تاثیر خستگی بر برخی شاخص ‏های نیروی عکس ‏العمل زمین در مردان جوان سالم فعال حین انجام حرکت فرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استاد گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی،‎ ‎دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

هدف:
فرود یکی از تکالیفی است که در بسیاری از مهارت ‏های ورزشی اجرا می‏ شود و بیشترین شیوع آسیب‏ های اندام تحتانی در ورزش ‏هایی است که در آن‏ ها حرکت پرش- فرود به طور مکرر انجام می شود. در این شرایط خستگی یکی از مولفه ‏هایی است که می ‏تواند از دیدگاه بیومکانیکی و پاتومکانیکی بر پارامترهای مختلف حرکت فرود تاثیرگذار باشد. از این رو هدف از مطالعه نیمه تجربی حاضر تاثیر خستگی بر برخی شاخص‏ های نیروی عکس ‏العمل زمین در مردان جوان سالم فعال حین اجرای حرکت فرود از ارتفاع است.
روش‏ بررسی:
این مطالعه از نوع نیمه تجربی است.در این تحقیق نیمه آزمایشگاهی، 20 آزمودنی مرد جوان سالم فعال به عنوان آزمودنی شرکت کردند. از آزمون دوچرخه ثابت برای پروتکل خستگی استفاده شد. اطلاعات نیروی عکس ‏العمل زمین حین اجرای حرکت فرود از ارتفاع 40 سانتی متر قبل و بعد از خستگی جمع ‏آوری شد. برای جمع ‏آوری اطلاعات از دستگاه صفحه نیرو استفاده شد و پارامترهای نقطه اوج نیرو، زمان رسیدن تا نقطه اوج نیرو، نرخ بارگذاری و زمان رسیدن به پایداری محاسبه شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تی زوجی در سطح معنی داری 0/05 تحلیل شدند.
یافته ‏ها:
بر اساس یافته ‏های مطالعه حاضر، اختلاف معنی داری بین حالت قبل و بعد از خستگی برای پارامترهای اوج نیرو، زمان رسیدن به اوج نیرو و نرخ  بارگذاری در راستای عمودی مشاهده نشد. اما زمان رسیدن به پایداری در حالت بعد از خستگی به طور معنی داری بیشتر از حالت قبل از خستگی بود (0/05 >p).
نتیجه ‎گیری: 
با توجه به یافته‏ های این تحقیق چنین به نظر می‏ رسد که مردان جوان سالم پس از بروز خستگی در مقایسه با حالت قبل از بروز خستگی دیرتر به پایداری می ‏رسند. 

کلیدواژه‌ها


  1. Santamaria LJ, Webster KE. The effect of fatigue on lower-limb biomechanics during single-limb landings: a systematic review. J Orthop Sports Phys Ther 2010; 40(8): 464-473
  2. Winter DA. Human balance and posture control during standing and walking Gait Posture 1995: 193-214.
  3. McKinely P, Pedotti A. Motor strategies in landing from a jump: The role of skill in task execution. Exp Brain Res 1992; 90(2): 427-440.
  4. Agres AN, Chrysanthou M, Raffalt PC. The Effect of Ankle Bracing on Kinematics in Simulated Sprain and Drop Landings: A Double-Blind, Placebo-Controlled Study Am J Sports Med 2019; 47(6): 1480-1487.
  5. Daoukas S, Malliaropoulos N, Maffulli N. ACL biomechanical risk factors on single-leg drop-jump: a cohort study comparing football players with and without   history   of   lower   limb  injury. Muscles Ligaments Tendons J 2019; 9(1): 14-20.
  6. Mueske N, Katzel MJ, Chadwick KP, VandenBerg C, et al. Biomechanical Symmetry During Drop Jump And Single-Leg Hop Landing In Uninjured Adolescent Athletes. Orthop J Sports Med 2019; 7(3): 23-31.
  7. Zamporri J, Aguinaldo A. The Effects of a Compression Garment on Lower Body Kinematics and Kinetics During a Drop Vertical Jump in Female Collegiate Athletes. Orthop J Sports Med 2018; 6(8): 77-84.
  8. Ondatje W. The Biomechanical Effects of Fatigue on Drop Jump Performance in Recreational Basketball Athletes. California State University, Fullerton; 2018.
  9. McLean SG, Fellin RE, Suedekum N, Calabrese G, et al.  Impact of fatigue on gender-based high-risk landing strategies. Med Sci Sports Exerc 2007; 39(3): 502-514.
  10. Gerlach KE, White SC, Burton HW, Dorn JM, et al. Kinetic changes with fatigue and relationship to injury in female runners. Med Sci Sports Exerc 2005; 37(4): 657-663.
  11. Cooper CN, Dabbs NC, Davis J, Sauls NM. Effects of Lower-Body Muscular Fatigue on Vertical Jump and Balance Performance. J Strength Cond Res 2018; 4(5): 100-110.
  12. Carcia C, Eggen J, Shultz S. Hip-Abductor Fatigue, Frontal-Plane Landing Angle, and Excursion During a Drop Jump. J Sport Rehabil 2005; 14(1): 321-331.
  13. Zhang X, Xia R, Dai B, Sun X, et al. Effects of Exercise-Induced Fatigue on Lower Extremity Joint Mechanics, Stiffness, and Energy Absorption during Landings. J Sports Sci Med 2018; 17(4): 640-649.
  14. Tamura A, Akasaka K, Otsudo T, Shiozawa J, et al. Fatigue influences lower extremity angular velocities during a single-leg drop vertical jump. J Phys Ther Sci 2017; 29(3): 498-504.
  15. Chaubet V, Paillard T. Effects of unilateral knee extensor muscle fatigue induced by stimulated and voluntary contractions on postural control during bipedal stance. Neurophysiol Clin 2012; 42(6): 377-383.
  16. Boham MD, Debeliso M, Harris C, Pfeiffer RP, et al. The Effects of Functional Fatigue on Ground Reaction Forces of a Jump , Land , and Cut Task. Int J Sci Eng Invest 2013; 2(21): 22-28.
  17. Van Lent ME, Drost MR, vd Wildenberg FA. EMG profiles of ACL-deficient patients during walking: the influence of mild fatigue. Int J Sports Med 1994; 15(8): 508-514.
  18. Willems TM, De Ridder R, Roosen P. The effect of fatigue on plantar pressure distribution during running in view of running injuries. J Foot Ankle Res 2012; 5(1): 33-40.
  19. Orishimo KF, Kremenic IJ. Effect of fatigue on single-leg hop landing biomechanics. J Appl Biomech 2006; 22(4): 245-254.
  20. Erdfelder E, Faul F, Buchner A. GPOWER: A general power analysis program. Behavior research methods, instruments, & computers 1996; 28(1): 1-11.
  21. McCaw ST, Bates BT. Biomechanical implications of mild leg length inequality. Br J Sports Med 1991; 25(1): 10-13.
  22. Peng HT. Changes in biomechanical properties during drop jumps of incremental height. J Strength Cond Res 2011; 25(9): 2510-8.
  23. Fernandez-del-Olmo M, Rodriguez FA, Marquez G, Iglesias X, et al. Isometric knee extensor fatigue following a Wingate test: peripheral and central mechanisms. Scand J Med Sci Sports 2013; 23(1): 57-65.
  24. Hoffman JR, Ratamess NA, Kang J, Rashti SL, Faigenbaum AD. Effect of betaine supplementation on power performance and fatigue. J Int Soc Sports Nutr 2009; 6(1):7.
  25. Hoffman JR, Ratamess NA, Faigenbaum AD, Ross R, Kang J, et al. Short-duration beta-alanine supplementation increases training volume and reduces subjective feelings of fatigue in college football players. Nutr Res 2008; 28(1): 31-35.
  26. Wikstrom EA, Tillman MD, Smith AN, Borsa PA. A new force-plate technology measure of dynamic postural stability: the dynamic postural stability index. J Athl Train 2005; 40(4): 305-309.
  27. Colby SM, Hintermeister RA, Torry MR, Steadman JR. Lower limb stability with ACL impairment. J Orthop Sports Phys Ther 1999; 29(8): 444-51; 52-54.
  28. Troester JC, Duffield R. Monitoring residual 36 h post-match neuromuscular fatigue in rugby union; a role for postural control? Eur J Sport Sci 2019; 42(1): 1-8.
  29. Botsis AE, Schwarz NA, Harper ME, Liu W, et al. Effect of Kinesio Taping on Ankle Complex Motion and Stiffness and Jump Landing Time to Stabilization in Female Ballet Dancers. J Funct Morphol Kinesiol 2019; 4(2): 19.
  30. Moir G, Sanders R, Button C, Glaister M. The influence of familiarization on the reliability of force variables measured during unloaded and loaded vertical jumps. J Strength Cond Res 2005; 19(1): 140-5.
  31. Padua DA, Arnold BL, Perrin DH, Gansneder BM, et al. Fatigue, vertical leg stiffness, and stiffness control strategies in males and females. J Athl Train 2006; 41(3): 294-304.
  32. Boyas S, Guevel A. Neuromuscular fatigue in healthy muscle: underlying factors and adaptation mechanisms. Ann Phys Rehabil Med 2011; 54(2): 88-108.