<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные наукоемкие технологии</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>1812-7320</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="doi">10.17513/snt.39135</article-id>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-39135</article-id>
      <title-group>
        <article-title>ОСОБЕННОСТЬ ЛОКОМОТОРНО-РЕСПИРАТОРНОГО СОПРЯЖЕНИЯ В ПРЫЖКОВЫХ УПРАЖНЕНИЯХ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Тихонов</surname>
              <given-names>В.Ф.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Tikhonov</surname>
              <given-names>V.F.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>letterpa@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff1">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»</institution>
        <institution xml:lang="en">The Ulianov Chuvash State University</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2022-04-29">
        <day>29</day>
        <month>04</month>
        <year>2022</year>
      </pub-date>
      <issue>4</issue>
      <fpage>214</fpage>
      <lpage>218</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://top-technologies.ru/article/view?id=39135</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Известно, что двигательные действия в прыжковых упражнениях вызывают специфический процесс вовлечения грудной стенки человека в непроизвольные циклические дыхательные движения. Цель исследования заключается в выявлении особенностей локомоторно-респираторных сопряжений (ЛРС) в прыжковых упражнениях «прыжки на месте» и «прыжки в высоту с места» путем анализа частотных спектров реакции опоры и частотных спектров дыхания у испытуемых. Испытуемые, десять студентов 19–20 лет, выполняли упражнения в течение 30 с, стоя на тензоплатформе. Датчик спирографа закреплялся на шлеме, а сам спирограф с регистратором сигналов с помощью ремня закреплялся на поясе. По графикам изменения вертикальной реакции опоры (R(t)_верт, Н), дыхательного объема (Vt(t), л) и объемной скорости воздушного потока при дыхании (V̅(t), л/с) оценивалось качество ЛРС при выполнении упражнений. Анализ частотных спектров сигналов R(t)_верт, V(t) и V̅(t) выполнялся методом быстрого преобразования Фурье. Было обнаружено, что ЛРС в прыжковых упражнениях имеет две составляющие стороны. Первая, общепринятая – кинематическая, определяется отношением частоты дыхания к частоте прыжков. Вторая, требующая дальнейшего исследования – динамическая, определяется отношением пиковых частот R(t)_верт и V̅(t). Совпадение пиковых частот R(t)_верт и V̅(t) обнаружено у семи студентов. Отсутствие ЛРС у трех испытуемых показывает на то, что испытуемые решают двигательную задачу в условиях задержки дыхания или неритмичного дыхания, что приводит к избыточным двигательным действиям и снижению экономичности движений. Предполагается, что ЛРС является интегральным критерием техники двигательных действий и качества дыхания в прыжковых упражнениях.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>It is known that motor actions in jumping exercises cause a specific process of involvement of the human chest wall in involuntary cyclic respiratory movements. The purpose of the study is to identify the features of locomotor-respiratory junctions (LRC) in jumping exercises “jumps in place” and “high jumps from a place” by analyzing the frequency spectra of the support reaction and the frequency spectra of breathing in the subjects. The subjects, ten students aged 19-20, performed the exercises for 30 seconds standing on the force plate. The sensor of the Spirograph was attached to the helmet; the Spirograph with the signal recorder was attached to the lower back with a belt. According to the graphs of changes in the vertical reaction of the support (R(t)_vert, N), tidal volume (VT(t), l), and volumetric airflow rate during breathing (V̅(t), l/s), the quality of LRS was assessed when performing exercises. The analysis of the frequency spectra of the signals R(t)_vert, VT(t) and V̅(t) was performed by the fast Fourier transform method. It was found that the LRC in jumping exercises has two components. The first, generally accepted – is kinematic, determined by the ratio of the respiratory rate to the jumps rate. The second, which requires further research – is dynamic, determined by the ratio of R(t)_верт peak frequencies and of V̅(t) peak frequencies. Coincidence of peak frequencies R(t)_vert and V̅(t) was found in 7 students. The absence of LRS in three subjects indicates that the subjects solve a motor task in conditions of breath retention or irregular breathing, which leads to motor actions excessive and the efficiency decrease of movements. It is assumed that in jumping exercises the LRS is an integral criterion for the technique of motor actions and the quality of breathing.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>прыжки</kwd>
        <kwd>локомоторно-респираторное сопряжение</kwd>
        <kwd>тензометрическая платформа</kwd>
        <kwd>спирограф</kwd>
        <kwd>быстрое преобразование Фурье</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>jumping</kwd>
        <kwd>locomotor respiratory coupling</kwd>
        <kwd>force plate</kwd>
        <kwd>spirometer</kwd>
        <kwd>Fast Fourier Transform</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Бреслав И.С., Волков Н.И., Тамбовцева Р.В. Дыхание и мышечная активность человека в спорте. М.: Советский спорт, 2013. 336 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Классина С.Я., Фудин Н.А. Влияние произвольного гиповентиляционного дыхания на физическую работоспособность и «удельную физиологическую цену» у спортсменов с различным уровнем тренированности // Вестник новых медицинских технологий. 2019. Т. 26. № 3. С. 81–84. DOI: 10.24411/1609-2163-2019-16430.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Попов Г.И., Маркарян В.С. Ударные волновые процессы в опорных взаимодействиях в спорте // Теория и практика физической культуры. 2018. № 10. С. 88–91.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Тихонов В.Ф. Особенности формирования дыхательных циклов в упражнении гиревого спорта «толчок двух гирь по длинному циклу» // Современные наукоемкие технологии. 2021. № 6–1. С. 203–208. DOI: 10.17513/snt.38723.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Тихонов В.Ф. Внешнее дыхание человека как система автоматического управления легочной вентиляцией // Наука и спорт: современные тенденции. 2017. № 1. С. 94–99.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Тихонов В.Ф., Колесникова О.Б., Орешкина Т.И., Яковлева Л.А. Особенности дыхания у человека в условиях воздействия вертикальных ускорений // Актуальные проблемы физической культуры, спорта и здоровья: материалы научно-практической конференции. Чебоксары: ЧГУ имени И.Н. Ульянова, 2017. С. 146–150.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7. Boldt K., Killick A. and Herzog W. Quadrupedal Locomotion-Respiration Entrainment and Metabolic Economy in Cross-Country Skiers. Journal of Applied Biomechanics. 32 (1). P. 1–6.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8. Nicolò A., Montini M., Girardi M., Felici F., Bazzucchi I. and Sacchetti M. Respiratory Frequency as a Marker of Physical Effort During High-Intensity Interval Training in Soccer Players. International Journal of Sports Physiology and Performance. 15 (1). P. 73–80.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>9. Stickford A.S.L. and Stickford J.L. Ventilation and Locomotion in Humans: Mechanisms, Implications, and Perturbations to the Coupling of These Two Rhythms. Springer Science Reviews. 2 (1–2). P. 95–118. DOI: 10.1007/s40362-014-0020-4..</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>10. Tiller N.B., Price M.J., Campbell I.G. and Romer L.M. Effect of cadence on locomotor–respiratory coupling during upper-body exercise. European Journal of Applied Physiology. 117 (2). P. 279–287. DOI: 10.1007/s00421-016-3517-5.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
