maximális izometriás erő nagyságát befolyásoló tényezők • Izomhossz (erő- hossz összefüggés) • Izületi szög (nyomaték – izületi szög összefüggés) • Az izom élettani keresztmetszete (hipertrófia) • Izomfelépítés, architektúra (tollazottsági szög) • Testhelyzet Ttanár 2005. 03. 22.

  31. IC Az izom hossz-feszülés görbéje F L0 <L0 >L0

  32. Izületi szög – nyomaték kapcsolat Növekvő - csökkenő M Növekvő Csökkenő Neutrális Izületi szög

  33. Izületi szög – nyomaték összefüggés Nyomaték (Nm) 140 120 100 80 flexor extensor 60 40 20 0 5 15 30 45 60 75 90 flexor 63.6 57.4 56.9 49.5 50.5 45.7 36.1 extensor 61.5 85.5 107.4 120.9 119.5 117 103.9

  34. Testhelyzet

  35. Testhelyzet

  36. A maximális izometriás erő és az egy ismétléses maximum (1RM) viszonya

  37. Clean and jerk Snatch 1RM = 135 kg 37.7% 68.0% 82.9% 61.3% 65.8% 79.0%

  38. Az erőkifejlődés meredeksége (explozív erő)

  39. Akaratlagos izometriás erő (nyomaték) kifejtése hosszabb-rövidebb időt vehet igénybe Freund, H. (1983)

  40. Normál Gyors

  41. KONCENTRIKUS KONTRAKCIÓ

  42. A koncentrikus kontrakció létrejöhet • súlyokkal • kontrollált sebességgel • állandó szögsebesség • növekvő sebességgel • állandó gyorsulással • növekvő gyorsulással

  43. Normál koncentrikus kontrakció IC CC Fi = 0 G > 0 Fi = G Fi > G G > Fi

  44. Erő (nyomaték) – sebesség összefüggés

  45. Teljesítmény – sebesség görbe P = F · v (Nm/s, Watt) P = M ·ω (Nm rad/s, Watt)

  46. (M + a) ( + b) = konstans = b (Mo +a) ω HILL EGYENLET ERŐ (F + a) (V + b) = konstans = b (Fo +a) NYOMATÉK

  47. A görbék jellemzői Fo Po Fo (Mo) - mért Vo – számolt vagy becsült Po - számított F Po-nál - számított a/Fo F, F% F% Po-nál - számított a/Fo (= b/Vo) - F -V görbe alakja H H - számított Vo

  48. Néhány változó értéke A maximális teljesítmény az izom azzal a teher (súly) nagysággal éri el, amely a maximális statikus erő 30-40 százaléka. Példa: Ha maximális statikus erő 1000 N, akkor a maximális teljesítmény az izom akkor éri el, ha 300-400 N súlyerőt kell mozgatni meghatározott úton a lehető legrövidebb idő alatt.

More Related