PL | EN

Baza Wiedzy i Publikacje Naukowe

Współczesna fizjoterapia i sport opierają się na twardych dowodach (EBP - Evidence Based Practice). Na tym blogu przekładam skomplikowane badania biomechaniczne i analityczne na zrozumiały język praktyki fizjoterapeutycznej i sportowej. Odkryj, jak liczby i dane wpływają na ludzki ruch.

Jak praca rąk i tułowia wpływa na siłę kopnięcia? Badania biomechaniczne w Taekwon-do

Czy wiesz, że silne kopnięcie okrężne zależy w dużej mierze od tego, co robią Twoje ręce i tułów? Przebadaliśmy w laboratorium 13 elitarnych zawodników, aby zrozumieć, co optymalizuje transfer energii do stopy uderzającej.

Czytaj pełną analizę →

Prawy prosty czy lewy prosty? Co decyduje o sile nokautującego ciosu w boksie.

Większa szybkość nie zawsze oznacza większą siłę uderzenia. Zobacz wyniki najnowszych badań biomechanicznych nad różnicami między uderzeniem z ręki przedniej (jab) a tylnej (cross).

Czytaj pełną analizę →

Kopanie w powietrze czy w tarczę? Dlaczego tradycyjny trening karate wymaga zmian.

W tradycyjnym karate spędzamy setki godzin na wykonywaniu technik w powietrze. Moje najnowsze badania z wykorzystaniem czujników EMG pokazują jednak, że ludzkie ciało zachowuje się zupełnie inaczej, gdy musi uderzyć w fizyczny cel.

Czytaj pełną analizę →

Masa efektywna w boksie. Dlaczego duża waga nie gwarantuje nokautu?

Czym jest 'masa efektywna' i dlaczego podczas ciosu wykorzystujesz zaledwie 3% wagi swojego ciała? Analiza biomechaniczna transferu masy w ciosach bokserskich.

Czytaj pełną analizę →

Sztuczna Inteligencja w sportach walki. Jak sieci neuronowe przewidują siłę ciosu?

Czy można zmierzyć siłę kopnięcia bez drogich platform dynamometrycznych? Wyniki naszych najnowszych badań pokazują, że modele uczenia maszynowego (LSTM) potrafią z ogromną dokładnością obliczyć siłę uderzenia na podstawie ruchu samego ciała.

Czytaj pełną analizę →

Czy obecność celu wpływa na szybkość Twojego kopnięcia? Badania biomechaniczne Taekwon-do

Większość treningów sportów walki opiera się na technikach wykonywanych w powietrze. Moje najnowsze badania udowadniają jednak, że Twoje ciało porusza się najszybciej dopiero wtedy, gdy napotka fizyczny opór w postaci tarczy.

Czytaj pełną analizę →

Tradycja kontra sport. Która wersja kopnięcia okrężnego jest szybsza?

Różne zawody wymagają różnego wykonania technik. Wzięliśmy pod lupę 180 kopnięć okrężnych wykonanych przez mistrzów Taekwon-do, aby sprawdzić różnice biomechaniczne między wykonaniem tradycyjnym a sportowym.

Poznaj wyniki pomiarów →

Algorytmy na tropie stresu. Co determinuje lęk u młodych mężczyzn?

Sztuczna inteligencja pomaga nam analizować nie tylko ruch, ale i ludzką psychikę. Zobacz, jak wykorzystaliśmy algorytmy uczenia maszynowego (Machine Learning) do zbadania poziomu lęku i stresu w sytuacjach kryzysowych.

Czytaj pełną analizę →

Cena pełnego kontaktu. Analiza kontuzji w Karate Kyokushin.

Karate Kyokushin uchodzi za jeden z najtwardszych sportów walki na świecie. Przeanalizowaliśmy historię urazów 61 elitarnych zawodników, aby sprawdzić, co najczęściej ulega uszkodzeniu na macie i jak skutecznie temu zapobiegać.

Czytaj pełną analizę →

Wirtualna Rzeczywistość (VR) w fizjoterapii. Jak technologia chroni przed urazami?

Gogle VR to nie tylko rozrywka dla graczy. Zobacz, jak wykorzystaliśmy wirtualną rzeczywistość do badania reakcji obronnych i zapobiegania groźnym upadkom m.in. u osób starszych.

Czytaj pełną analizę →

Taekwondo jako terapia. Jak sztuki walki redukują agresję?

Sporty walki często kojarzą się z agresją. Nasza analiza udowadnia jednak, że adaptacja zasad Para Taekwondo może stanowić potężne narzędzie w terapii behawioralnej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Czytaj pełną analizę →

Czy do bólu można się przyzwyczaić? Percepcja bólu w Muay Thai.

Tajski boks to jeden z najbrutalniejszych sportów uderzanych. Zbadaliśmy próg bólu u zawodowców i amatorów, aby sprawdzić, czy lata przyjmowania ciosów potrafią "przeprogramować" układ nerwowy.

Czytaj pełną analizę →