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文档简介

18/24股二头肌的肌电图分析第一部分股二头肌电活动特性 2第二部分肱二头肌长头参与模式 4第三部分肱二头肌短头募集模式 7第四部分肘关节屈伸运动中的肌电变化 9第五部分偏心收缩与向心收缩的肌电差异 11第六部分负荷变化对肌电活动影响 14第七部分不同训练方法的肌电响应 16第八部分肌腱损伤后的肌电异常 18

第一部分股二头肌电活动特性关键词关键要点股二头肌电活动特性

主题名称:表面肌电分析(sEMG)

1.sEMG是一种非侵入性技术,用于测量肌肉电活动。

2.可用于评估股二头肌的疲劳、募集和激活水平。

3.sEMG信号可用于研究肌肉协调、动力学和神经肌肉控制。

主题名称:肌电图(EMG)功率谱

股二头肌电活动特性

股二头肌的电肌图(EMG)分析可以评估肌肉活动、募集模式和疲劳特性。股二头肌的电活动显示出以下关键特性:

募集模式

*股二头肌在膝关节屈曲运动中主要负责主动收缩,其募集遵循大小原则,即:

*浅层股二头肌(短头)在低负荷时率先募集。

*深层股二头肌(长头)在高负荷或快速离心收缩中被优先募集。

*股二头肌在膝关节伸直时可以作为协同肌,通过离心收缩来辅助股四头肌。

持续时间和频率

*股二头肌的EMG持续时间随收缩强度增加而延长,反映了肌肉活跃时间更长。

*EMG平均频率(MNF)也随着收缩强度增加而增加,表明肌肉纤维的募集和放电频率更高。

振幅

*股二头肌的EMG振幅与肌肉收缩力正相关,提供肌肉力量的量度。

*较高振幅表示更强的肌肉收缩,而较低振幅表示收缩力较弱。

疲劳特性

*股二头肌的EMG振幅和MNF在重复收缩下会下降,表明肌肉逐渐疲劳。

*疲劳的程度取决于收缩的强度、持续时间和休息时间。

肌电图异常

*股二头肌EMG的异常可能提示肌肉损伤或神经病变。

*肌电图异常表现为:

*自发电活动(肌束电位)

*募集模式改变

*纤维化电位

*MNF下降

影响EMG特性的因素

股二头肌的EMG特性受以下因素影响:

*收缩类型(主动/离心)

*负荷

*运动速度

*疲劳水平

*个体差异

临床应用

股二头肌EMG分析在以下临床应用中具有价值:

*评估肌肉损伤或神经病变

*监测康复进展

*优化运动表现

*研究股二头肌在不同运动模式中的作用第二部分肱二头肌长头参与模式肱二头肌长头参与模式

肱二头肌长头参与模式是指在进行不同类型的肱二头肌收缩时,肱二头肌长头所表现出的肌电活动模式。肌电图(EMG)研究已广泛用于分析肱二头肌长头在肘关节屈曲和尺偏动作中的参与程度。

肘关节屈曲

在肘关节屈曲活动中,肱二头肌长头通常表现为较肱二头肌短头更高的肌电活动。这是因为肱二头肌长头具有较长的杠杆臂,有利于肘关节的屈曲。

*同心收缩:在肘关节屈曲的同心收缩阶段,肱二头肌长头表现出迅速而显著的肌电活动增加。这一活动峰值通常与运动的加速阶段一致。

*离心收缩:在肘关节屈曲的离心收缩阶段,肱二头肌长头表现出持续的肌电活动,以控制肘关节的减速和降低。

尺偏动作

помимосгибаниялоктевогосустава,двуглаваямышцаплечатакжеучаствуетвпронациипредплечья.Длиннаяголовкадвуглавоймышцыплечаявляетсяосновнымдвижителемпронации,посколькуонаприкрепляетсяклучевойкости.

*同心收缩:вконцентрическойфазепронациипредплечьядлиннаяголовкадвуглавоймышцыплечадемонстрируетбыстрыйизначительныйростэлектромиографическойактивности.Этотпикактивностиобычносовпадаетсфазойускорениядвижения.

*эксцентрическаяфаза:вэксцентрическойфазепронациипредплечьядлиннаяголовкадвуглавоймышцыплечадемонстрируетнепрерывнуюэлектромиографическуюактивность,чтобыконтролироватьзамедлениеиопусканиепредплечья.

Факторы,влияющиенаучастиедлиннойголовкидвуглавоймышцыплеча

Несколькофакторовмогутвлиятьнаучастиедлиннойголовкидвуглавоймышцыплечавсгибаниилоктевогосуставаипронациипредплечья.Этифакторывключают:

*Уголлоктевогосустава:участиедлиннойголовкидвуглавоймышцыплечаувеличиваетсясувеличениемугласгибаниялоктевогосустава.Этосвязаностем,чтоприбольшемуглесгибаниялоктевогосуставадлиннаяголовкадвуглавоймышцыплечанаходитсявболеевыгодноммеханическомположениидлясгибаниялоктя.

*скоростьдвижения:участиедлиннойголовкидвуглавоймышцыплечатакжеувеличиваетсясувеличениемскоростидвижения.Этосвязаностем,чтодлиннаяголовкадвуглавоймышцыплечаявляетсяболеебыстроймышцей,чемкороткаяголовка.

*сопротивление:увеличениесопротивлениятакжеприводиткувеличениюучастиядлиннойголовкидвуглавоймышцыплеча.Этосвязаностем,чтодлиннаяголовкадвуглавоймышцыплечаявляетсяболеесильноймышцей,чемкороткаяголовка.第三部分肱二头肌短头募集模式肱二头肌短头募集模式

肱二头肌短头是二头肌肌群的较小部分,起始于肩胛喙突,止于桡骨结节。其主要功能是旋前和屈曲前臂。

在肌电图(EMG)分析中,肱二头肌短头的募集模式可以提供有关其神经支配和激活顺序的重要见解。以下是对肱二头肌短头募集模式的详细介绍:

支配神经:

肱二头肌短头由肩胛下神经(C5、C6)支配。这是其神经支配区别于肱二头肌长头和肱肌的特征。

募集顺序:

在肱二头肌募集过程中,短头通常优先于长头和肱肌被募集。这是因为肩胛下神经的运动阈值低于支配肱二头肌长头和肱肌的神经(肌皮神经和正中神经)。

研究表明,在屈肘运动开始时,肱二头肌短头首先被募集,然后是肱二头肌长头,最后是肱肌。这一顺序被认为有助于优化前臂屈曲和旋前运动。

募集幅度:

肱二头肌短头的募集幅度取决于任务的要求。在低负荷屈肘运动中,短头仅被部分募集。然而,当负荷增加或运动涉及旋前时,短头的募集幅度会显著增加。

激活时间:

肱二头肌短头通常在屈肘运动开始时被激活,并保持活性直到运动结束。然而,当负荷增加或涉及旋前时,短头的激活时间可能会延长。

与肱二头肌长头的关系:

肱二头肌长头和肱二头肌短头具有不同的募集模式。长头在高负荷屈肘运动和肩关节屈曲中优先被募集,而短头则在旋前运动和低负荷屈肘运动中优先被募集。

与肱肌的关系:

肱肌在屈肘运动中与肱二头肌协同作用。然而,由于其神经支配和募集模式的差异,肱肌的募集通常落后于肱二头肌。

临床意义:

了解肱二头肌短头的募集模式对于诊断和治疗各种神经肌肉疾病和损伤至关重要。例如,如果肩胛下神经受损,肱二头肌短头的募集可能会受损,导致屈肘和旋前无力。

结论:

肱二头肌短头的募集模式由其独特的支配神经和募集顺序决定。优先于肱二头肌长头和肱肌的募集,有助于优化前臂屈曲和旋前运动。对其募集模式的了解对于神经肌肉疾病和损伤的诊断和治疗具有临床意义。第四部分肘关节屈伸运动中的肌电变化关键词关键要点【股二头肌在肘关节屈伸运动中的肌电变化】

主题名称:肌电活性的发作和终止

1.屈肘运动开始时,股二头肌的肌电活性迅速增加,达到峰值;屈肘结束时,肌电活性迅速下降,直至静息水平。

2.股二头肌的肌电活性持续时间与肘关节屈曲角度呈正相关,屈曲角度越大,肌电活性持续时间越长。

3.随着运动次数的增加,股二头肌的肌电峰值逐渐降低,这表明肌肉产生了疲劳。

主题名称:肌电振幅与力输出

肘关节屈伸运动中的肌电变化

在肘关节屈伸运动中,肱二头肌表现出不同的肌电活动模式。以下是对主要模式的概述:

1.肘关节屈曲:

*屈曲的起始阶段:当肘关节开始屈曲时,肱二头肌的肌电活动迅速增加。

*屈曲过程中:随着肘关节继续屈曲,肱二头肌的肌电活动逐渐下降,但仍保持较高水平。

*屈曲的末端阶段:当肘关节接近完全屈曲时,肱二头肌的肌电活动大幅下降,几乎消失。

2.肘关节伸展:

*伸展的起始阶段:当肘关节开始伸展时,肱二头肌的肌电活动保持低水平或略微上升。

*伸展过程中:随着肘关节继续伸展,肱二头肌的肌电活动进一步下降,接近于基线水平。

*伸展的末端阶段:当肘关节接近完全伸展时,肱二头肌的肌电活动保持低水平。

肌电参数的变化:

在肘关节屈伸运动中,肱二头肌的肌电参数也发生以下变化:

*平均肌电幅(RMS):在屈曲开始时达到高峰,随后在屈曲过程中下降,在伸展过程中进一步下降。

*积分肌电(IEMG):与RMS类似的模式,但在伸展过程中保持较高水平。

*最大收缩幅度(MVC):在肘关节完全屈曲时达到最大值。

*收缩时间:在肘关节完全屈曲时最短,在肘关节伸展时最长。

*放松时间:在肘关节完全伸展时最短,在肘关节完全屈曲时最长。

影响因素:

肱二头肌在肘关节屈伸运动中的肌电活动模式受以下因素影响:

*运动速度:快速运动导致更高的肌电活动。

*负荷:较重的负荷会导致更高的肌电活动。

*疲劳:疲劳会导致肌电活动下降。

*个体差异:不同的个体可能表现出不同的肌电活动模式。

临床应用:

对肱二头肌在肘关节屈伸运动中的肌电分析具有以下临床应用:

*评估神经损伤:肌电图异常可能表明神经损伤。

*肌肉力量评估:肌电活动与最大收缩力相关。

*康复监测:肌电图可以跟踪肌肉功能的恢复。

*姿势分析:异常的肌电活动模式可能表明姿势问题。

*运动技术分析:肌电图可以帮助确定最有效的运动技术。

综上所述,肱二头肌在肘关节屈伸运动中的肌电活动表现出独特的模式,受运动速度、负荷、疲劳和其他因素的影响。对这一模式的分析在临床评估和研究中具有重要的应用价值。持续的研究和开发在这个领域不断推动着我们对肌肉活动和神经肌肉控制的理解。第五部分偏心收缩与向心收缩的肌电差异关键词关键要点偏心收缩与向心收缩的肌电差异

主题名称:偏心收缩的肌电特征

1.在偏心收缩期间,肌肉长度增加,肌纤维被拉伸。肌电图显示出持续的高振幅活动,表明更多的运动单位被募集以对抗肌肉的伸展。

2.偏心收缩后会出现短暂的抑制期,称为沉默期。这段时间内,肌电图活动减少,表明肌肉对дальнейшее收缩的抵抗能力降低。

3.偏心收缩可导致肌肉损伤,特别是当重量过重或重复频率过快时。肌电图可以检测到这种损伤,表现为肌电图信号振幅的降低和形态的改变。

主题名称:向心收缩的肌电特征

偏心收缩与向心收缩的肌电差异

偏心收缩和向心收缩在股二头肌中的肌电活动模式存在显著差异。这些差异可以归因于肌肉纤维的参与、力量输出以及机械优势等因素。

偏心收缩

*肌肉纤维类型:偏心收缩主要涉及慢收缩(I型)肌纤维。这些肌纤维具有较高的耐力,适合于维持长时间的收缩。

*力量输出:尽管偏心收缩通常比向心收缩产生更大的力量,但肌电活动却较低。这是因为肌腱器官会在偏心收缩期间被激活,这会反射性地抑制肌肉收缩。

*机械优势:偏心收缩的机械优势大于向心收缩。这意味着肌肉可以使用较小的力量产生更大的扭矩,从而降低肌电活动。

向心收缩

*肌肉纤维类型:向心收缩主要由快收缩(II型)肌纤维介导。这些肌纤维具有较高的力量输出,但耐力有限。

*力量输出:向心收缩通常产生比偏心收缩更小的力量。然而,肌电活动却更高。这是因为肌肉需要更加主动地收缩以克服阻力。

*机械优势:向心收缩的机械优势小于偏心收缩。这意味着肌肉需要使用更大的力量来产生相同的扭矩,从而增加肌电活动。

肌电活动差异的具体数据

研究表明,偏心收缩和向心收缩的肌电活动差异如下:

*在最大自愿等长收缩(MVIC)期间,向心收缩的肌电活动比偏心收缩高约15-25%。

*在动态收缩中,向心收缩的肌电活动峰值比偏心收缩高约30-40%。

*偏心收缩的肌电图峰值延迟时间比向心收缩更长。

*偏心收缩的肌电图波形形状更平滑,而向心收缩的波形形状更尖锐。

影响因素

影响偏心收缩和向心收缩之间肌电差异的因素包括:

*收缩速度:收缩速度越快,肌电活动差异越大。

*负载:负载越大,肌电活动差异越小。

*疲劳:疲劳会降低向心收缩的肌电活动,并增加偏心收缩的肌电活动。

*收缩类型:等长收缩比动态收缩产生更大的肌电差异。

临床意义

了解偏心收缩和向心收缩的肌电差异对于理解和治疗肌肉损伤以及神经肌肉疾病具有重要意义。例如,在偏心收缩期间肌电活动较低的事实表明,偏心训练可能更适合肌肉损伤后的康复。此外,肌电活动差异可以帮助诊断神经肌肉疾病,例如肌无力和肌萎缩侧索硬化症(ALS)。第六部分负荷变化对肌电活动影响关键词关键要点负荷变化对肌电活动影响

主题名称:肌电波幅的变化

1.负荷增加时,肌电波幅显著增大,表明肌肉募集单位数量和放电频率的增加。

2.与低负荷相比,高负荷条件下肌电波幅的增加幅度更大,反映出肌肉在高负荷下的更强收缩。

3.负荷的变化对不同肌纤维类型的肌电活动影响不同,快肌纤维的肌电波幅变化比慢肌纤维更为明显。

主题名称:肌肉募集模式的变化

负荷变化对肌电活动的影​​响

负荷的大小明显影响股二头肌的肌电活动。增加负荷会引发肌电活动的相应增加,反映了肌肉纤维募集增加以产生更高的力输出。

肌电幅度的变化

随着负荷的增加,股二头肌的肌电幅度会显着增加。这种增加在中等到高负荷范围内尤为明显,表明肌肉纤维募集模式发生了变化。负荷较轻时,仅征募低阈值运动单位。随着负荷的增加,高阈值运动单位被连续激活,导致肌电幅度的上升。

肌电活动持续时间的变化

負荷變化也會影響股二頭肌肌電活動的持續時間。與低負荷相比,高負荷會導致肌電活動持續時間更長。這是因為高負荷需要更多的肌肉活動,導致運動單位在較長時間內被激活。

肌电频谱的变化

负荷的变化也影响股二头肌肌电活动的频谱成分。低负荷下,肌电活动主要由低频成分组成。随着负荷的增加,高频成分的相对幅度增加,表明募集了更多的快速肌纤维。

肌电功率密度的变化

肌电功率密度是肌电活动中不同频率成分的功率分布的量度。负荷的变化会显着影响股二头肌的肌电功率密度。低负荷下,功率密度主要集中在低频范围内。随着负荷的增加,功率密度向高频范围转移,反映了更多快速肌纤维的募集。

疲劳对负荷影响的调节

疲劳会调节负荷变化对股二头肌肌电活动的影响。疲劳状态下,肌电幅度和持续时间在所有负荷水平下都会下降。此外,疲劳会减少高频成分的相对幅度,表明募集的快速肌纤维数量减少。

训练适应对负荷影响的调节

训练适应也会调节负荷变化对股二头肌肌电活动的影响。训练后,肌肉会出现肌电活动适宜性,即在相同的负荷下肌电活动降低。这归因于运动单位效率的提高,从而减少了达到相同力输出所需的肌肉活动。

结论

负荷的大小显着影响股二头肌的肌电活动。增加负荷会导致肌电幅度增加、持续时间增加、高频成分相对幅度增加以及肌电功率密度的向高频范围转移。疲劳和训练适应会调节这些负荷相关的变化,影响肌肉募集模式和肌肉活动效率。这些发现对于了解股二头肌的功能、训练干预的影响以及疲劳和适应状态下的肌肉反应具有重要意义。第七部分不同训练方法的肌电响应关键词关键要点【同心收缩训练】

1.同心收缩训练期间,肱二头肌的肌电活动呈逐渐升高的趋势,在离心收缩开始前达到峰值。

2.训练强度越大,肌电活动越强烈,显示出肌肉募集的增加。

3.不同负荷的同心收缩训练对肌电活动的影响因运动范围和肌肉长度而异。

【离心收缩训练】

不同训练方法的肌电响应

肌电图(EMG)分析是一种评估肌肉活动水平的技术,广泛应用于运动生理学和康复领域。通过测量肌肉中的电信号,EMG可以提供有关肌肉募集模式、疲劳和恢复的宝贵见解。在股二头肌训练方面,EMG已被用来研究不同训练方法对肌肉电活动的影响。

等长收缩

等长收缩是指肌肉长度保持不变的收缩。在股二头肌训练中,等长收缩通常通过保持手肘关节固定并弯曲手臂来进行。EMG研究表明,等长收缩可以有效激活股二头肌,尤其是肱二头肌长头。与其他收缩类型相比,等长收缩产生较低的峰值肌电活动,但持续时间较长,这表明肌肉长时间处于募集状态。

等张收缩

等张收缩是指肌肉长度改变的收缩。在股二头肌训练中,等张收缩可以通过弯曲和伸展手臂来进行。EMG研究表明,等张收缩可以产生更高的峰值肌电活动,但募集持续时间较短。这表明肌肉在较短的时间内以更高的强度激活。此外,不同类型的等张收缩(例如向心收缩和离心收缩)表现出不同的肌电响应模式。

等速收缩

等速收缩是指肌肉长度和速度保持恒定的收缩。在股二头肌训练中,等速收缩通常通过使用健身器材(例:等速训练机)来进行。EMG研究表明,等速收缩可以产生与等张收缩相当的肌电活动,但持续时间更长。这表明肌肉在较长的时间内以稳定的速度激活。与等张收缩类似,向心和离心等速收缩表现出不同的肌电响应模式。

离心训练

离心训练强调肌肉在长度增加时的收缩。在股二头肌训练中,离心训练可以通过缓慢降低悬垂重量来进行。EMG研究表明,离心训练可以产生高的峰值肌电活动,甚至高于向心训练。这归因于肌肉在抵抗重力时发生的离心收缩。

肌电图波形特征

除了肌电活动幅度的差异之外,不同训练方法还影响肌电图波形的其他特征。

募集单位数量:EMG波形中的募集单位数量(MUP)表示激活的运动神经元的数量。研究表明,等张收缩会募集更多的募集单位,而等长收缩会募集较少的募集单位。

募集频率:募集频率是指EMG波形中动作电位出现的频率。研究表明,等张收缩和离心训练通常表现出较高的募集频率,而等长收缩表现出较低的募集频率。

疲劳指数:肌电图疲劳指数是衡量肌肉疲劳的一个指标,反映EMG波形幅度随时间变化的程度。研究表明,等张收缩和离心训练会产生较高的疲劳指数,而等长收缩会产生较低的疲劳指数。

训练适应性

长期进行特定的训练方法会导致股二头肌的肌肉适应性。EMG研究表明,长期进行等张训练可以增加肌肉肥大,而长期进行等长训练可以增加肌肉力量,但肌肉肥大程度较小。离心训练已被证明可以同时提高肌肉力量和肌肉肥大。

结论

肌电图分析提供了有关股二头肌训练中不同方法的肌肉电活动的有价值信息。等长收缩、等张收缩、等速收缩和离心训练产生不同的肌电响应模式,反映了肌肉募集、疲劳和恢复的差异。这些差异与训练目标相关,并且可以指导个性化训练方案的设计。第八部分肌腱损伤后的肌电异常关键词关键要点【肌腱损伤后动作电位幅度的变化】

1.肌腱损伤后,受伤肌肉的动作电位幅度通常降低。

2.幅度降低程度与损伤严重程度相关,损伤越严重,幅度降低越多。

3.动作电位幅度降低可能是由于损伤导致肌肉纤维变性或坏死,从而导致产生动作电位的肌肉纤维数量减少。

【肌腱损伤后自发电活动的改变】

肌腱损伤后的肌电异常

肌腱损伤后,受累肌肉的肌电图活动会出现一系列异常变化,反映了肌肉内部结构和功能的改变。这些异常可分为以下几类:

1.自发电活动

*正相尖波:肌腱损伤后,受损肌纤维附近的肌肉组织会出现去极化失控,产生持续性正相尖波电位。

*纤颤电位:受损肌纤维膜破裂后,肌浆外漏,导致电解质平衡失调,产生纤颤电位。

2.运动单位电位(MUP)的变化

*MUP幅度增加:肌纤维膜受损后,离子通道异常,导致动作电位传播范围扩大,从而使MUP幅度增加。

*MUP时程延长:受损肌纤维的传导速度下降,导致动作电位持续时间延长,从而使MUP时程延长。

*MUP波形复杂:肌腱损伤后的再支配过程中,受累神经会产生新的轴突,导致肌肉中的MUP波形复杂化。

3.干扰模式的变化

*干扰模式稀疏:肌腱损伤后,受累肌肉的运动单位受损,导致干扰模式稀疏。

*干扰模式非同步:肌腱损伤后,受累肌肉的运动单位活动不同步,导致干扰模式非同步。

肌电异常的严重程度与损伤类型、损伤位置、损伤程度以及术后恢复情况相关。

损伤类型

*急性和慢性损伤:急性损伤后肌电异常更明显,而慢性损伤后异常可能较轻。

*完全和部分损伤:完全性肌腱损伤后肌电异常更加严重。

损伤位置

*肌腹损伤:肌腹损伤后,肌电异常通常局限于受损肌纤维,而肌腱止点损伤后异常可能更广泛。

损伤程度

*轻度和重度损伤:轻度损伤后肌电异常可能较轻微,而重度损伤后异常明显。

术后恢复情况

*继发性肌腱修复:继发性肌腱修复后的肌电异常可能比原发性修复更严重。

*神经损伤:如果肌腱损伤伴有神经损伤,肌电异常会更明显。

肌电异常的意义

肌腱损伤后的肌电异常可为临床诊断、预后评估和指导治疗提供重要信息。具体而言:

*诊断:肌电图可以帮助确诊肌腱损伤,区分不同类型的损伤,如急性或慢性、完全或部分损伤。

*预后评估:肌电异常的严重程度与损伤程度和预后相关。

*指导治疗:肌电图可用于监测手术效果和肌肉恢复进程,指导术后康复计划。

结论

肌腱损伤后的肌电图异常反映了肌肉结构和功能的变化,具有重要的临床意义。通过了解这些异常,临床医生可以准确诊断肌腱损伤,评估预后并指导治疗方案的制定。关键词关键要点主题名称:肱二头肌长头参与前臂旋前中的作用

关键要点:

1.肱二头肌长头在屈肘运动中参与前臂旋前,这是由于其肌纤维走行与前臂旋前轴成一定角度,收缩时产生旋转力矩。

2.肱二头肌长头在不同屈肘角度的参与程度不同,肘关节屈曲角度越大,肱二头肌长头的参与程度越高。

3.肱二头肌长头在屈肘同时旋前时参与程度最大,说明它对前臂旋前运动起主要作用。

主题名称:肱二头肌长头在肘屈曲中的参与模式

关键要点:

1.肱二头肌长头在肘屈曲运动中参与程度受到肘关节角度、负荷重量和旋前动作的影响。

2.在肘关节屈曲角度较小的情况下,肱二头肌长头主要参与旋转动作,而肘关节屈曲角度较大时,肱二头肌长头主要参与屈肘动作。

3.负荷重量越大,肱二头肌长头的参与程度越高,尤其是当屈肘同时旋前时。

主题名称:肱二头肌长头在旋前肌群中的作用

关键要点:

1.肱二头肌长头是旋前肌群的重要组成部分,在旋前运动中发挥着协同作用。

2.肱二头肌长头与其他旋前肌(如旋前圆肌、旋前方肌)收缩协调,稳定前臂,防止肘关节过伸。

3.肱二头肌长头在旋前肌群中参与程度因旋前角度而异,在大旋前角度下参与程度更高。

主题名称:肱二头肌长头的肌电图特征

关键要点:

1.肱二头肌长头的肌电图活动在屈肘和旋前运动中都有表现,其电活动随屈肘角度和旋前角度的增加而增强。

2.在屈肘同时旋前时,肱二头肌长头的肌电图活动最强,这表明它对前臂旋前运动起主要作用。

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