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关于这个研究课题

手稿提交截止日期2023年6月30日

电机控制并不完全准确。例如,当一个人试图保持轻快恒力在高频的等长收缩,施加力量不是常数而是波动平均值。这些固有波动长期以来被当成专门反映系统噪声或潜在的病态。但是,最近的技术发展使我们理解的重大进展自愿控制肌肉力量和运动的能力。电机输出的波动可以量化根据其大小和/或时间结构(即。、复杂性),每种类型的测量提供不同的底层行为的神经肌肉系统的信息。事实上,肌肉力量的波动在等距收缩和运动现在公认的提供一个丰富的信息力控制和预测的潜在神经机制的性能在许多临床试验的运动功能(例如,平衡,运动,手灵巧度)。

肌肉力量和运动控制提供了一个独特的,非侵入性神经肌肉和感觉运动系统的网关。本研究课题旨在研究的最新进展我们理解的机械基础的变化与急性肌肉力量和运动控制(如神经肌肉疲劳,肌肉骨骼损伤)和慢性(如衰老、神经系统疾病)的扰动。我们也欢迎贡献,扩大我们的理解如何以及为什么,等距的实验室研究力和运动控制性能在动态翻译活动的日常生活。理解的机械基础力量和运动控制任务的变化,以及它如何影响动态电动机性能的措施可能导致力和电机控制被用作诊断/监视工具在不同的情况下(例如,神经障碍、运动训练、康复)。

这个集合欢迎研究关于力和运动控制(包括级和因措施)由不同的急性和慢性影响扰动和特定的(即机械的基础。,常见的突触输入调制)负责的来源,以及那些关注1)力的措施之间的关系和运动控制和2)表现日常生活活动(尤其平衡,运动,手灵巧度)。贡献者欢迎提交原始研究、评论、简短的研究报告,案例报告,技术报告,方法论的研究,数据报告,观点和意见的文章。

关键字:神经肌肉、运动控制、稳定性、复杂性运动单位


重要提示:所有贡献这个研究课题必须的范围内的部分和期刊提交,作为其使命声明中定义。雷竞技rebat前沿有权指导检查手稿更适合部分或同行评审的期刊在任何阶段。

电机控制并不完全准确。例如,当一个人试图保持轻快恒力在高频的等长收缩,施加力量不是常数而是波动平均值。这些固有波动长期以来被当成专门反映系统噪声或潜在的病态。但是,最近的技术发展使我们理解的重大进展自愿控制肌肉力量和运动的能力。电机输出的波动可以量化根据其大小和/或时间结构(即。、复杂性),每种类型的测量提供不同的底层行为的神经肌肉系统的信息。事实上,肌肉力量的波动在等距收缩和运动现在公认的提供一个丰富的信息力控制和预测的潜在神经机制的性能在许多临床试验的运动功能(例如,平衡,运动,手灵巧度)。

肌肉力量和运动控制提供了一个独特的,非侵入性神经肌肉和感觉运动系统的网关。本研究课题旨在研究的最新进展我们理解的机械基础的变化与急性肌肉力量和运动控制(如神经肌肉疲劳,肌肉骨骼损伤)和慢性(如衰老、神经系统疾病)的扰动。我们也欢迎贡献,扩大我们的理解如何以及为什么,等距的实验室研究力和运动控制性能在动态翻译活动的日常生活。理解的机械基础力量和运动控制任务的变化,以及它如何影响动态电动机性能的措施可能导致力和电机控制被用作诊断/监视工具在不同的情况下(例如,神经障碍、运动训练、康复)。

这个集合欢迎研究关于力和运动控制(包括级和因措施)由不同的急性和慢性影响扰动和特定的(即机械的基础。,常见的突触输入调制)负责的来源,以及那些关注1)力的措施之间的关系和运动控制和2)表现日常生活活动(尤其平衡,运动,手灵巧度)。贡献者欢迎提交原始研究、评论、简短的研究报告,案例报告,技术报告,方法论的研究,数据报告,观点和意见的文章。

关键字:神经肌肉、运动控制、稳定性、复杂性运动单位


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