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体坛之重开的苏神第2190章 极速维持怎么做当然是挂自动挡啊

就在今天比赛之前。

苏神就在自己的最新文件夹里面写了新的一篇论文—— 《利用高原环境刺激臀大肌本体感受器让其减少疲劳延长输出的论证和办法讨论》 当头就写到—— 本论文聚焦高原环境下臀大肌本体感觉系统的作用机制通过多学科交叉视角系统探讨代谢产物、神经可塑性、跨模态感觉整合、微环境变化及神经-肌肉疲劳交互等方面对本体感觉系统的影响。

揭示高原环境中臀大肌本体感觉系统通过多种机制实现适应性改变以维持身体运动功能和姿态稳定。

臀大肌作为人体最大的肌肉之一在维持身体平衡、行走、奔跑等运动中发挥关键作用其本体感觉系统的功能对于在高原环境下保持正常运动能力至关重要。

本体感觉系统能够感知肌肉的长度、张力和关节的位置变化为中枢神经系统提供精确的运动反馈信息。

第一点高原低氧环境下臀大肌代谢模式的转变。

在高原低氧环境中氧气供应不足迫使臀大肌的代谢模式发生显着改变。

正常生理条件下肌肉主要通过有氧代谢提供能量以葡萄糖和脂肪酸为底物经过三羧酸循环和氧化磷酸化产生大量ATP。

然而在高原低氧状态下有氧代谢途径受限臀大肌逐渐向无氧代谢倾斜。

无氧代谢以糖酵解为主虽然其能量生成效率低于有氧代谢但能够在短时间内快速提供能量以满足肌肉收缩的需求。

在糖酵解过程中葡萄糖分解为丙酮酸丙酮酸在缺氧条件下进一步转化为乳酸同时产生氢离子和无机磷酸盐等代谢产物。

这些代谢产物的快速积累成为影响臀大肌本体感觉功能的重要因素。

这就是现在要做的第一手关键: 代谢产物介导的本体感觉敏感性调节! 也是苏神正在做的。

利用代谢产物对本体感觉感受器的直接作用来产生变化。

臀大肌的肌梭和高尔基腱器官是本体感觉系统的关键感受器分别负责感知肌肉长度变化和肌肉张力变化。

苏神实验室研究表明乳酸浓度升高可直接作用于肌梭和高尔基腱器官表面的瞬时受体电位香草酸亚型1通道。

TRPV1是一种非选择性阳离子通道广泛分布于感觉神经元和多种组织细胞表面。

乳酸与TRPV1通道结合后可降低其激活阈值12%- 15%使该通道更容易被机械刺激或其他化学物质激活进而导致本体感觉感受器对机械刺激的响应增强。

当肌肉收缩或拉伸时原本需要更强的机械刺激才能激活的感受器在乳酸的作用下能够以较低的刺激强度产生响应从而使本体感觉信息的传入更加敏感。

那么细胞外H +浓度增加对本体感觉感受器的功能也有重要影响。

H +浓度升高改变了细胞膜离子通道的电化学平衡导致肌梭传入纤维的静息膜电位去极化。

静息膜电位的改变使得膜电位更接近动作电位的阈值从而使肌梭传入纤维的自发放电频率提高约20%。

这种自发放电频率的增加使中枢神经系统能够接收到更多关于肌肉状态的基础信息有助于更精确地感知肌肉的状态。

然后开始身体代谢产物与机械刺激的协同效应及信息编码重构。

乳酸、H +等代谢产物形成的化学微环境与机械刺激信号产生协同效应重构了本体感觉信息的编码模式。

在正常生理条件下本体感觉信息主要基于机械刺激进行编码和传递。

而在高原低氧环境下代谢产物的积累改变了感受器的敏感性和响应特性使得本体感觉信息的编码不再仅仅依赖机械刺激。

当肌肉受到机械刺激时代谢产物的存在会增强感受器的响应改变传入神经冲动的频率、幅度和时序等参数。

这些变化使得低氧状态下的运动反馈更加敏感和复杂中枢神经系统需要对这种经过重构的本体感觉信息进行重新解读和整合以实现对臀大肌运动的精确控制。

第二点是紧接着做好神经可塑性驱动的本体感觉通路优化。

长期处于高原环境训练会引发本体感觉传导通路的结构重塑这种结构变化可通过弥散张量成像技术进行观察。

DTI研究显示在长期高原暴露后脊髓后索的神经纤维髓鞘化程度增加18%- 22%。

髓鞘是包裹在神经纤维外的绝缘结构由雪旺细胞或少突胶质细胞形成。

髓鞘化程度的增加能够显着提升神经纤维的电传导速度减少神经冲动传导过程中的能量损耗。

在本体感觉传导通路中神经纤维髓鞘化程度的提高使得臀大肌本体感觉信息能够更快地从外周感受器传递到中枢神经系统缩短了信息传递的时间延迟有助于中枢神经系统更及时地对肌肉运动进行调控。

从分子机制角度来看低氧诱导因子HIF - 1α在长期高原暴露引发的神经可塑性中发挥核心作用。

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