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可以使臀大肌产生的水平分力更直接地转化为前进动力。
流体力学效应!
高原稀薄空气,空气密度较平原降低20%-25%,改变了人体运动时的流体力学环境。苏神在快速摆腿过程中,臀大肌驱动的大腿运动产生的空气阻力减小,但同时也降低了空气对肢体的支撑效应。
为补偿这一效应,臀大肌需增强收缩力以维持肢体摆动的稳定性和速度。
比如计算流体动力学模拟显示,当步频从平原的3.0步秒提升至高原的3.5步秒时,这个0.5的提升,臀大肌就需要在摆动相需额外提供12%-15%的力量以克服空气支撑力的不足。
来确保摆动腿能快速前摆并准确着地。
还有细胞骨架的适应性重构!
心血管-肌肉系统的协同适应!
来到中枢模式发生器的神经可塑性机制!
CPG的节律性调控依赖于其内部神经网络的动态平衡。
在高原低氧环境中,低氧诱导因子通过调控神经元代谢和离子通道功能,重塑CPG的神经微环境。
苏神实验室研究表明,HIF-1α激活可使神经元电压门控钾通道表达下调,延长动作电位时程,导致CPG输出的神经冲动频率提升。
功能性连接分析显示,CPG与脑干呼吸中枢存在跨系统耦合,低氧引发的过度通气通过呼吸-运动交互作用,进一步调节CPG输出模式。
懂了这些,你才能让自己的臀大肌收缩节律与呼吸频率形成特定相位关系,在这个级别上,进一步优化能量分配效率。
再然后。
才算是来到了步态周期的适应性调整的核心一环。
都知道这个是要在极速区提升步频和步幅了。
但怎么做呢?
到了极致后,还要怎么做,才可以进一步推动呢?
毕竟。
苏神已经到了很高的段位。
不是什么健将或者国际健将的小菜鸡了。
进一步推动自己突破极速的极限。
办法就是——
在极速区步态周期的适应性调整下。
彻底激发自己的臀大肌本体感受器。
第一步。
感觉反馈系统的双向调控网络激活。
肌梭与高尔基腱器官的敏感性改变涉及复杂的分子信号通路。
低氧状态下,活性氧水平升高激活瞬时受体电位通道家族,使肌梭传入纤维对机械刺激的响应阈值降低。
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