WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 |

После

До

После

До

После

VC

4,1±0,95

4,1±0,92

4,1±0,9

4,1±0,92

4,2±1,04

4,2±0,99

FEV1

2,8±1,07

2,9±1

2,8±1,03

2,9±1,05*

2,8±1,14

3,1±1,11*

PEF

264±117

267±117*

265±117

278±77*

265±129

291±138*

FVC

3,3±1,08

3,3±1,06

3,2±1,05

3,4±1,03*

3,3±1,16

3,5±1,12*

MMEF

3,0±1,36

3,2±1,36*

3,1±1,33

3,2±1,35*

3,1±1,53

3,5±1,5*

MVVind

109±39

114±38*

115±35

122±36*

105±43

117±42*

FIV1

2,2±0,7

2,3±0,69

2,2±0,65

2,3±0,7*

2,2±0,76

2,4±0,82*

FIVC

2,2±0,7

2,3±0,69

2,2±0,65

2,3±0,7*

2,3±0,78

2,5±0,83*

PIF

208±76

212±78

211±77

220±80*

204±82

226±96*

FET

1,4±0,38

1,9±0,44*

1,2±0,23

1,7±0,36*

2,1±1,09

1,8±0,51

TV

270±103

310±121*

270±91

310±113*

310±142

330±136*

ERV

1,3±0,46

1,3±0,52

1,3±0,45

1,3±0,41

1,1±0,56

1,2±0,7

Условные обозначения: VC – жизненная емкость легких, л; FEV1 – объем форсированного выдоха за 1 сек, л; FVC – форсированная жизненная емкость легких, л; PEF – максимальная объемная скорость выдоха, л/с; ММЕF – средняя максимальная объемная скорость выдоха, л/с; MVVind – максимальная произвольная вентиляция легких, л/мин; FIV1 – объем форсированного вдоха за 1 сек, л; FIVC – форсированная жизненная емкость легких на вдохе, л; РIF – максимальная объемная скорость вдоха, л/с; FET – время выполнения форсированного выдоха, с; TV – дыхательный объем, мл; ERV – резервный объем выдоха, л.

Под влиянием ходьбы при разных режимах интенсивности общий объем параллелепипеда, внутри которого находится аттрактор движения ВСОЧ увеличивался почти в 6 раз с 1,71012 при rX = 104,41 до 9,791012 при rX = 101,6. Дополнительное исследование влияния ходьбы на пульсе 140-150 уд/мин на объем аттрактора в 3-х мерном фазовом пространстве состояний у студентов основной группы выявило дальнейшее увеличение ООП с 2,6105 при rX=14,29 (до нагрузки) до 29,6105 при коэффициенте асимметрии rX=44,25 (после нагрузки).

Влияние ходьбы разной интенсивности на динамику аттрактора внешнего дыхания в разных группах студентов. Под влиянием низко интенсивной ходьбы в ОГ и СМГ величина ООП увеличивалась с 7,861010 до 1,541011 и 6,231010 до 1,151011, соответственно. Коэффициенты асимметрии менялись мало. В группе спортсменов ООП снижался с 1,91011 до 9,491010 при незначительном изменении коэффициента асимметрии. Умеренно интенсивная ходьба вызывала 2-х кратный рост ООП во всех группах, что указывало на наметившиеся функциональные изменения. Ходьба в режиме высокой интенсивности не изменяла ООП в основной группе студентов, но приводила к его уменьшению в 1,5 раза в СМГ и 1,6 раза в группе студентов-спортсменов. При этом коэффициент асимметрии в СМГ возрастал с 41 до 61, а в группе спортсменов напротив снижался со 119 до 62. Таким образом, данный режим для студентов СМГ является желательным, тогда как для студентов с высокой физической активностью он только начинает вести к врабатыванию.

При анализе влияния ходьбы при разных режимах интенсивности можно видеть выраженную зависимость максимального среднего экспираторного потока, активности симпатического и парасимпатического отделов ВНС, индекса напряжения Баевского и вагосимпатического баланса от пола, уровня физической активности (группы), совместного влияния пола и уровня физической активности в покое. После нагрузки зависимости изучаемых показателей были выявлены только для ходьбы в умеренном режиме (табл. 11).

Таблица 11

Зависимость показателей кардиореспираторной системы от пола

и уровня физической активности при разных режимах интенсивности ходьбы

Режимы ходьбы

Пол

Уровень ФА

Пол + уровень ФА

LW

F

P

LW

F

P

LW

F

P

Покой

0,44

13,1

0,00001

0,55

3,57

0,00043

0,61

2,94

0,0027

После нагрузки

Низкий

0,42

14,3

0,00000

0,63

2,66

0,00624

0,73

1,76

0,075

Умеренный

0,37

17,4

0,00000

0,68

2,21

0,022

0,70

2,04

0,038

Высокий

0,52

9,7

0,00000

0,66

2,38

0,013

0,78

1,37

0,2

Условные обозначения: LW – лямбда Уилкса; F – коэффициент Фишера; P – уровень достоверности различий.

Обнаружена статистически значимая зависимость величин САД и ДАД от пола студентов до нагрузки – F(2, 55) = 8,5010; p=0,00061; выявлена зависимость САД и ДАД от нагрузки с учетом пола – F(2, 55) = 4,0759; p=0,02235. Подобная зависимость обнаружена при анализе всех трех частотных диапазонов против пола в высоко интенсивном режиме ходьбы – F(2,55) = 2,2611; p=0,06174. Величины SDNN и ЧСС сильно зависели от принадлежности студентов к той или иной группе по уровню физической активности – F(2,55) = 3,2216; p=0,04753. Гендерной зависимости индекса Баевского от нагрузки не выявлено.

Факторный анализ влияния ходьбы на показатели внешнего дыхания студентов. Выявлены 5 факторов, оказывающих влияние на формирование адаптивных реакций респираторной системы в ответ на возрастающую физическую нагрузку в виде ходьбы различной интенсивности:

Первый фактор (респираторный). В условиях физической нагрузки он нагружает 36,9% всех переменных и включает пол, жизненный объем легких, объем форсированного вдоха за первую секунду, максимальную объемную скорость выдоха, форсированную жизненную емкость легких, максимальную произвольную легочную вентиляцию, объем форсированного выдоха за первую секунду, максимальную объемную скорость вдоха (рис. 14).

Второй фактор (кардио-вегетативный) объединяет 20,2% всех переменных и включает показатели активности симпа-тиического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, среднее квадратическое отклонение R-R интервалов ЭКГ, индекс напряжения регуляторных систем Баевского. Третий фактор (гемоди-намический, 7,6%) включает показатели АД. Четвертый фактор – время выполнения форсированного вдоха (5,7%), характеризующий проходимость бронхиального древа (FET). Пятый фактор – вагосимпатический баланс (4,5%), устанавливающий соотношение между симпатической и парасимпатической активностью.

Эти факторы в большей или меньшей степени поддаются коррекции с помощью специально подобранных комплексов физических упражнений, которые наряду с ходьбой целесообразно использовать для развития респираторной системы людей, постоянно проживающих в условиях Югры.

ВЫВОДЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 |






© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»