Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова, 2020, T. 106, № 11, стр. 1451-1452

Поправка

Полный текст (PDF)

Исправления к статье:

Коряк Ю.А. Влияние реальной микрогравитации на мышечную архитектуру и функцию скелетной мышцы человека. Рос. физиол. журн. им. И.М. Сеченова. 106(9): 1144–1162.

DOI: 10.31857/S0869813920090034

Рис. 4. Изменение силы одиночного сокращения (Pос; Pt), максимальной произвольной силы (МПС; MVC), максимальной электрически вызванной тетанической силы сокращения (Ро; частота 150 имп/с) (верхняя панель) и силового дефицита (Pd) ТМГ (нижняя панель) под влиянием продолжительного космического полета. * p < 0.05; ** p < 0.01. Fig. 4. The effect of a long-duration space flight on the maximal twitch response of force (Pt), maximal voluntary contraction (MVC), and evoked electrical tetanic stimulation at a frequency of 150 impulses s–1 (Pо) (top panel) and force deficiency (Pd) (bottom panel) of the triceps surae muscle. MG – medialis gastrocnemius; LG – lateralis gastrocnemius; SOL – soleus * p < 0.05; **p < 0.01.

Рисунки 3 и 4 отобразились некорректно. Автор предоставил исправленную версию.

Рис. 3. Изменение длины (LB) и угла (ΘB) наклона волокон МИМ (MG), ЛИМ (LG) и КМ (SOL), как функция угла в голеностопном суставе под влиянием продолжительного космического полета. * p < 0.05; **p < 0.01.

Fig. 3. Changes in the fiber length (Lf) and pennation angle (Θf) as functions of the ankle joint angle in the MG, LG, and SOL as a result of a long-term SF. MG – medialis gastrocnemius; LG – lateralis gastrocnemius; SOL – soleus * p < 0.05; ** p < 0.01.

Дополнительные материалы отсутствуют.