Кира Важенина Опубликована 28.01.2019 в 15:20

Гольф: нейронаука идеального удара

Гольф: нейронаука идеального удара. Часть 1. 2635.jpeg

Как выиграть Кубок Райдера…с небольшой помощью нейробиологии. Спортивные болельщики по всему миру наблюдали, как американский игрок в гольф Тайгер Вудс выворачивается, совершая удар по мячу, чтобы выиграть в сезоне PGA-тура. Его победа завершает замечательное возвращение Вудса после периода, в котором были его личная борьба и травмы, заставившего его упасть до 1,199 в мировом рейтинге менее года назад. Его победа восстановила его звание как одного из лучших игроков в мире.

Ну а после, когда финал PGA — тура завершен, глаза в мире гольфа переместились в Париж на Кубок Райдера — мужской турнир по гольфу, проходящий каждые 2 года, в котором сходятся лучшие игроки из США против сливок Европы. Но что делает успешного гольфиста?

Этот вопрос привлек внимание Эндрю Майкла Кука, преподавателя психологии работоспособности в Бангорском университете.

В рамках своего исследования он изучает нейробиологию игры в гольф-и определенные способы тренировок своего мозга, которые могут увеличить процент успеха.

Гольфисты носят 14 видов клюшек, но короткая клюшка является наиболее широко используемой, с помощью нее производятся около 41% бросков. Успешное попадание мяча для гольфа диаметром 1,68 дюйма в отверстие для гольфа 4,25 дюйма требует точного программирования силы и направления. Вы должны учитывать такие факторы, как наклон, направление травинок и погодные эффекты, включая температуру, ветер и дождь.

Мои исследования выявили тип "мозговых волн", производимых электрическими импульсами, возникающими в результате взаимодействия клеток мозга друг с другом, которые могут предсказать успех игры в гольф. Они могут легко быть списаны с нашего мозга, если установить датчики на голове. В рамках исследования, в котором производилась томография головного мозга, 20 мастеров и начинающих игроков в гольф совершили 120 ударов, и я обнаружил, что интенсивность работы мозговой волны на частоте 10-12 Гц, записанная до замаха, может четко отличить удары, которые загонят мяч в отверстие, от тех, в которых человек "промажет".

Если говорить конкретнее, интенсивная работа датчиков, расположенных в лобных частях кожи головы, над премоторной корой в головном мозге явилась ключом к успеху. Этот вывод с тех пор был подтвержден другими исследованиями, которые также обнаружили, что снижение активности датчиков, расположенных на левой височной части головы (близко к левому уху), может дополнительно способствовать созданию "рецепта" для искусного удара.

И в этом есть смысл, так как премоторная кора участвует в планировании движения, а левая височная область связана с вербально-аналитической обработкой. Таким образом, похоже, что мозг сосредоточен на точном планировании силы и направления, блокируя речевое вмешательство непосредственно перед успешными ударами.

Фото: tr.mehrnews.com

Автор Кира Важенина
Кира Важенина

Подписывайтесь на Экосевер

Читайте также

Археологическая находка в кампусе ТГУ перевернула карту Сибири вчера в 16:50
Земля помнит больше: под кампусом ТГУ ищут курган раннего средневековья

На территории Томского государственного университета могут скрываться археологические тайны. Что может рассказать это открытие о средневековой Сибири?

Читать полностью »
Спешка может быть признаком мошенничества — психолог Полянова вчера в 15:20
Он не оставляет вам времени: явный признак обманщика, о котором надо знать каждому

Психолог Людмила Полянова объяснила, как распознать недобросовестных людей и почему важно прислушиваться к внутренним сигналам, даже если все кажется безопасным.

Читать полностью »
Юпитер содержит больше кислорода, чем Солнце — The Planetary Science Journal 19.01.2026 в 19:30
На Юпитере атмосферно: учёные удивлены — как Юпитер накопил кислород, обогнав Солнце

В атмосфере Юпитера может содержаться в полтора раза больше кислорода, чем в Солнце. Новые исследования объясняют это удивительное открытие.

Читать полностью »
НАСА допускает археологические методы поиска внеземного разума 19.01.2026 в 12:15
Теперь внеземной разум будут искать археологи? НАСА удивила научный мир интересом к древним символам

НАСА исследует, как археология и антропология могут помочь в расшифровке сигналов от инопланетных цивилизаций, предлагая уникальные подходы к межзвездной коммуникации.

Читать полностью »
Вода могла быть поглощена мантией Земли с самого начала — Science 19.01.2026 в 3:55
Океаны, которых мы не видим: как глубинные минералы скрывают миллиарды литров воды

Новые данные открывают, как большая часть воды Земли могла остаться скрытой в недрах планеты, влияя на формирование океанов и поддержание водного баланса.

Читать полностью »
Обнаружена связь голодания с функциями мозга — Acta Physiologica 18.01.2026 в 21:29
Не только похудеете, но и развеселитесь: как прерывистое голодание помогает снизить тревогу

Как прерывистое голодание влияет на обмен веществ и здоровье мозга при ожирении? Узнайте о молекуле, которая может повысить ваше настроение.

Читать полностью »
Учёные изобрели способ дешевого производства тагатозы — Cell Reports 18.01.2026 в 17:24
Сладкая жизнь начинается: учёные готовы предложить миру сахар, который можно и худеющим, и диабетикам

Ученые из Университета Тафтса разработали новый способ производства редкого сахара с низким содержанием калорий. Произведёт ли он революцию в здоровом питании?

Читать полностью »
Открыты необычные зоны между ядром и мантией Земли — Nature Geoscience 18.01.2026 в 13:12
Искали секрет жизни в космосе, а он оказался под ногами: как недра планеты влияет на её обитаемость

Как новое открытие в геологии может объяснить жизнь на нашей планете? Узнайте, какие неожиданные структуры ученые нашли в недрах Земли и почему это важно.

Читать полностью »