论文部分内容阅读
目的:本研究旨在观察湿热环境长时间运动后机体的脑电活动变化,分析其变化特点以及导致其变化的可能原因。方法:本实验在国家体育总局体育科学研究所综合环境运动实验室完成,17名非体育专业男性大学生(年龄19.1±0.2岁,身高177.9±5.2 cm,体重67.8±7.6 kg,VO2max为4.6±1.4L·min-1)在温度36.0℃、相对湿度60.0%的环境下,以<60%VO2max的强度于运动平板上运动至力竭。运动过程中对受试者的心率(HR)、核心温度(Tc)、额温(Tf)进行实时监测,运动前后对受试者的体重(W)、脑电(EEG)进行测量和分析。结果:受试者在湿热环境运动29.88±4.06 min后达到力竭,力竭时刻HR达到200.94±9.76 beats?min-1,Tc和Tf分别达到39.14±0.32℃和39.64±0.71℃,W丢失达到623.53±536.81g。受试者的运动性疲劳脑电表现为脑电波功率谱能量(SP)与运动前相比总体呈上升趋势,右侧脑区升高区域多于左侧,表明运动动后即刻大脑整体的活跃程度要高于安静状态;α与β波频段内的α2与β2波的SP显著升高区域多于α1与β1波,表明湿热环境运动疲劳时刻α与β的SP的升高,主要以较高频段为主;唤醒水平(α/β)主要于左侧脑区显著下降(p<0.05);α相对能量(α/(α+β))仅在F3、F7、T3区显著下降(p<0.05),表明优势(左侧)脑区的抗疲劳能力要优于非优势(右侧)脑区。对运动前后生理指标变化和脑电活动变化进行相关分析发现,在多个脑区二者呈中度相关(r=0.48-0.74),表明该环境运动性疲劳的产生过程中机体躯体和大脑生理变化存在相互作用,但是那种作用占主导仍有待进一步的分析;HR在多个脑区与θ波指数呈正相关,θ波是大脑放松或深度睡眠的慢波,随着躯体活动时间延长和疲劳的产生该波升高,符合脑波变化的规律,本研究发现θ波受HR影响较大;Tc与α和β波指数均呈正相关,且与β波指数相关脑区多于α波指数。结论:湿热环境长时间运动后机体疲劳时刻的脑电特点活动除α波外,其他频段脑电波也呈现出上升的趋势,不能仅用α波的变化判断机体中枢疲劳。此外,仅将运动前后的唤醒水平和α相对能量相比,不能判断机体的疲劳。在该环境运动优势脑区的抗疲劳能力优于非优势脑区。脑电活动的改变与心率、核心温度、额温等生理指标的变化有关,特别是θ波与HR,α和β与体温,湿热环境长时间运动疲劳的产生是躯体疲劳与脑疲劳相互作用的共同结果。