<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Human Physiology</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Human Physiology</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Физиология человека</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0131-1646</issn><issn publication-format="electronic">3034-6150</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">684024</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0131164625030055</article-id><article-id pub-id-type="edn">TQSGEE</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Maintaining upright posture during visual control of the common center of pressure in different standing conditions</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Поддержание вертикальной позы при зрительном контроле общего центра давления в разных условиях стояния</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kazennikov</surname><given-names>O. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Казенников</surname><given-names>О. В.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>kazen@iitp.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Shlykov</surname><given-names>V. Y.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Шлыков</surname><given-names>В. Ю.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>kazen@iitp.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Levik</surname><given-names>Yu. S.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Левик</surname><given-names>Ю. С.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>kazen@iitp.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Institute for Information Transmission Problems RAS</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ФГБУН Институт проблем передачи информации имени А.А. Харкевича РАН</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-07-04" publication-format="electronic"><day>04</day><month>07</month><year>2025</year></pub-date><volume>51</volume><issue>3</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>46</fpage><lpage>54</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-06-12"><day>12</day><month>06</month><year>2025</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2025-06-12"><day>12</day><month>06</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2025, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2025, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0131-1646/article/view/684024">https://journals.eco-vector.com/0131-1646/article/view/684024</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Motion of the common center of pressure (CCP) and center of pressure (CP) of each leg was studied in subject standing by each leg on separate force platform. Subject maintained the vertical posture during ordinary standing and during standing with visual feedback from the CCP position presented on the monitor. In both conditions the body weight was either symmetrically distributed between legs or partially transferred to right or to left leg. During standing with symmetrical loading of both legs the visual feedback led to the decrease the standard deviation of CCP and CP of each leg. After the transfer of the body weight on one leg standard deviation of the CCP and CP of each leg was not changed when the visual feedback was present. It is likely that the afferentation from loaded leg was sufficient for define the equilibrium body position. The velocity of motion of CCP increased with presence of the visual feedback during standing with all variants of weight distribution. The velocity of motion of CP of left leg increased with visual feedback during standing with symmetrical load and with load of the right leg. The velocity of motion of CP of right leg increased with visual feedback during standing load of the left leg. One could suggest that the tracking of the CCP position was mainly occurred by the leg that less involved into postural control. During standing with symmetrical weight distribution the afferentation from dominant leg more significant for the elaboration of referent body position for maintaining of vertical posture and the tracking CCP position influenced greater on the motion of the CP of the nondominant left leg. During standing with asymmetrical weight distribution the loaded leg is more involved into postural control and the tracking CCP position occurred by unloaded leg. It is suggested that the elaboration of referent body position for maintaining of vertical posture require the stationary position for leg that was mainly involved into postural control.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Изучали движение общего центра давления (ОЦД) и центров давления (ЦД) правой и левой ног у испытуемого, стоящего на двух силовых платформах. Поддержание вертикальной позы изучали в двух вариантах зрительной обратной связи. В первом варианте при пассивной зрительной обратной связи испытуемый фиксировал взор на перекресте двух линий, во втором варианте при активной обратной связи испытуемый, изменяя позу, должен был удерживать в перекресте на мониторе положение курсора, отражающего положение ОЦД. В обоих вариантах эксперимента вес тела либо был симметрично распределен между ногами, либо частично перенесен на правую или левую ногу. Сравнивали влияние разных типов зрительной обратной связи на стандартное отклонение положения и на скорость движения ОЦД и ЦД каждой ноги. При стоянии с симметричной нагрузкой обеих ног активная зрительная обратная связь по положению ОЦД приводила к уменьшению стандартного отклонения положения ОЦД и ЦД каждой ноги. После переноса веса тела на одну ногу наличие активной зрительной обратной связи не влияло на величину стандартного отклонения ОЦД и ЦД каждой ноги. Вероятно, равновесное положение тела, определенное на основе афферентации от нагруженной ноги, соответствовало положению, заданному зрительной обратной связью. В условиях активной зрительной обратной связи скорость движения ОЦД возрастала во всех вариантах распределения веса. Изменение скорости движения ЦД ноги зависело от нагрузки на нее. При симметричной нагрузке увеличивалась скорость движения ЦД левой ноги. При асимметричной нагрузке увеличивалась скорость движения ЦД нагруженной ноги. Можно предположить, что равновесное положение тела преимущественно определялось на основе афферентации от ноги, вовлеченной в поддержание стабильности. При стоянии с симметричным распределением веса афферентация от доминантной ноги более значима для определения положения тела, поэтому было важно сохранять положение доминантной ноги. В условиях с асимметричным распределением веса нагруженная нога в большей степени участвует в постуральном контроле, а отслеживание зрительного положения ОЦД производилось разгруженной ногой. Предполагается, что для выработки референтного положения тела и поддержания вертикальной позы было необходимо сохранение стационарного положения ЦД той ноги, которая в основном вовлечена в поддержание вертикальной позы.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>vertical posture</kwd><kwd>leg load</kwd><kwd>visual feedback</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>вертикальная поза</kwd><kwd>нагрузка на ноги</kwd><kwd>зрительная обратная связь</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Gurfinkel V.S., Ivanenko Yu.P., Levik Yu.S., Babako-va I.A. Kinesthetic reference for human orthograde posture // Neuroscience. 1995. V. 68. № 1. P. 229.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Yamagata M., Gruben K., Falaki A. et al. Biomechanics of vertical posture and control with referent joint configurations // J. Mot. Behav. 2021. V. 53. № 1. P. 72.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Nardon M., Pascucci F., Cesari P. et al. Synergies stabilizing vertical posture in spaces of control variables // Neuroscience. 2022. V. 500. P. 79.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Peterka R.J. Sensorimotor integration in human postural control // J. Neurophysiol. 2002. V. 88. № 3. P. 1097.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kazennikov O.V., Kireeva T.B., Shlykov V.Y. Characteristics of the maintenance of the vertical posture during standing with an asymmetrical load on the legs // Human Physiology. 2013. V. 39. № 4. P. 392.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Казенников О.В., Киреева Т.Б., Шлыков В.Ю. Особенности поддержания вертикальной позы при неравномерной нагрузке на ноги // Физиология человека. 2013. Т. 39. № 4. С. 65.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Wang Z., Newell K.M. Footedness exploited as a function of postural task asymmetry // Laterality. 2013. V. 18. № 3. P. 303.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Vieira O., Coelho D.B., Teixeira L.A. Asymmetric balance control between legs for quiet but not for perturbed stance // Exp. Brain Res. 2014. V. 232. № 10. P. 3269.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Talis V.L., Kazennikov O.V. Effects of body turn on postural sway during symmetrical and asymmetrical standing // Exp. Brain Res. 2019. V. 237. № 9. P. 2231.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Yoshida T., Ikemiyagi F., Ikemiyagi Y. et al. The dominant foot affects the postural control mechanism: Examination by body tracking test // Acta Otolaryngol. 2014. V. 134. № 11. P. 1146.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kazennikov O.V., Kireeva T.B., Shlykov V.Y. Influence of achilles tendon vibration on the vertical posture during standing with asymmetrical leg loading // Human Physiology. 2014. V. 40. № 1. P. 70.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Казенников О.В., Киреева Т.Б., Шлыков В.Ю. Воздействие вибрации ахилловых сухожилий на вертикальную позу человека при несимметричной нагрузке на ноги // Физиология человека. 2014. Т. 40. № 1. С. 82.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B11"><label>11.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kazennikov O.V., Kireeva T.B., Shlykov V.Y. Influence of the structure of the support surface under the sole on vertical posture during standing with different body weight distributions between legs // Human Physiology. 2016. V. 42. № 4. P. 401.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Казенников О.В., Киреева Т.Б., Шлыков В.Ю. Влияние структуры опорной поверхности под стопой на поддержание вертикальной позы при разном распределении нагрузки между ногами // Физиология человека. 2016. Т. 42. № 4. С. 61.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B12"><label>12.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kazennikov O.V., Kireeva T.B., Shlykov V.Y. Influence of the movable support under one leg on human vertical posture during standing with asymmetric load on legs // Human Physiology. 2014. V. 40. № 3. P. 284.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Казенников О.В., Киреева Т.Б., Шлыков В.Ю. Влияние подвижной опоры под одной ногой на вертикальную позу человека при асимметричной нагрузке на ноги // Физиология человека. 2014. Т. 40. № 3. С. 57.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B13"><label>13.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kazennikov O.V., Kireeva T.B., Shlykov V.Y. Maintenance of human vertical posture upon asymmetric leg loading and fixation of the knee joint of one leg // Human Physiology. 2018. V. 44. № 1. P. 41.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Казенников О.В., Киреева Т.Б., Шлыков В.Ю. Поддержание вертикальной позы человека при асимметричной нагрузке на ноги и односторонней фиксации коленного сустава // Физиология человека. 2018. Т. 44. № 1. С. 49.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Elias L.J., Bryden M.P., Bulman-Fleming M.B. Footedness is a better predictor than is handedness of emotional lateralization // Neuropsychologia. 1998. V. 36. № 1. P. 37.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Zatsiorsky V.M., Duarte M. Instant equilibrium point and its migration in standing tasks: Rambling and trembling components of the stabilogram // Motor Control. 1999. V. 3. № 1. P. 28.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Zatsiorsky V.M., Duarte M. Rambling and trembling in quiet standing // Motor Control. 2000. V. 4. № 2. P. 185.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Riley M.A., Wong S., Mitra S., Turvey M.T. Common effects of touch and vision on postural parameters // Exp. Brain Res. 1997. V. 117. № 1. P. 165.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Danna-Dos-Santos A., Degani A.M., Zatsiorsky V.M., Latash M.L. Is voluntary control of natural postural sway possible? // J. Mot. Behav. 2008. V. 40. № 3. P. 179.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Barra J., Oujamaa L., Chauvineau V. et al. Asymmetric standing posture after stroke is related to a biased egocentric coordinate system // Neurology. 2009. V. 72. № 18. P. 1582.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Jeka J.J., Schoner G., Dijkstra T. et al. Coupling of fingertip somatosensory information to head and body sway // Exp. Brain Res. 1997. V. 113. № 3. P. 475.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kazennikov O.V., Shlykov V.Yu., Levik Yu.S. Characteristics of the maintenance of the upright posture in subjects touching an external object while standing on a moving or immobile platform // Human Physiology. 2005. V. 31. № 1. P. 49.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Казенников О.В., Шлыков В.Ю., Левик Ю.С. Особенности поддержания вертикальной позы при дополнительном контакте с внешним объектом на движущейся и неподвижной платформе // Физиология человека. 2005. Т. 31. № 1. С. 65.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>
