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수직점프 동작시 근육길이와 수축속도 변화

Muscle Length and Shortening Velocity Changes during the Different Types of Vertical Jumps

  • 발행 : 2004.04.30

초록

본 연구의 목적은 각기 다른 수직 점프 동작 시 근육의 길이와 근육의 수축속도 변화를 비교 분석하는데 있다. 피험자의 운동학적 변인들을 분석하기 위해 2대의 고감도 카메라를 (60 Hz, Panasonic AG455) 사용하여 점프 동작을 촬영하였다. 대퇴직근, 내측광근, 외측광근, 중간광근, 대퇴이두근(단두), 내측과 외측 비복근의 길이와 근수축 속도는 Brand et al. (1982)에 의해 제시되어진 하지근 기시 정지점의 3차원 좌표값과 동작분석을 통한 하지 분절간의 회전 및 변환행렬을 사용하여 측정되어졌다. 일반적인 근육 길이와 수축속도의 변화 형태는 각기 다른 점프간에 매우 유사한 형태를 보였다. 상승기 초기에 대퇴사두근의 길이가 최대인것으로 나타났으며, 이에 반해 대퇴이두근과 내외측 비복근은 공중 동작이 발생하는 시점에 근의 길이가 최대인 것으로 나타났다. 근육의 길이 변화 범위는 대퇴직근이 35.9에서 47.5 cm, 외측광근이 29.4에서 38.8 cm, 중간광근이 31.5에서 38.0 cm, 내측광근이 30.9에서 38.6 cm, 대퇴이두근이 21.3에서 39.1 cm, 외측비복근이 31.4에서 33.5 cm, 내측비복근이 30.5에서 33.2 cm인 것으로 나타났다. SQ와 CMJ에서는 대퇴사두근의 최대 단축성 수축 속도와 대퇴이두근과 내외측 비복근의 최대 신장성 수축이 공중동작이 발생하기 바로 전에 이루어졌다. 대퇴사두근의 최대 신장성 수축과 대퇴이두근과 내외측 비복근의 최대 단축성 수축은 일반적으로 피험자가 착지하는 순간에 발생되어졌다. 그러나 HJ와 DJ에서는 대퇴사두근의 최대 신장성 추축과 대퇴이두근과 내외측 비복근의 최대 신장성 수축이 하강기 초반에 발생되어졌다.

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참고문헌

  1. Abdel-Aziz, Y. I. & Karara, H. M. (1971). Direct linear transformation from comparator coordinates in object-space coordinates in close rangephotogrammetry. Proceedings of the ASP Symposium of Close-Range Photogrammetry. Urbana, IL.
  2. Blix, M (1895). Die laenge und die sannung des muskels. Scandinavisches Archiv fhr Physiologie, 5, 150-206.
  3. Brand, R. A., Crowninshield, R. D., Wittstock, C. E., Pedersen, D. R., Clark, C. R. & van Krieken, F. M. (1982). A model of lower extremity muscular anatomy. Journal of Biomechanical Engineering, 104, 304-310. https://doi.org/10.1115/1.3138363
  4. Chow, J. W. (1994). A method for the determination of the force-length-velocity relation of human skeletal muscles. Unpublished doctoral dissertation, University of Iowa, Iowa City.
  5. Cutts, A. (1988). The range of sarcomere lengths in the muscles of the human lower limb. Journal of Anatomy, 160, 79-88.
  6. Gordon, A. M, Huxley, A. F. & Julian, F. J. (1966). The variation in isometric tension with sarcomere length in vertebrate muscle fibres. Journal of Physiology, 184, 170-192. https://doi.org/10.1113/jphysiol.1966.sp007909
  7. Hill, A. V. (1938). The heat of shortening and the dynamic constants of muscle. Proceedings of the Royal Society B, 126, 136-195. https://doi.org/10.1098/rspb.1938.0050
  8. Hill, A. V. (1970). First and last experiments in muscle mechanics. London, UK: Cambridge University Press.
  9. Huxley, A. F. (1957). Muscle structure and theories of contraction. Progress in Biophysics and Biophysical Chemistry, 7, 255-318.
  10. Pierrynowski, M. R. (1982). A physiological model for the solution of individual muscle forces during normal human walking. Unpublished doctoral dissertation, Simon Fraser University, Burnaby, British Columbia, Canada.
  11. Voigt, M., Simonsen, P., Dyhre-Poulsen, P., & Klausen, K. (1994). Mechanical and muscular factors influencing the performance in maximal vertical jumping after different prestretch loads. Journal of Biomechanics, 28, 293-307. https://doi.org/10.1016/0021-9290(94)00062-9
  12. Walker, S.M. & Schrodt, G.R. (1973). I-segment lengths and thin filament periods in skeletal muscle fibres of the rhesus monkey and the human. Anatomical Record, 178, 63-82. https://doi.org/10.1002/ar.1091780107
  13. Winter, D. A. (1979). A new definition of mechanical work done in human movement. American Physiology Society, 46, 79-83.
  14. Wood, G. (1982). Data smoothing and differentiation procedures in biomechanics. In R. L. Terjung (Eds.), Exercise and Sport Sciences Reviews: Vol. 10 (pp. 308-362). Lexington, MA: D.C. Health and Company.