Способ определения аэробной выносливости человека при массовых обследованиях
Изобретение относится к спортивной медицине и предназначено для определения аэробной выносливости человека. Способ обеспечивается путем предъявления дозированной физической нагрузки в виде приседаний, измерений частоты сердечных сокращений до нагрузки, после нее и в конце первой минуты восстановления с последующим расчетом уровня выносливости по индексу Руфье. При этом нагрузку увеличивают постепенно путем увеличения темпа движений на каждой минуте при стандартизации мощности нагрузки, которую рассчитывают по формуле N=(P0,75)
h
n
1,33, где N - мощность нагрузки, кгм; Р - масса тела, кг; h - высота подъема центра тяжести, м; n - темп движений, количество циклов в минуту; 1,33 - постоянная величина, учитывающая движение вверх и вниз. В способе учитывают допустимую величину числа сердечных сокращений при тестировании, которая не должна превышать расчетную по формуле (220-возраст (лет)-ЧСС покоя)
0,6+ЧСС покоя. Способ обеспечивает большую информативность при уменьшении безопасности проведения теста. 4 табл.
Изобретение относится к спортивной медицине и предназначено для определения аэробной выносливости человека.
Наиболее часто используемые способы определения аэробной выносливости при обследовании спортсменов и лиц, занимающихся оздоровительной физической культурой - велоэргометрия (1), тредбан (2), степ-тест (3) - требуют сложного оборудования, квалифицированного обслуживающего персонала и определенных двигательных навыков у испытуемых. Наиболее близким к предлагаемому способу является способ определения кардиореспираторной выносливости человека (патент 1729485), заключающийся в приседании на стуле в равномерном темпе. Однако в этом способе при постоянном темпе движений нагрузка уже на 2-й мин достигает максимума, что для лиц среднего и старшего возраста и слабо подготовленных является чрезмерной. Цель предлагаемого изобретения - повышение безопасности нагрузки за счет постепенного увеличения ее интенсивности и повышение точности измерения нагрузки за счет ее стандартизации. Поставленная цель достигается тем, что тестовую нагрузку увеличивают постепенно путем ускорения темпа движений на каждой минуте и осуществления строгой ее стандартизации по мощности в расчете на 1 кг массы тела. Стандартизация тестовой нагрузки достигается назначением постоянной мощности в расчете на 1 кг массы тела на каждой ступени (табл.1), обусловленной темпом движения и рассчитанной по формуле N=(P





0-4,0 - отлично (5);
4,1-6,0 - хорошо (4);
6,1-11,0 - удовлетворительно (3);
11,1-15,0 - плохо (2);
более 15,0 - очень плохо (1). Подставляем данные в нашем примере: индекс выносливости=(75+130+80-200): 10=8,5, это соответствует среднему уровню аэробной выносливости. Экспериментальными исследованиями подтверждено преимущество нового способа по сравнению с известными. Характеристика физической нагрузки при тестировании аэробной выносливости различными способами приведена в табл.3 (n= 56). Каждый обследуемый из группы студентов был протестирован четырьмя различными способами, используемыми в настоящее время в различных странах для определения кардиореспираторной выносливости. Были использованы следующие тесты - степ-тест, финский тест в ходьбе на 2 км, велоэргометрия и заявленный способ, названный нами сит-тестом. Степ-тест и финский тест в ходьбе были выбраны в качестве тестов-критериев. Велоэргометрия использовалась для оценки показателей газообмена. Корреляционный анализ показателей тестирования аэробной выносливости вышеназванными способами выявил достаточно высокий для массовых обследований коэффициент корреляции между показателями сиг-теста и теста в ходьбе (r= 0,735), сит-тестом и степ-тестом (r=0,798). Это подтверждает вывод о том, что результаты, полученные при тестировании аэробной выносливости известными способами и предлагаемым способом, аналогичны. При этом нагрузка, предъявляемая при использовании сит-теста, вызывает меньшие физиологические сдвиги в организме, что отражается величиной ЧСС при нагрузке, рабочим приростом ЧСС, суммарной пульсовой стоимостью и мощностью нагрузки (табл.3). Повышение ЧСС на каждой ступени нагрузки в предлагаемом способе происходит постепенно в отличие от способа с равномерной нагрузкой, где ЧСС в начале 2-й мин достигает 136 уд/мин (в предлагаемом способе отмечается постепенное нарастание: 1-я мин - 108, 2-я - 119, 3-я - 131 уд/мин). По приведенным выше расчетам допустимая величина ЧСС для обследуемого Б. с учетом его пульса в покое, возраста и двигательной активности не должна превышать 139 уд/мин. Это условие соблюдается при тестировании предлагаемым способом (ЧСС в конце нагрузки 130 уд/мин) и безопасность нагрузки по ее интенсивности гарантирована. При выполнении теста в ходьбе на 2 км и степ-теста ЧСС у испытуемого Б. была соответственно 142 и 156 уд/мин, и это является для него чрезмерной нагрузкой. В дополнительном эксперименте группа студентов (12 мужчин и 12 женщин) была протестирована с помощью предлагаемого способа и велоэргометрии. В ходе тестирования у испытуемых замерялись показатели газообмена - потребления кислорода, порога аэробно-анаэробного обмена (ПАНО), кислородного долга, максимального потребления кислорода (МПК). Было установлено, что при тестировании предлагаемым способом потребление кислорода в конце нагрузки составляет 90% от уровня ПАНО, что свидетельствует о безопасности ее для всех категорий обследуемых, в том числе для лиц, имеющих низкий уровень физической подготовленности. Преимущество предлагаемого способа тестирования аэробной выносливости по сравнению с наиболее часто применяемыми (Гарвардский степ-тест, бег, ходьба, велоэргометрия) выражается доступностью нагрузки, простотой двигательного акта, минимальным оборудованием, небольшой продолжительностью, достаточной информативностью. Сравнение времени тестирования одного человека и количества обслуживающего персонала, необходимого при тестировании выносливости различными способами (табл. 4), позволили выявить преимущество предлагаемого способа, которое выразилось в увеличении пропускной способности и снижении стоимости обследования. Простота по структуре движений, доступность по интенсивности нагрузки, небольшая продолжительность тестового времени, минимальное количество оборудования и обслуживающего персонала позволяют использовать предлагаемый способ тестирования аэробной выносливости как в стационарах, так и в полевых условиях, в том числе при массовых обследованиях. Всего предлагаемым способом протестировано более 2 тысяч человек разного пола, возраста и уровня физической подготовленности.
Формула изобретения





РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2