Диссертация (1151322), страница 41
Текст из файла (страница 41)
При этомпервая компонента, которая объясняет 37 % суммарной дисперсии, имеетнаибольшие нагрузки в следующих тестах: жизненная ёмкость лёгких; перваякомпонентаимеетпрямуюотрицательнуюсвязьсбронхиальнойпроходимостью лёгких и эффективностью выдоха; концентрация АТФ вмышцах; максимальное потребление кислорода; коэффициент специальнойвыносливости. Первую компоненту можно интерпретировать как фактор,252показывающий,чтопредыдущиенагрузкисоздалиусловиядляразвития коэффициента специальной выносливости на основе концентрацииАТФ в мышцах с помощью максимального потребления кислорода.Вторая компонента объясняет 21% общей дисперсии. Особенновысокие коэффициенты связи наблюдаются между второй компонентой илёгочной мощностью, отрицательная связь с резервом вдоха и концентрациейкетонов в крови.Вторая компонента была интерпретирована как фактор,увеличивающий лёгочную мощность за счёт уменьшения резерва вдоха.Третья компонента объясняет 11% суммарной дисперсии.
Высокаянагрузка имеется в тесте, характеризующем адаптацию организма кгипоксии. Четвёртая компонента объясняет 17% суммарной дисперсии.Высокаяобратнаяотрицательнаянагрузкаимеетсявпоказателеконцентрации глюкозы, а положительная - с тестами минимальной и среднейсатурации кислорода. Третья и четвёртая компоненты были объединены иинтерпретированы как адаптацияорганизма к гипоксии наосновепониженной сатурации и расхода глюкозы крови.Результаты факторного анализа до нагрузки показали, что организмспортсменов находится в хорошем состоянии с достаточно развитойдыхательной системой и энергетическим потенциалом для выполненияалактатной тренировки.После нагрузки алактатной направленностиВ результате факторизации матрицы интеркорреляции 20 исходныхпоказателейфункциональнойвращениемпоподготовленностиваримакс-критериюполученаспоследующимфакторнаяеёмодель,представленная в табл.
38.Представленная факторная модель имеет следующую интерпретацию.Наиболее весомыми из исходных признаков являются четыре компоненты,которые объясняют 83% общей дисперсии исходных признаков. При этомпервая компонента объясняет 33 % суммарной дисперсии и имеет такие жесильные связи, как и до нагрузки, в тестах: жизненная ёмкость лёгких;прямая отрицательная связь сбронхиальной проходимостью лёгких и253эффективностьювыдоха;перваякомпонентатакжеимеетконцентрация АТФ в мышцах; максимальное потребление кислорода;коэффициент специальной выносливости. На первое место во второмфакторе с объяснением 25% общей дисперсии вышли показатели сатурациикислорода и эффективность вдоха.Третья и четвёртая компоненты объясняют 25% общей дисперсии иимеют высокую связь с лёгочной мощностью, резервом вдоха и адаптациейорганизма к гипоксии.Таким образом, можно отметить, что изменениефакторов воздействия на организм дзюдоистов после нагрузки алактатнойнаправленности повышает специальную выносливость за счёт улучшениясатурации, увеличивающей максимальное потребление кислорода,чтопозволяет совершать работу максимальной мощности.Таблица 38Факторный анализ после нагрузки алактатной направленности№п/п1234567891011121314151617181920переменнаяЖЁЛ (л)бронх.
прох.эффект.вдохаэффект.выдохалёгоч. мощн.МВЛрезерв вдохабаза SpO2мин SpO2срSpO2срSpO2<88%глюкозатриглиц.кетоныАТФлактатМПКШтангесилаКСВОбщ.дис.%Фактор10,954-0,9630,370-0,9760,257-0,655-0,007-0,267-0,479-0,4310,055-0,2820,1440,2120,7820,0160,9660,2430,6180,8526,63133Фактор20,029-0,0730,859-0,0140,207-0,056-0,2180,917-0,7680,8070,976-0,603-0,126-0,1200,3280,6100,0300,408-0,061-0,4334,92825Фактор30,173-0,0570,2320,0150,9040,440-0,9100,1780,0560,2280,0390,2210,001-0,2120,0830,3220,043-0,380-0,552-0,2262,72114Фактор4-0,1280,144-0,1100,0060,1820,263-0,253-0,130-0,387-0,2370,1370,1180,648-0,6430,048-0,1280,023-0,7300,1760,3872,21411254Кластерный анализДо нагрузки алактатной направленностиПри определении структуры состояния дзюдоистов до нагрузкиалактатной направленности был проведён кластерный анализ первичныхпоказателей, который показал взаимодействие различных систем организма(рис.
54).Дендрограмма для 18 перемен.Метод одиночной связиЕвклидово расстояние4,54,0Расстояние объед3,53,02,52,01,51,0ЖЁЛАТФМПККСВсилабронхпроход.эффект. выдохаэффект. вдохабаза SpO2min SpO2срSpO2лег.мощнрез.вдохакетонытриглицштангеглюкоза0,5Рис.
54- кластерная структура до нагрузки алактатной направленностиКак видно на рис. 54, кластерная структура состоит из трёхвзаимосвязанных групп. Первую группу составляют жизненная ёмкостьлёгких, концентрация АТФ в мышцах, максимальное потребление кислорода,КСВ,силовые показатели.Вторая группа кластеров состоит избронхиальной проходимости лёгких, эффективности вдоха и выдоха,максимальной вентиляции лёгких,различной сатурации кислорода,лёгочной мощности.
Третий кластер включает резерв вдоха, концентрациюглюкозы,триглицеридов и кетонов в крови, адаптацию организма кгипоксии. Таким образом, видно, что исследуемые показатели до нагрузкиалактатной направленности находятся в сбалансированном состоянии.255После нагрузки алактатной направленностиДля определения влияния нагрузки алактатной направленности былпроведён кластерный анализ структуры после тренировки (рис. 55).Дендрограмма для 20 перемен.Метод одиночной связиЕвклидово расстояние4,54,0Расстояние объед3,53,02,52,01,51,0ЖЁЛМПКАТФКСВсилаэффект.вдохабаза SpO2срSpO2срSpO2<88%лактаткетонырезерввдохалег.мощнэффект.
выдохабронхпроходимостьштангеmin SpO2глюкозатриглицериды0,5Рис. 55- кластерная структура после нагрузки алактатной направленностиКак видно на рис. 55, кластерная структура незначительно измениласьпо сравнению с графиком до нагрузки и состоит из трёх выраженных групп.Первую группу кластеров составляют те же показатели. Измененияпроизошли во второй группе, куда переместились данные, характеризующиесатурацию кислорода, концентрацию лактата крови и эффективность вдоха.Таким образом, кластерный анализ показал, что развитие алактатногокомпонента выносливости зависит от показателей, улучшающих сатурациюкислорода кровью, развития буферных систем крови, сдерживающихнакопление лактата, исовершенствования эффективности вдоха длядостаточного потребления кислорода.Регрессионный анализРазвитие алактатного компонента выносливостиДля текущего контроля и прогноза успешности развития алактатного256компонентавкоэффициентеспециальнойвыносливостидзюдоистов нами была использована классическая модель пошаговогорегрессионного анализа.В результате применения пошагового линейного регрессионногоанализаполученыследующиемодели,позволяющиепредположитьвероятный прогноз развития коэффициента специальной выносливости( Х1) взависимостиподготовленностиот(р<0,05):показателейотсреднейтестированиясатурацииалактатнойкислорода( Х 2 ),минимальной сатурации кислорода ( Х 3 ), максимального потреблениякислорода ( Х 4 ), наличия глюкозы в крови ( Х 5 ), силовых показателей ( Х 6 ),концентрации АТФ в мышцах ( Х 7 ):Х 1 = 0,073 Х 6 - 1,093 Х 2 + 0,443 Х 7 - 0, Х 3 + 0,181 Х 8 - 0,694 Х 4 + 0,237 Х 5 + 185,29Таким образом, установлена статистически значимая (на уровнер=0,05) линейная регрессионная связь для коэффициента специальнойвыносливости и показателей алактатной подготовленности дзюдоистов(табл.
39).Таблица 39Коэффициент зависимости специальной подготовленности дзюдоистов от алактатнойнагрузки (Р <0,05)№ переменнойR²Коэффициентt расчётнаярегрессии99%Х12-1,093-207,13-0,216-96,384-0,694-53,4650,07336,4760,44371,4170,181124,14Св. член185,29Приведённое уравнение может быть широко использовано дляуправления развитием алактатного компонента выносливости дзюдоистов.ЗаключениеАнализируя формирующий эксперимент, можно заключить, что передначалом исследования показатели имели небольшое количество связей иносиливосновномфункциональныйхарактер.Так,например,257форсированная жизненная ёмкостьлёгких имела достоверные связи сэффективностью выдоха и максимальной вентиляцией лёгких, лёгочнаямощность - с резервом вдоха, минимальной сатурацией кислорода иадаптацией организма к гипоксии и т.д.После применения нагрузки аэробной направленности можно отметитьувеличениезначимыхсвязеймеждуисследуемымипоказателямиизначительное увеличение уже имеющихся. Так, ёмкость и максимальнаявентиляция лёгких уже имеют сильную прямую положительную корреляцию.Максимальнаявентиляциялёгкихужеимеетсреднююпрямуюположительную связь с концентрацией АТФ в мышцах.
Резерв вдохаповысил зависимость до сильной связи с лёгочной мощностью. Появиласьсредняя связь между концентрацией глюкозы в крови и средней иминимальной сатурацией. Появилась средняя корреляция с концентрациейтриглицеридов в крови. Уменьшил свои достоверные связи показательадаптации организма к гипоксии, после аэробной нагрузки осталась толькосредняякорреляцияслёгочноймощностью.Изменилсвоикоэффициент специальной выносливости и стал зависеть отсвязижизненнойёмкости лёгких и более сильной корреляции с максимальной вентиляциейлегких.Значительное влияние на организм дзюдоистов оказала нагрузкааэробно-анаэробной направленности.
Жизненная ёмкость лёгких увеличилазначимые связи с бронхиальной проходимостью, эффективностью выдоха,максимальной вентиляцией легких, минимальной и средней сатурациейкислорода.Значимыесвязипоявилисьвпоказателебронхиальнаяпроходимость с эффективностью выдоха, средней сатурацией кислорода.Появилась значимая связь между эффективностью вдоха и концентрациейкетонов в крови; эффективностью выдоха и минимальной и среднейсатурацией кислорода, силовыми показателями. Максимальная вентиляциялёгких начала оказывать сильное влияние на силовые показатели, а резерввдоха на концентрацию глюкозы в крови.
Возросло влияние минимальной исредней сатурации кислорода на жизненную ёмкость легких, бронхиальную258проходимость,эффективностьвыдоха, концентрацию глюкозы вкрови. Коэффициент специальной выносливости ещё больше повысилзависимость от жизненной ёмкости лёгких, появилась сильная связь сбронхиальной проходимостью, эффективностью выдоха, минимальной исредней сатурацией кислорода, концентрацией глюкозы в крови.Нагрузка гликолитической направленности увеличила сильные связимежду жизненной ёмкостью лёгких и бронхиальной проходимостью,минимальной и средней сатурацией кислорода.