Хаотическая динамика показателей функциональных систем организма студентов в условиях влияния физической нагрузки тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 03.01.09, кандидат наук Башкатова, Юлия Владимировна

  • Башкатова, Юлия Владимировна
  • кандидат науккандидат наук
  • 2014, Сургут
  • Специальность ВАК РФ03.01.09
  • Количество страниц 121
Башкатова, Юлия Владимировна. Хаотическая динамика показателей функциональных систем организма студентов в условиях влияния физической нагрузки: дис. кандидат наук: 03.01.09 - Математическая биология, биоинформатика. Сургут. 2014. 121 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Башкатова, Юлия Владимировна

ОГЛАВЛЕНИЕ

стр.

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ШИРОТ

1.1. Климатогеографическая характеристика Севера

1.2. Оценка состояния функциональных систем организма 12 человека в условиях высоких широт

1.3. Адаптивный характер функциональных систем организма 16 человека к дозированным физическим нагрузкам

ГЛАВА 2 ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Объект исследования

2.2. Метод регистрации непроизвольных движений конечно- 29 стей человека

2:3. Метод регистрации параметров сердечно-сосудистой 31 системы человека

2.4. Методы статистической обработки полученных экспери- 37 ментальных данных

ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

3.1. Характеристика параметров постурального тремора нетре- 39 нированных и тренированных студентов в условиях физической нагрузки

3.2. Характеристика параметров сердечно-сосудистой системы 46 нетренированных и тренированных студентов в условиях физической нагрузи

3.3. Сравнительный анализ параметров квазиаттракторов 61 постурального тремора и кардиоинтервалов нетренированных и тренированных студентов до и после физической нагрузки

3.4. Сравнительный нейрокомпьютерный анализ параметров 74 постурального тремора и сердечно-сосудистой системы организма нетренированных и тренированных студентов

до и после физической нагрузки

3.5. Характер связей между динамикой параметров квазиат- 79 тракторов нервно-мышечной и кардио-респираторной систем в условиях дозированной физической нагрузки

2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВЫВОДЫ

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ФСО - функциональные системы организма

ФПС - фазовое пространство состояний

ЦНС - центральная нервная система

ССС - сердечно-сосудистая система

КРС - кардиореспираторная система

ВСОЧ - вектор состояния организма человека

ВНС — вегетативная нервная система

ВСР - вариабельность сердечного ритма

ЧСС - частота сердечных сокращений

NN - длительность кардиоинтервалов

КА - квазиаттрактор

SIM - индекс активности симпатического звена ВНС

PAR — индекс активности парасимпатического звена ВНС

SDNN - стандартное отклонение полного массива кардиоинтервалов

HRV - интеграл плотности распределения R-R

INB — индекс напряжения регуляторных систем по P.M. Баевскому

Sp02 - уровень насыщения гемоглобина крови кислородом

VLF - мощность спектра свернизкочастотного компонента вариабельности

LF - мощность спектра низкочастотного компонента вариабельности

HF - мощность спектра высокочастотного компонента вариабельности

Total - общая спектральная мощность

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Математическая биология, биоинформатика», 03.01.09 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Хаотическая динамика показателей функциональных систем организма студентов в условиях влияния физической нагрузки»

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в медицине и в физиологии спорта оценка эффективности проводимых лечебных или физкультурных воздействий производится по характеру изменения отдельных диагностических (физиологических) признаков в рамках измерения некоторых статистических показателей (статистического среднеквадратичного отклонения, статистического математического ожидания и т.д.). При этом используют только отдельные показатели сердечно-сосудистой системы (ССС), которые обрабатываются традиционными методами математической статистики и не учитывают изменчивость параметров вектора состояния организма человека (ВСОЧ) по всем возможным диагностическим признакам в фазовом пространстве состояний (ФПС).

В связи с этим одной из множества научных проблем, интересующих специалистов биологического профиля, является оценка функциональных систем организма (ФСО) и их адаптационных резервов к различного рода воздействиям, в том числе к физическим нагрузкам. Поэтому возникает необходимость внедрения в биомедицинскую практику современных системных методов для изучения функционального состояния ССС и вегетативной нервной системы (ВНС) организма человека.

В рамках нового подхода теории хаоса-самоорганизации целесообразно изучение функциональных резервов организма с помощью системного анализа и синтеза его исходного состояния, выявления морфофункциональных особенностей организма в условиях покоя и после нагрузочных тестов (В. А. Карпин, 2003-2010, В. М. Еськов, 2002-2010, В. М. Еськов, С. И. Логинов, 2009). Несомненный интерес для физиологов и специалистов в области биологии сложных систем представляет изучение корреляционных взаимоотношений ФСО в покое и при выполнении физических нагрузок у тренированных и нетренированных лиц. Такая информация дает возможность оценить качество жизни человека в условиях Севера и обеспечить прогноз его развития во взрослом состоянии.

Более того, такой подход позволяет объективно оценивать динамику резервных возможностей организма и их прогностическую значимость. Назрела необходимость в разработке и использовании новых средств на основе методов многомерных фазовых пространств для определения адаптационных и функциональных резервов организма и проведения ранней диагностики различных патологических состояний и каких-либо функциональных нарушений, что и определяет актуальность работы. Особое значение в работе отводится новым методам системного анализа и синтеза ВСОЧ в многомерных фазовых пространствах, что и определило актуальность настоящего исследования.

Цель работы: выявить особенности хаотической динамики параметров нервно-мышечной и кардио-респираторной функциональных систем организма студентов г. Сургута в условиях дозированной физической нагрузки методами нейрокомпьютинга и многомерных фазовых пространств состояний (расчет квазиаттракторов).

Для решения поставленной цели были определены следующие задачи:

1. Установить границы чувствительности стохастических методов анализа экспериментальных данных и выявить закономерность поведения параметров квазиаттракторов постурального тремора у нетренированных и тренированных студентов до и после физической нагрузки.

2. Выявить закономерность состояния стохастических и хаотических параметров сердечно-сосудистой системы у нетренированных и тренированных студентов до и после физической нагрузки.

3. Установить возможность использования нейро-ЭВМ и методов теории хаоса и самоорганизации для решения задач системного синтеза (идентификации параметров порядка).

4. Установить характер связей между динамикой параметров квазиаттракторов нервно-мышечной и кардио-респираторной систем в условиях дозированной физической нагрузки.

Научная новизна исследования.

1. Получены новые данные о состоянии сердечно-сосудистой системы при индивидуальных и групповых измерениях у студентов в условиях дозированной физической нагрузки.

2. Изучение состояния вегетативной нервной системы у нетренированных лиц показало неблагоприятное преобладание парасимпатической иннервации по сравнению с тренированными студентами, что выражалось в противоположной динамике квазиаттракторов.

3. Дозированная физическая нагрузка выявила тенденцию к увеличению площади, объемов и ассиметрии квазиаттракторов ВСОЧ у нетренированных испытуемых в 1,5 раза и также на 6% у тренированных испытуемых, что представляет количественно степень тренированности или детрениро-ванности студентов северных территорий РФ.

4. Используемый биоинформационный анализ показал, что расстояния между хаотическими центрами квазиаттракторов интегральных и спектральных показателей сердечно-сосудистой и вегетативной нервной системы в условиях дозированной физической нагрузки у нетренированных студентов более чем в 40 раз превышают таковые по сравнению с группой тренированных лиц, что также является маркером тренированности (или дет-ренированности) испытуемых.

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ

ВЫСОКИХ ШИРОТ 1.1. Климатогеографическая характеристика Севера

Изучение закономерностей изменения климата является одной из важнейших проблем. Проживание в экстремальных условиях Севера во многом зависит от факторов природной среды. Среди факторов окружающей среды важнейшими продолжают оставаться погодно-климатические. Особенно велико значение погоды и климата для здоровья человека на Севере. Суровость воздействий факторов Севера определяются длительной зимой с низкой температурой, коротким летом, резкими перепадами атмосферного давления и высокой влажностью воздуха. Адаптация в таких условиях крайне сложна. Установлено, что в условиях Севера и неблагоприятных техногенных воздействий вклад погодно-климатических особенностей может увеличиваться до 30-40%. Изучение закономерностей изменения погоды и климата играют важную роль в функционировании человеческого общества. Резюмируя данные о роли воздействия климатических факторов следует подчеркнуть, что его физиологический эффект воздействия зависит от взаимодействия всех видов реакций организма. Все чаще в публикациях последних лет [4-6, 10, 23] обсуждается вопрос о том, что происходит истощение адаптационных резервов организма человека в дискомфортных и экстремальных условий жизни. Напряжение организма человека приводит к неэкономичному расходованию своих резервов, которое ведет к быстрому истощению. Происходит преждевременное старение и омоложении показателей смертности [52]. Динамика изменений значений параметров функциональных систем организма может носить хаотичный характер именно из-за хаотического характера действия метеофакторов среды обитания. К числу Северных регионов России относится и ХМАО - Югра, а Север часто определяют как природную экстремальную зону [31-32].

Анализ литературных данных показал, что проживание человека в экстремальных климатогеографических условиях приводит к быстрому росту

хронической патологии сердечно-сосудистой системы и органов дыхания [246]. Экологические климатогеографические условия Северных регионов воздействуют на систему кровообращения и дыхания, приводя к выраженному напряжению этих систем, срыву адаптации и снижению запаса выносливости его функциональных систем и организма человека в целом. Происходит рассогласование гомеостатических систем с ритмами изменения внешних экологических факторов, которые проявляются, в первую очередь, в нарастании болезненной метеочувствительности. В экстремальных условиях проживания можно выделить наиболее зависимые от климатогеографических факторов среды гомеостатические системы. Прежде всего, это сердечнососудистая система [28-42].

Литературные данные показывают, что за последнее время в ХМАО -Югре в связи с расширением масштабов добычи полезных ископаемых, прокладкой газо- и нефтепроводов, проведением капитального строительства и других действий происходит приток большого количества людей из других регионов страны. Именно у этих людей (пришлого населения) возникают особые проблемы со здоровьем из-за условий проживания. Крупномасштабное расширение среды обитания человека происходит за счет миграции населения, при этом остро встают вопросы о дальнейших перспективах адаптации человека к окружающей среде. Поскольку высокая миграционная подвижность и трансширотные перемещения населения стали закономерным явлением, это вносит вклад в напряженный процесс адаптации человека к условиям северной территории [10, 21, 25, 33]. Экологические условия оказывают существенное влияние на состояние здоровья населения. В основе формирования патологии коренных и пришлых жителей ХМАО - Югры лежат дезадаптивные расстройства.

Ханты-Мансийский автономный округ находится в Западной Сибири Российской Федерации. Особенностью экологического состояния округа является интенсивное воздействие на окружающую природную среду, оказы-

ваемое при разведке и разработке месторождений нефти и газа, транспорта углеводородного сырья.

Серии мониторинговых исследований [75, 92] состояния окружающей среды ХМАО - Югры показывают, что климат округа резко континентальный, характеризуется быстрой сменой погодных условий особенно в переходные периоды - от осени к зиме и от весны к лету, а также в течение суток.

Из обзора литературы [1,2, 20, 32, 43, 44] по вопросам климатогеографической характеристики округа видно, что период с отрицательной температурой воздуха в округе продолжается 7 месяцев: с октября по апрель. Период с устойчивым снежным покровом продолжается 180-200 дней - с конца октября до начала мая. Не вызывает сомнений тот факт, что среди климато-образующих факторов, оказывающих воздействие на хозяйственные работы, ведущее место принадлежит солнечной радиации. Территория Севера относится зоне наиболее значительных сдвигов в атмосфере при повышенной активности солнца с частыми непериодическими геомагнитными возмущениями, которые оказывают на организм человека неблагоприятное воздействие.

Актуальность изучения особенностей северных территорий, в первую очередь, территории г. Сургута, связана с необходимостью оптимизации среды обитания человека в условиях континентального климата, его влияния на организм человека (в особенности на организм молодых жителей ХМАО -Югры).

Сургут - самый крупный многофункциональный город Ханты-Мансийского автономного округа [34, 75].

Принимая во внимание литературные данные, не вызывает сомнений тот факт, что Сургут в Западно-Сибирском нефтегазовом комплексе выполняет важные организационные и хозяйственные функции, в том числе, обеспечение строительства и обустройства месторождений нефти и газа, энергоснабжения, транспортного обслуживания, материально-технического снабжения, подготовки кадров. По сравнению с другими крупными городами этого региона (Нижневартовск, Нефтеюганск, Ноябрьск, Когалым, Мегион, Лан-

ю

гепас) такой статус г. Сургуту обеспечили:

- выгодное местоположение на пересечении магистральных коммуникаций и высокая развитость транспортных функций (железнодорожных, автомобильных, речных, воздушных путей, трубопроводов, линий электропередач);

- мощная энергетическая база федерального значения (наличие крупнейших ГРЭС и линий электропередач высокого напряжения);

- наличие условий для развития нефтегазохимической промышленности на основе сложившейся производственной базы;

- развитый научно-проектный и образовательный потенциал города;

- имеется развитая система здравоохранения.

Данные космической съемки выявили три группы микрорайонов, имеющих разные плотности озеленения (процент озелененной территории к общей площади): I группа - зона высокой плотности озеленения (более 30%). Эта группа представлена жилыми зонами первых лет застройки города, где сложилась система внутридворового озеленения, завершено или находится в стадии завершения озеленение улиц, пешеходных переходов. Сюда относятся и территории будущей застройки, на которых еще не нарушена естественная растительность. II группа - зона средней плотности озеленения (15-30%). К этой группе отнесены территории более поздней застройки. Зеленые объекты здесь находятся в стадии формирования. III группа - зона низкой плотности озеленения (менее 15%). К данной группе отнесены районы последних лет застройки, на которых работы по зеленому строительству еще не ведутся или находятся в начальной стадии, а также производственные территории, где санитарно-защитные зоны предприятий до сих пор остаются не благоустроенными и не озелененными [52, 75].

Из мониторинговых исследований видно, что техногенное [36, 75, 95] воздействие на ландшафт сказывается в загрязнении почвы и растительного покрова токсичными веществами, которые содержатся в выбросах промышленных предприятий, котельных, автотранспорта и т. д.

Таким образом, Сургут - это во многом уникальный российский город со своим обликом, характером и образом жизни. Сочетание колебаний температуры и атмосферного давления, высокой влажности, своеобразного поведения магнитных полей, резкой фотопериодичностью обуславливают особую структуру климата. Климат территории в целом характеризуется как неблагоприятный, требующий соответствующей адаптации с повышенными требованиями к функциональным системам организма человека [33, 43, 95].

1.2. Оценка состояния функциональных систем организма человека в условиях высоких широт

Северные регионы обладают огромными и разнообразными природными ресурсами, которые занимают около 64% территории страны и являются жизненно необходимой зоной России. Проживание человека на Севере сопровождается, как правило, преждевременным старением, быстрой потерей работоспособности и сокращением среднего срока жизни (примерно у 70% пришлого населения Севера на 10-15 лет) [33].

Коренные жители Севера являются неким «эталоном» приспособления к местным климатогеографических условиям. Большое количество работ и исследований посвящено вопросам адаптации человека к экстремальным экологическим факторам окружающей среды. Литературные данные показывают, что к экстремальным условиям Севера многие коренные малочисленные народности приспосабливались несколько столетий. Вследствие чего, у них выработался ряд приспособлений, закрепленных генетически и соответственно передаваемых по наследству [1,4].

В эпоху интенсивного освоения северных территорий была массовая миграция населения из других районов Российской Федерации и соседних государств - из южных и умеренных широт в северные [4, 25]. Действие экстремальных факторов оказывало на мигрантов в значительной нагрузке на жизнеобеспечивающие процессы [28-30].

В работах многих ученых, исследователей в области биологии, экологии, медицины и других наук особую роль занимают вопросы оценки погод-

12

но-климатических условий с позиции влияния на жизнедеятельность и состояние здоровья человека [1-5, 28-46, 70].

Многочисленными исследованиями установлено, что здоровье людей, приехавших на Север, очень часто отличается от нормы. Происходит перестройка и истощение регуляторных механизмов и функциональных систем (нарушение равновесия в вегетативной нервной системе в сторону повышения активности ее парасимпатического отдела). Состояние сердечнососудистой системы жителей Севера характеризуется склонностью к усилению тонического напряжения периферических сосудов и повышением артериального давления [32].

Литературные данные не дают однозначных ответов на вопросы влияния климатоэкологических факторов на здоровье человека [4, 5, 21, 52]. Эти факторы лучше рассматривать как возмущающие воздействия.

Принимая во внимание литературные данные, можно сделать вывод, что формирование приспособительных реакций на уровне центральной и вегетативной нервных систем под воздействием климатоэкологических факторов на организм человека, через закрепление условно рефлекторного влияния. Напряжение функциональных возможностей организма человека проявляются в особенностях показателей сердечно-сосудистой системы [1, 11].

Не вызывает сомнений и тот факт, что часть резервов ССС задействованы в процессах адаптации и направлены на формирование приспособительных реакции гомеостаза под воздействием довольно жестких экологических факторов, оказывающих влияние на состояние здоровья. Исследования показывают, что функциональные системы организма в таких условиях не могут не приводить к более частому возникновению предпатологических и патологических сдвигов, в которых наиболее полно задействованы резервы и выражены адаптивные перестройки [30-47].

Развитие организма человека в условиях проживания на Севере России накладывает определенную специфику на формирование и развитие любой функциональной системы организма, в том числе НМС и ССС. Лабильность

13

функциональных систем организма способствует довольно быстрой адаптации к широкому кругу воздействий климатоэкологических факторов Севера. Надежность и стабильность работы организма во многом зависят от устойчивости организма к неблагоприятным условиям и стрессовым воздействиям. Таким образом, изменения экологических условий у жителей ХМ АО - Югры оказывает выраженное влияние на все функциональные системы организма, особенно на ССС и НМС, гармоничная работа которых существенно влияет на жизненно важные процессы, происходящие в организме человека. Функциональные системы организма человека отражают ранние проявления неблагоприятного воздействия факторов среды [39, 52].

Для территории ХМАО - Югры характерен резко континентальный климат. Наблюдается хаотическая динамика изменения параметров среды обитания, в частности таких, как перепады атмосферного давления, влажности и температуры атмосферного воздуха [39-53].

Принимая во внимание литературные данные, можно отметить, что наряду с хаотическим характером изменений метеофакторов наблюдаются одновременно изменения и других экологических факторов, например показателей концентрации химических поллютантов на территории города, которые сильно зависят от направления и скорости ветра, температуры, атмосферного давления и влажности. Приведенные выше данные показывают, что под воздействием метеофакторов у человека резко снижается активность ССС и НМС. Показатели функциональной системы организма сдвигаются в область глубокой парасимпатотонии. Такое состояние может наблюдаться недели, а то и месяцы.

Согласно литературным данным [75, 95, 111] заболеваемость в северных регионах России на 11,8 % выше, чем в целом по стране. Исследования в этой области показывают, что на функциональные системы организма человека значительное влияние оказывают резкие перепады температур, влажности и освещенности [3, 4, 75].

Согласно данным А. П. Авцына и А.Г. Агаджаняна [1-3] происходит снижение активности при адаптации человека к условиям Севера, приводящее к истощению резервов организма.

Исследования показывают, что именно нарушения в НМС и ССС отражают наиболее ранние метаболические и гемодинамические сдвиги, являются фактором, предопределяющим характер изменений работоспособности и степень выраженности изменений в состоянии здоровья [2-4, 33-50].

Уровень и качество адаптации к комплексу негативных экологических факторов Севера определяются иммунными реакциями организма человека. Удовлетворительная адаптации характеризуется дисбалансом в клеточном звене (снижается уровень Т-клеток и повышается уровень В-клеток). В целом, можно отметить, что экологические и антропогенные факторы Севера формируют экстремальный фон для функционального состояния организма и связанного с ним здоровья человека [16]. В связи с этим появляется необходимость по-новому рассматривать и прогнозировать на индивидуальном и популяционном уровнях состояние функциональных систем организма человека, проживающего на территории ХМАО - Югры.

Здоровье человека - одно из важнейших условий его всестороннего, гармоничного и свободного развития [1, 9]. Организм человека постоянно находится в тесной взаимосвязи с состоянием окружающей среды, которая оказывает непосредственное влияние на его регуляторные системы [15].

Не вызывает сомнений тот факт, что воздействие ряда экологических факторов на формирование и развитие НМС и ССС накладывает отпечаток на работу функциональных систем организма человека в целом. Все это происходит с учетом воздействия факторов окружающей среды или некоторых внутренних перестроек. Последние могут происходить при старении организма, и это все тоже составляет предмет и объект исследований медицинской и клинической кибернетики в рамках современных подходов к теории хаоса и самоорганизации [36].

Проявление у людей гипертонической болезни характеризуется более тяжелым течением, чем в средней полосе России (гипертонические кризы, ведущие к мозговым инсультам или инфарктам миокарда) [17-24, 33].

Литературные данные и исследования ученых показывают, что у коренных жителей Севера преобладает тонус парасимпатической (особенно в зимнее время) ВНС в регуляции функций [28-46].

Таким образом, можно сделать вывод, что проживание в экстремальных условиях Севера приводит к развитию скрытой или явной патологии со стороны сердечно-сосудистой и нервно-мышечной систем при отсутствии генетически закрепленных механизмов адаптации к климатическим природным факторам.

1.3. Адаптивный характер функциональных систем организма человека к дозированным физическим нагрузкам

Функционирование организма здорового человека всегда находится в соответствии с внешними условиями. Выявлена различная степень напряжения регуляторных систем, характеризующих разный уровень адаптации организма здоровых людей, проживающих в неблагоприятных климатогеогра-фических условиях [1-4].

Согласно данным А. Н. Агаджаняна [2] использование термина «адаптация» в физиологии предусматривает ответную реакцию, приобретенную или усвоенную в течение определенного времени. Мобилизация резервного и компенсаторного потенциала с развитием адаптационных реакций на различном уровне поддерживает баланс внутренней среды организма [1,3].

Таким образом, литературные данные показывают, что систематические занятия спортом способствуют повышению функциональных резервов организма. Таким образом, систематические занятия спортом в целом благоприятно влияют на адаптацию [29, 32, 39, 74-76].

Суровые условия Крайнего Севера, включают в себя целый комплекс неблагоприятных природных факторов, важнейшими из которых являются:

холодный дискомфортный климат, значительный суточный диапазон колеба-

16

ний температур, сезонная и суточная фото периодичность, специфический аэродинамический режим, повышенная активность магнитного поля Земли с резкими периодами магнитных возмущений. Все эти факторы, воздействуя на организм человека, запускают механизмы адаптации, предъявляя повышенные требования к кардиореспираторной системе человека на Севере, формируя новый уровень механизмов гомеостаза. В основе оценки функциональных систем организма человека лежит изучение адаптации организма человека к экофакторам Севера и особенности динамики патологических процессов в этих условиях. Параметры сердечно-сосудистой системы играю важную роль в поддержании динамического поддержания внутренней среды (гомеостаза) [91,95-99,148-151].

Исследования показывают, что спортивная подготовка студентов сопровождается разной физической активностью. Любая значительная физическая нагрузка вызывает у человека реакцию, которая существенно отличается в соответствии уровня физической подготовленности. Поэтому несомненный интерес вызывает изучение показателей функциональных систем организма человека в ответ на действие дозированной физической нагрузки. Оценка реактивности сердечного ритма при выполнении физической нагрузки дает более полную характеристику функционального состояния вегетативной нервной системы человека.

С биологической точки зрения физическая подготовка представляет собой процесс направленной адаптации организма к тренировочным воздействиям. Нагрузки в процессе физической подготовки выполняют роль раздражителя, вызывающие приспособительные изменения в организме. Направленность тренировочного эффекта определяется величиной физиологических и биохимических изменений, происходящих под воздействием выполняемых физических нагрузок [101, 108,151].

Происходящие в организме изменения зависят от продолжительности выполняемых упражнений и их интенсивности. Организм адаптируется к

воздействиям физических дозированных нагрузок, который имеет фазный характер [28-36].

Литературные данные показывают, что способность различных систем организма эффективно адаптировать свою деятельность к непостоянным условиям окружающей среды, и в частности к физическим нагрузкам, обеспечивается, главным образом, функционированием центральных регуляторных механизмов. Образование в процессе эволюции человека регуляторных систем привело к возникновению способностей более тонко и точно реагировать на внешнюю среду. А также к увеличению диапазона его приспособляемости без морфологической и биохимической перестройки тканей, адаптации средствами физиологических механизмов, изменения функций подготовки, оптимизации ответных реакций [103-151].

Похожие диссертационные работы по специальности «Математическая биология, биоинформатика», 03.01.09 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Башкатова, Юлия Владимировна, 2014 год

Литература

1. Авцын А.П., Жаворонков A.A., Марачев А.Г. Патология человека на Севере. М.: Медицина, 1985. 415 с.

2. Агаджанян H.A., Баевский P.M., Берсенева А.П. Проблемы адаптации и учение о здоровье: [учебник]. М.: Изд-во РУДН, 2006. 284 с.

3. Агаджанян H.A., Нотова C.B. Стресс, физиологические аспекты адаптации, пути коррекции. Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2009. С. 18-57.

4. Анохин П.К. Кибернетика функциональных систем. М.: Медицина, 1998. С. 256-265.

5. Антонец В.А., Анишкина Н.М., Тиманин Е.М, Грибков A.JL, Сингосина Т.Б. О возможности количественной оценки восприятия тяжести мышечным анализатором // Биофизика. 2000. Т.45, вып.6. С. 1131-1136.

6. Ахмедова О.О., Овезгельдыева Г.О., Гришрьян А.Г.Психофизиологическое состояние студентов первокурсников с разным уровнем двигательной активности // Физиология человека. 2011. Т. 37, № 5. С. 84-90.

7. Ахметов И.И., Попов Д.В., Астратенкова И.В. Использование молеку-лярно-генетических методов для прогноза аэробных и анаэробных возможностей у спортсменов // Физиология человека. 2008. Т. 34, № 3. С. 86-91.

8. Бабунц И.В., Мириджанян Э.М., Машаех Ю.А. Азбука анализа вариабельности сердечного ритма. Ставрополь, 2002.112 с.

9. Баевский P.M., Берсенева А.П. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболеваний. - М.: Медицина, 1997. 236 с.

10.Баевский P.M., Черникова А.Г. К проблеме физиологической нормы: Математическая модель функциональных состояний на основе анализа вариабельности сердечного ритма // Авиакосмическая и экологическая медицина. 2002. № 6. С.11-17.

11.Баевский P.M. Физиологическая норма и концепция здоровья // Российский физиологический журнал,2003. Т.89,№4. С. 473-489.

12.Беднаржевский С.С., Захариков Е.С., Шевченко Н.Г. Применение методов математического моделирования для экологической оценки качества объектов окружающей среды в районах интенсивной добычи углеводородного сырья // Вестник новых медицинских технологий. 2009. Т.XVI, № 1. С. 146-147.

И.Бедров Я.А., Дик O.E., Романов С.П., Ноздрачев А.Д. Метод выявления количественных отличий в параметрах колебаний непроизвольного усилия у здоровых испытуемых и пациентов с синдромом паркинсонизма // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2008. Т. 146. С. 477.

14.Белоцерковский З.Б. Эргометрические и кардиологические критерии физической работоспособности у спортсменов. М.: Советский спорт, 2005. 312 с.

15.Белоцерковский З.Б., Любина Б.Г., Койдинова Г.А. Особенности сердечной деятельности и физическая работоспособность у спортсменов с изменениями процесса реполяризации желудочков сердца // Физиология человека. 2009. Т. 35, № 1. С. 90-100.

16.Бернштейн H.A. Биомеханика и физиология движений. Воронеж: МОДЭК, 2004. 687 с.

17.Бернштейн H.A. Очерки по физиологии движений и физиологии активности // Лечебная физкультура и спортивная медицина. 2011. № 2 (86). С. 4-11.

18.Берсенев Е.Ю., Вдовина А.Б. Анализ вариабельности сердечного ритма и возможности его использования в практике подготовки спортсменов высшей квалификации // Медико-биологические технологии повышения работоспособности в условиях напряженных физических нагрузок. М.: 2004. С. 30-41.

19.Брагинский М.Я., Еськов В.М., Жарков Д.А., Папшев В.А. Дифференциальный датчик для регистрации высокоамплитудного тремора и воз-

можность его использования в клинической практике // Вестник новых медицинских технологий. 2003. Т. X, №3. С. 87-89.

20.Брагинский М.Я., Балтикова, A.A., Козлова, В.В., Майстренко, Е.В.: Исследование функциональных систем организма студентов Югры в условиях мышечной нагрузки методом фазового// Современные наукоемкие технологии. 2010. № 12 С. 23-24.

21.Гаврилова Е.А. Спортивное сердце. Стрессорная кардиомиопатия: [монография]. М.: Советский спорт, 2007. 200 с.

22.Гичев Ю.П. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. М.: 2002. 229 с.

23.Горбанева Е.П., Солопов А.И., Власов A.A. Эффекты применения рези-стивного и эластического сопротивления дыханию в тренировке спортсменов // Физиология человека. 2010. Т.36, № 2. С. 126-129.

24.Гудков А.Б., Попова О.Н., Лукманова Н.Б. Эколого-физиологическая характеристика климатических факторов Севера // Экология человека. 2011. № 1. с. 12-17.

25.Демидов В.А., Мавлиев Ф.А., Хаснутдинов Н.Ш. Вариабельность комплекса параметров гемодинамики у юношей и девушек, занимающихся и незанимающихся спортом // Физиология человека. 2009. Т. 35, № 1. С. 84-89.

26.Дик O.E., Романов С.П., Ноздрачев А.Д. Энергетические и фрактальные характеристики физиологического и патологического тремора руки человека// Физиология человека. 2010. Т. 36, № 2. С. 92-100.

27.Добрынина И.Ю., Дроздович Е.А., Еськов В.М. Метод фазовых пространств при оптимизации лечебного и лечебно-оздоровительного воздействия на пациентов // Вестник новых медицинских технологий. 2011. XVIII, № з. с. 323-333.

28.Еськов В.М. Введение в компартментную теорию респираторных нейронных сетей. М.: Наука, 1994.168 с.

29.Еськов В.М., Еськов В.В., Филатова O.E. Диагностика фазотона мозга путем изучения характерных частот в треморограммах человека с помощью вычислительного комплекса // Вестник новых медицинских технологий. 2001. № 4. С. 15-18.

30.Еськов В.М., Еськов В.В., Папшев В.А. Измерение биомеханических параметров непроизвольных движений человека // Вестник новых медицинских технологий. 2002.№ 1. С. 27.

31.Еськов В.М., Филатова O.E., Карпин В.А., Папшев В.А. Экологические факторы Ханты - Мансийского автономного округа Часть II. Безопасность жизнедеятельности человека на севере РФ: [монография]. Самара: "Офорт", (гриф РАН), 2004. 172 с.

32.Еськов В.М., Филатова O.E. Экологические факторы Ханты - Мансийского автономного округа Часть I. Общие вопросы действия экологических факторов на природные и урбанизированные экосистемы: [монография]. Самара: "Офорт", (гриф РАН), 2004. 168 с.

33.Еськов В.М., Зилов В.Г., Хадарцев A.A. Новые направления в клинической кибернетике с позиций теории хаоса и синергетики // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. 2006. Т.5, №3. С. 613616.

34.Еськов В.М., Зилов В.Г., Григорьев А.И., Хадарцев A.A. Новые подходы в теоретической биологии и медицине на базе теории хаоса и синергетики // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. 2006. Т.5, №3. С. 617-622.

35.Еськов В.М., Хадарцев A.A. Основы теории хаоса и синергетики // Экстремальная медицина. Проблемы экстремальных состояний: материалы научно - практической конференции. Владикавказ, 2006. С. 86-91.

36.Еськов В.М., Хадарцев A.A., Филатова O.E. Синергетика в клинической кибернетике Часть 1. Теоретические основы системного синтеза и исследований хаоса в биомедицинских системах: [монография]. Самара: ООО «Офорт», 2006. 233 с.

37.Еськов В.М., Филатова O.E., Фудин А.Н., Хадарцев A.A. Проблема выбора оптимальных математических моделей в теории идентификации биологических динамических систем // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. 2006. Т.4, №2. С. 239-243.

38.Еськов В.М., Филатова O.E., Третьяков С.А. Разработка новых методов идентификации параметров порядка - основная задача современного системного синтеза и синергетики в целом // Вестник новых медицинских технологий. 2007. T.XIV, № 1. С. 193-196.

39.Еськов В.М. Синергетика в клинической кибернетике Часть II. Особенности саногенеза и патогенеза в условиях Ханты - Мансийского автономного округа - Югры: [монография]. Самара: Изд-во «Офорт», 2007. 292 с.

40.Еськов В.М., Козлова В.В., Баев К.А., Балтиков А.Р., Климов О.В. Системный анализ и синтез изменений физиологических параметров студентов Югры в условиях выполнения физической нагрузки // Вестник новых медицинских технологий. 2008. Т. XV, № 4. С. 203-206.

41.Еськов В.М., Козлова В.В., Глущук A.A., Попова Н.Б., Климов О.В. Сравнительный анализ физиологических показателей организма тренированных и нетренированных студентов Югры статистическими и си-нергетическими методами // Вестник новых медицинских технологий. 2008. T.XV, № 3. С. 35-38.

42.Живогляд Р.Н., Еськов В.В., Жибаркина О.В., Насирова А.Р. Состояние функций женского организма в норме и при патологии по параметрам квазиаттрактора/ / Современные наукоемкие технологии. 2011. № 12. С. 23-24.

43.Зайцев A.A., Сазонов С.В. Математическая модель измерения функционального состояния живого организма в период действия регулярных внешних нагрузок // Биофизика. 2002. Т. 47, № 4. С. 752-758.

44.3ахарченко М.П. Донозология - 2006. Проблемы диагностики и коррекции состояния здоровья в напряженной экологической среде обитания: мат-лы 2-й межд. науч. конф. СПб., 2006. 496 с.

45.3енченко Т.А., Мерзлый A.M., Солонин Ю.Г. Сравнение случаев индивидуальной метеочувствительности человека в экстремальных условиях зимы северных и средних широт // Экология человека. 2011. № 11. С. 3— 13.

46.Иванов Г.Г., Баевский P.M., Ешманова А.К. Анализ корреляционных связей между различными кардиологическими показателями в процессе реабилитации больных с сердечно-сосудистой патологией с позиций системного подхода // Функциональная диагностика. 2007. № 3. С. 1219.

47.Иванов Г.Г., Баевский P.M., Ешманова А.К. Анализ корреляционных связей между различными кардиологическими показателями в процессе реабилитации больных с сердечно-сосудистой патологией с позиций системного подхода // Функциональная диагностика. 2007. № 3. С. 1219.

48. Казначеев В.П., Поляков Я.В., Акулов А.И., Мингазов И.Ф. Проблемы «Сфинкса XXI века». Выживание населения России. Новосибирск, 2000. 232 с.

49.Кайносов А.П. Морфофункциональная характеристика организма детей, занимающихся спортом на Севере // Актуальные проблемы физической культуры из здорового образа жизни : сб. ст. Всерос. науч.-практ. Конф. - Сургут: РИО СурГПУ, 2003. С. 14-15.

50.Калакутский Л.И., Манелис Э.С. Аппаратура и методы вариационной пульсометрии. Самара: ЗАО Новые Приборы, 2003. 29 с.

51.Капилевич Л.В., Давлетьярова К.В., Кошельская Е.В. Физиологические методы контроля в спорте. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. 172 с.

52.Карпин В.А., Катюхин В.Н., Гвоздь Н.Г., Пасечник A.B. Современные медико-экологические аспекты урбанизированного Севера. М., 2003. 100 с.

53.Карпин В.А., Еськов В.М., Полухин В.В. Синергетика в клинической кибернетике. Часть 4. Системный синтез в физиологии трудовых процессов на Севере: [монография]. Самара: Офорт, 2010. 199 с.

54.Ковалев И.В. Проблемы развития Севера и здоровья населения. М.: Тровант, 2000. С. 6-13.

55.Козлова В.В., Еськов В.М., Голушков В.Н., Еськов В.В. Сравнение параметров квазиаттракторов поведения вектора состояния организма тренированных и нетренированных студентов // Теория и практика физической культуры. 2011. № 10. С. 92-94.

56.Козлова В.В., Еськов В.М., Голушков В.Н. Сравнительный анализ и синтез физиологических параметров организма студентов Югры в фазовых пространствах состояний // Теория и практика физической культуры. 2011. № 11. С. 88-94.

57.Козупица Г.С., Логинов С.И., Еськов В.М. Оценка типов телосложения женщин, занимающихся шейпингом // Теория и практика физической культуры. 2010. № 7. С. 38-41.

58.Козупица Г.С., Николаев Н.П., Ежова О.Н. Опыт использования кинезо-терапии на занятиях со специальной медицинской группой образования // Развитие физической культуры и спорта: региональные особенности: Мат. Всерос. науч-практ. конф. Самара: ООО «Офорт»; Самарское отделение Литфонда, 2011. С. 184-187.

59.Коробейникова И.И., Дудник E.H., Фудин H.A. Сравнительный анализ психофизиологических показателей системоквантов результативной деятельности физически тренированных и нетренированных лиц // Физиология человека. 2008. Т. 34. № 3. С. 77-85.

60.Коц Я.М. Организация произвольного движения. М.: Наука, 1975. 248 с.

61.Кудря О.Н. Влияние нагрузок скоростно-силовой напрвленности на функциональное состояние спортсменов разного пола // Лечебная физкультура и спортивная медицина. 2011. № 12 (96). С. 17-23.

62.Кудря О.Н. Роль вегетативной регуляции в формировании механизмов долговременной адаптации к физическим нагрузкам // Лечебная физкультура и спортивная медицина. 2011. № 2 (86). С. 17-24.

63.Логинов С.И., Еськов В.М., Майстренко Е.В., Мальков М.Н. Оценка хаотической динамики эффектов восстановления физиологических параметров организма человека после динамической нагрузки // Системный анализ в биомедицинских системах. 2010. Т. 9. № 1. С. 39-4.

64.Майстренко Е.В., Рузанкина H.A., Филатова O.E. Возрастные изменения в характеристиках непроизвольного движения человека на Севере // Вестник новых медицинских технологий. 2002. Т.IX. № 3. С. 23-24.

65.Макарова Г.А. Спортивная медицина: [учебник]. М.: Советский спорт, 2003.480 с.

66.Мальцев А.Ю., Мельников A.A., Викулов А.Д. Состояние центральной гемодинамики и вариабельности сердечного ритма у спортсменов с разной направленностью тренировочного процесса // Физиология человека. 2010. Т. 36. № 1. С. 112-118.

67.Матюхин В.А., Разумов А.Н. Экологическая физиология человека и восстановительная медицина. М.: Медицина, 2009. 424 с.

68.Мельников A.A., Савин A.A., Емельянова Л.В. Сравнительный анализ регуляции вертикальной позы у борцов разной спортивной квалификации // Физиология человека. 2011. Т. 37. № 5. С. 113-119.

69.Михайлов В.М. Вариабельность ритма сердца: опыт практического применения метода // 2-е изд., перераб. и доп.: Иваново: Иван. гос. мед. академия, 2002. 290 с.

70.Мишина Е.А. Системный анализ сезонной и суточной ритмики параметров функциональных систем организма, проживающих на Севере РФ: Автореф. ... дис. канд. биол. наук. - Тула, 2007. 24 с.

96

71.Назаренко A.C., Чинкин A.C. Сердечно-сосудистые, двигательные и сенсорные реакции спортсменов разных специализаций на вестибулярное раздражение // Физиология человека. 2011. Т. 37. № 6. С. 98-105.

72.Нетреба А.И., Бравый Я.Р., Макаров В.А. Оценка эффективности тре-нирвоки, напрвленной на увеличение максимальной произвольной силы без развития гипертрофии мышц // Физиология человека. 2011. Т. 37. № 6. С. 89-97.

73.Новиков Ю.В., Черепов В.М. Эколого-гигиенические проблемы среды обитания человека. Изд-во РГСУ, 2007.1076 с.

74.Ноздрачев А.Д., Щербатых Ю.В. Современные способы оценки функционального состояния автономной (вегетативной) нервной системы // Физиология человека. 2001. Т. 27. № 6. С. 95-101.

75.0 состоянии окружающей среды Ханты-Мансийского автономного округа в 2008-2009 годах / Под ред. Т.Ю. Усмановой [и др.]. Ханты-Мансийск, 2010. 132 с.

76.Окулов Т.С., Кондратьева М.Н., Совершаева C.JI. Реакция сердечнососудистой системы на дозированные изометрические нагрузки квалифицированных спортсменов // Экология человека. 2009. № 2. С. 50-52.

77.Панкова Н.Б., Надоров С.А., Карганов М.Ю. Анализ вариабельности сердечного ритма и артериального давления при разных функциональных пробах у женщин и мужчи // Физиология человека. 2008. Т. 34. № 4. С. 64-72.

78.Патент РФ № 2008801. Способ диагностики непроизвольных движений конечности и устройство для проведения исследований / Матвеев В.И. М., 1994.

79.Патент РФ № 2028080. Устройство для исследования координации движения / Матвеев В.И. М., 1995.

80.Патент РФ № 2066116. Устройство для биомеханического исследования кисти / Кодин A.B. [и др.]. М., 1996.

81.Патент РФ № 2102922. Тремометр / Власов Ю.Б. [и др.]. Москва, 1998.

97

82.Патент РФ № 2010108496 Способ корректировки лечебного или физ-культурно-спортивного воздействия на организм человека в фазовом пространстве состояний с помощью матриц расстояний / В.М. Еськов, В.В. Еськов, В.В. Козлова, М.А. Филатов. М., 2010.

83.Перхуров A.M. Очерки донозологической функциональной диагностики в спорте. М.: РАСМИРБИ, 2006. 152 с.

84.Пинигина И.А., Махарова Н.В., Кривощеков С.Г. Структурно-функциональные изменения сердечно-сосудистой системы при высокой спортивной активности у коренных жителей Якутии // Физиология человека. 2010. Т.36. № 2. С. 130-137.

85.Попов Ю.М., Сярдова С.Н., Левченко ЮЛ. Роль и место синергентики и компартментно-кластерного подхода в изучении сложных биологических явлений // Вестник Поволжской государственной социально-гуманитарной академии ЕГФ. Вып.7. Самара: ПГСГА, 2011. С.58-62.

86.Попова М.А. Экологические проблемы и здоровье населения города Сургута // Медико-биологические проблемы здоровья человека на Севере: мат-лы науч. конф. Сургут, 2002. С. 141.

87.Романов С.П., Алексанян З.А., Манойлов В.В. Характеристики тремора в норме и при диагностике и терапии паркинсонизма // Российский физиологический журнал. 2002. Т. 88. № 10. С. 1356.

88.Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2000610599 РОСПАТЕНТ. Алгоритм анализа нормального или патологического изменения треморограмм человека в условиях статических и динамических нагрузок / Еськов В.М., Брагинский М.Я. М., 2000.

89.Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2006613212 РОСПАТЕНТ. Программа идентификации параметров аттракторов поведения вектора состояния биосистем в m-мерном фазовом пространстве. / В.М. Еськов, М.Я. Брагинский, С.Н. Русак, A.A. Усти-менко, Ю.В. Добрынин. М., 2006.

90.Свидетельство об официальной регистрации программы на ЭВМ № 2010613543, РОСПАТЕНТ. Программа медицинской диагностики по расстоянию между фактической точкой вектора состояния организма человека и ближайшими центрами квазиаттракторов / В.М. Еськов, М.Я. Брагинский, В.В. Козлова, М.А. Филатов. М., 2010.

91.Системный анализ, управление и обработка информации в биологии и медицине. Часть VI. Системный анализ и синтез в изучении явлений синергизма при управлении гомеостазом организма в условиях саноге-неза и патогенеза: [монография] / Под ред. В.М. Еськова, A.A. Хадарце-ва. Самара: ООО «Офорт», 2005. 153 с.

92.Системный анализ, управление и обработка информации в биологии и медицине. Часть IX. Биоинформатика в изучении физиологических функций жителей Югры. / Под редакцией A.A. Хадарцева, В.М. Еськова. Самара: Офорт (гриф РАН), 2010. 173 с.

93.Судаков К.В. Нормальная физиология: учебник для студентов мед. вузов. - М.: Мед. информ. агентство, 2006. 919с.

94.Талибов А.Х. Влияние хронического физического перенапряжения на организм спортсменов // Адаптация в спорте: состояние, перспективы, проблемы. СПб., 2009. С. 230.

95.Токарев С.А. Популяционная оценка факторов, формирующих здоровье детей Крайнего Севера // Вопросы современной педиатрии. 2007. Т. 22. № 1. С. 15-17.

96.Унгуряну Т.Н., Сидоров П.И. Синергетический подход в медицинской экологии // Экология человека. 2007. №4. С.3-8.

97.Филатова O.E., Еськов В.М., Хадарцев A.A. Изучение сложных медико-биологических систем с позиций синергетического подхода // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. 2010. Т. 9. № 4. С. 787-791.

98.Филатова O.E., Еськов В.М., Еськов В.В., Петровский Ф.И. Анализ матриц межаттракторных расстояний параметров физиологических функ-

ций больных в условиях кинезитерапии // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. 2010. Т. 9. № 3. С. 687-691.

99.Филатова О.Е., Еськов В.М., Филатов М.А., Добрынин Ю.В. Оценка эффективности лечебного воздействия на организм человека с помощью матриц расстояний // Информатика и системы управления. 2010. № 2. С. 105- 108.

100.Филатова О.Е., Еськов В.М., Филатов М.А., Добрынин Ю.В. Оценка эффективности лечебного воздействия на организм человека с помощью матриц расстояний // Информатика и системы управления. 2010. № 2. С.

105-108.

101.Хаснулин В.И. Подходы к районированию территории России по условиям дискомфортности окружающей среды для жизнедеятельности населения // Бюллетень СО РАМН №3 (117), Новосибирск, 2005. С.

106-111.

102.Хаснулин В.И., Хаснулина А.В. Устойчивость к психоэмоциональному стрессу на Севере в зависимости от импринтированного типа адаптивного реагирования // Экология человека. 2013. № 1. С. 8-13.

103.Alves N., Chau Т. Stationarity distributions of mechanomyogram signals from isometric contractions of extrinsic hand muscles during functional grasping // Journal of Electromyography and Kinesiology. 2008. Vol. 18, № 3. P. 509-515.

104.Atlaoui D, Pichot V, Lacoste L, Barale F, Lacour JR, Chatard JC. Heart rate variability, training variation and performance in elite swimmers // Int J Sports Med. 2007. Vol. 28(5). P. 394-400.

105.Baker M. Slow orthostatic tremor in Multiple Sclerosis // Movement Disorders. 2009. Vol. 24(10). P. 1550-1552.

106.Bonifazi M, Sardella F, Lupo C. Preparatory versus main competitions: differences in performances, lactate responses and pre-competition plasma Cortisol concentrations in elite male swimmers // Eur J Appl Physiol. 2000. № 82(5-6). P. 368-373.

107.Borresen J, Lambert MI. Autonomic control of heart rate during and after exercise: measurements and implications for monitoring training status // Sports Med. 2008. Vol. 38(8). P. 633-646.

108.Carter JB, Banister EW, Blaber AP. Effect of endurance exercise on autonomic control of heart rate // Sports Med. 2003. Vol. 33(1). P. 33-46.

109.Chen Y., Rangarajan G., Feng J., Ding M. Analyzing multiple nonlinear time series with extended Granger causality // Physics Letters A. 2004. Vol. 324 (1). P. 26-34.

110.Cook C.M., Thomas A.W., Prato F.S. Resting EEG is affected by exposure to a pulsed ELF magnetic field // Bioelectromagnetics. 2004. Vol. 25(3). P. 196206.

111.Dalla Pozza R, Kleinmann A, Bechtold S, Kozlik-Feldmann R, Daebritz S, Netz H. Calculating sympathovagal balance from heart rate variability: are there alternatives in adolescents // Acta Cardiol. 2006. Vol. 61(3). P. 307-312.

112.Deng H., Le W., Guo Y. ct al. Extended study of A265G variant of HS1BP3 in essential tremor and Parkinson disease // Neurology. 2005. Vol. 65. P. 650-653.

113.Deng H., Le W., Jankovic J. Genetics of essential tremor // Brain. 2007. Vol. 6. P. 350-359.

114.Derman O, Cinemre A, Kanbur N, Doyan M, Kilir M, Karaduman E. Effect of swimming on bone metabolism in adolescents // Turk J Pediatr. 2008. Vol. 2. P. 149-154.

115.Deuschl G., Raethjen J., Lindemann M., Krack P. The pathophysiology of tremor//Muscle Nerve. 2001. Vol. 24. P. 716-735.

116.Earhart G.M., Clark B.R., Tabbal S.D., Perlmutter J.S. Gait and balance in Essential Tremor: variable effects of bilateral thalamic stimulation // Movement Disorders. 2009. V. 24(3). P. 386-391.

117.Endo T., Okuno R., Yokoe M., Akazawa K., Sakoda S. A novel method for systematic analysis of rigidity in Parkinson's disease // Movement Disorders. 2009. Vol. 24(15). P. 2218-2224.

118.Feldman U. and Bhattacharya J. Predictability improvement as an asymmetrical measure of interdependence in bivariate time series // Int. J. of Bifurcation and Chaos. 2004. Vol. 14(2). P. 505-512.

119.Freeman JV, Dewey FE, Hadley DM, Myers J, Froelicher VF. Autonomic nervous system interaction with the cardiovascular system during exercise // Prog Cardiovasc Dis. 2006. Vol. 48(5). P. 342-362.

120.Gandhi O.P., Kang G., Wu D., Lazzi G. Currents induced in anatomic models of the human for uniform and nonuniform power frequency magnetic fields // Bioelectromagnetics. 2001. Vol. 22(2). P. 112-118.

121.Gates D.H., Dingwell J.B. Peripheral neuropathy does not alter the fractal dynamics of stride intervals of gait // J. Appl. Physiol. 2007. V. 102 (3). P. 965-977.

122.Grillner S. The motor infrastructure: from ion channels to neuronal networks // Nature Rev. Neurosci. 2003. Vol. 4. P. 573-588.

123.Hellwig B., HauBler S., Schelter B., Lauk M., Guschlbauer B., Timmer J., Eucking C.H. Tremor-correlated cortical activity in essential tremor // The Lancet. 2001. Vol 357. P. 519-527.

124.Higgins J.J., Lombardi R.Q., Pucilowska J. et al. A variant in the HS1-BP3 gene is associated with familial essential tremor // Neurology. 2005. Vol. 64. P. 417-421.

125.Higgins J.J., Lombardi R.Q., Pucilowska J. et al. HS1-BP3 gene variant is common in familial essential tremor // Movement Disorders. 2006. Vol. 21. P. 306-309.

126. Tshida R, Okada M. Analysis of correlation between physical training and autonomic function by using multivariate analysis: establishing an indicator of health//Rinsho Byori. 2001. Vol. 49(11). P. 1162-1165.

127. Jain S., Lo S. E., Louis E. D. Common misdiagnosis of a common neurological disorder: how are we misdiagnosing essential tremor // Arch. Neurol.

2006. Vol. 62 (8). P. 1100-1104.

128.Jeanneteau F., Funalot B., Jancovic J. et al. Afunctional variant of the dopamine D3 receptor is associated with risk and age-at-onset of essential tremor // PNAS. 2006. Vol. 103. P. 10753-10758.

129.Karabulu N., Özer N., Erci B., Özdemir S. Symptom clusters and experiences of patients with cancer // Journal of Advanced Nursing. 2010. Vol. 66 (5). P. 1011-1021.

130.Kumru H. et al. Dual task interference in psychogenic tremor // Mov. Disord.

2007. Vol. 22(14). P. 2077-2082.

131.Lauschke J, Maisch B Athlete's heart or hypertrophic cardiomyopathy // Clin Res Cardiol. 2009. Vol. 98 (2). P.80-88.

132.Le F.K., Kannakeril P.J., Kadish A.H., Goldberger J.J. Heart rate variability after exercise is related to recovery of parasympathetic tone // Journal of the American College of Cardiology. 2002. Vol. 39. P. 100-101.

133.Manabe Y., Honda E., Shiro Y. et al. Fractal dimension analysis of static stabilometry in Parkinson"s disease and spinocerebellar ataxia // Neurological Research. 2001. Vol. 23. P. 397-406.

134.Mandigout S., Melin A., Fauchier L., N'Guyen L.D., Courteix D., Obert P. Physical training increases heart rate variability in healthy prepubertal children // European Journal of Clinical Investigation. 2002. Vol. 32 (7). P. 479-487.

135.McAuley J.H., Marsden C.D. Physiological and pathological tremors and rhythmic central motor control // Brain. 2000. Vol. 123 (8). P. 1545-1559.

136.Noe F., Paillard T. Is postural control affected by expertise in alpine skiing? // Br. J. Sports Med. 2005. Vol. 39. P. 835.

137.Olivier I., Palluel E., Nougier V. Effects of attentional focus on postural sway in children and adults // Exp. Brain Res. 2008. Vol. 185. P. 341.

138.Paillard T., Noe F. Effect of expertise and visual contribution on postural control in soccer// Scand. J. Med. Sci. Sports. 2006. Vol. 16. P. 345.

139.Paillard T., Noe F., Riviere T. Postural performance and strategy in the unipedal stance of soccer players at different levels of competition // J. Athl. Train. 2006. Vol. 41. P. 172.

140.Rankinen T., Bray M.S., HagbergJ.M. The human gene map for performance and health-related fitness phenotypes: the 2005 update // Med. Sci. Sports Exerc. 2006. Vol. 38 (11). P. 1863.

141.Rasouli G., Rasouli M., Lent F.A. Fractal characteristics of human parkinsonian neuronal spike trains // Neuroscience. 2006. Vol. 139 (3). P. 1153.

142.Ross E.Z., Gregson W., Williams K. Muscle contractile function and neural control after repetitive endurance cycling // Med. Sci. Sports Exerc. 2010. Vol. 42 (1). P. 206.

143.Scafetta N., Moon R.E., West B.J. Fractal response of physiological signals to stress conditions, environmental changes, and neurodegenerative diseases // Complexity. 2007. Vol. 12 (5). P. 12.

144.Sekine M., Akay M., Tamura T. Fractal dynamics of body motion in patients with Parkinson's disease // J. Neural Eng. 2004. Vol. 1. P. 8.

145.Shea M.A., Smart D.F. Preliminary study of cosmic rays, geomagnetic field changes and possible climate changes // Adv. Space Res. 2004. Vol. 34. P.420-425.

146.Taylor J.L., Gandevia S.C. A comparison of central aspects of fatigue in submaximal and maximal voluntary contractions // J. Appl. Physiol. 2008. Vol. 104 (2). P. 542.

147.Vila-Cha C., Falla D., Farina D. Motor unit behavior during submaximal contractions following six weeks of either endurance or strength training // J. Appl. Physiol. 2010. Vol. 109 (5). P. 1455.

148.Voets T., Droogmans G., Wissenbach U. The principle of temperature-dependent gating in cold- and heat-sensitive TRP channels // Nature. 2004. Vol. 430. P.748.

149.Vuillerme N., Damon F., Marin L., Boyadjian A. The effect of expertise in gymnastics on postural control // Neurosci. Lett. 2001. Vol. 303. P. 83.

150.Wilmore J.H., Costill D.L., Kenney W. Physiology of sport and exercise. // Human Kinetics. 2008. 574 p.

151.Xie A., Skatrud B., Puleo D. Exposure to hypoxia produces long - lasting sympathetic activation in humans // J. Appl. Physiol. 2001.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.