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Perzeptuell-motorische Leistung bei Elite-Basketballspielern

19. November 2025 aktualisiert von: Recep Soslu, Karamanoğlu Mehmetbey University

Perzeptuell-motorische Leistung und neuronale Leitungsasymmetrien bei Elite-Basketballspielern

Diese Studie untersuchte obere Extremitäten-Asymmetrien in der perzeptuell-motorischen Leistung und der neuralen Leitung bei Elite-Basketballspielerinnen unter Verwendung eines Ein-Gruppen-Prätest-Posttest-Designs. Vierzehn Athletinnen wurden hinsichtlich ihrer Coincidence Anticipation Timing (CAT)-Leistung (Absoluter Fehler, AE; Variabler Fehler, VE), Oberflächen-Elektromyographie (sEMG)-Parameter (Aktivierungslatenz und Amplitude) und Median-/Ulnaris-Nervenleitungscharakteristika bewertet. Die Analyse ergab einen signifikanten Haupteffekt der Handdominanz, wobei die dominante Hand eine überlegene Zeitgenauigkeit und Konsistenz aufwies (niedrigerer AE und VE, p < 0.01), was möglicherweise auf eine verbesserte neuromuskuläre Effizienz zurückzuführen ist, die aus sportartspezifischen Trainingsanpassungen resultiert.

Baseline-neurale Bewertungen zeigten eine verbesserte Effizienz in der dominanten Extremität, charakterisiert durch kürzere Nervenleitungs-Latenz und höhere Amplitude. Jedoch wurde auch festgestellt, dass die dominante Extremität anfälliger für größere maximale Fehler ist, was das Vorhandensein eines Geschwindigkeits-Genauigkeits-Kompromisses bei hochgeschwindigkeits-perzeptuell-motorischen Aktionen unterstützt. Post-Interventions-Analysen nach der CAT-Aufgabe zeigten signifikante, generalisierte neuromuskuläre Veränderungen über beide Extremitäten hinweg, insbesondere eine Zunahme der Latenz und eine Abnahme der Amplitude (p < 0.001), was auf eine aufgabeninduzierte akute neuromuskuläre Belastung oder Ermüdung hindeutet. Darüber hinaus wurden starke Korrelationen zwischen der Nervenleitungs-Latenz und den Fehlerindizes festgestellt (r = 0,72 bis 0,87), was eine direkte funktionelle Verbindung zwischen der peripheren neuralen Übertragungsgeschwindigkeit und der perzeptuell-motorischen Präzision betont. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Elite-Basketballspielerinnen asymmetrische neurale Anpassungen zugunsten der dominanten Extremität aufweisen, jedoch die Leistungsvariabilität intrinsisch mit der peripheren neuralen Effizienz verbunden ist. Die Ergebnisse befürworten die Integration bilateraler Trainingsstrategien und elektrophysiologischer Überwachung, um die Leistung zu optimieren und gleichzeitig das Risiko überlastungsbedingter neuraler Beeinträchtigungen zu mindern.

Studienübersicht

Status

Abgeschlossen

Bedingungen

Intervention / Behandlung

Detaillierte Beschreibung

Diese Studie verwendete ein Ein-Gruppen-Prätest-Posttest-Design, um umfassend die Beziehung zwischen sensomotorischer Leistung, Muskelaktivierungsmerkmalen und peripherer Nervenleitgeschwindigkeit bei vierzehn Elite-Basketballspielerinnen (21,6 Jahre, 2,9 Jahre Erfahrung) zu untersuchen. Das Hauptziel war zu bestimmen, ob schnellere und konsistentere neuromuskuläre Reaktionen mit verbesserter Koinzidenz-Antizipations-Zeit (CAT)-Leistung verbunden sind und potenzielle Asymmetrien zwischen der dominanten und nicht-dominanten oberen Extremität zu identifizieren. Die Teilnehmerinnen durchliefen eine Baseline-Testung (Prätest), gefolgt von einer Interventionsphase, in der sie die CAT-Aufgabe mit synchroner Aufzeichnung von Oberflächen-Elektromyographie (sEMG) und motorischer Nervenleitung für den Medianus- und Ulnarisnerv durchführten. Die CAT-Leistung wurde mittels Absolutem Fehler (AE) und Variablem Fehler (VE) quantifiziert.

Die statistische Analyse, unter Verwendung einer 2x2-ANOVA mit wiederholten Messungen, zeigte signifikante Effekte der Handdominanz auf die CAT-Leistung. Die dominante Hand wies signifikant niedrigere AE- und VE-Werte auf (p<0,01) verglichen mit der nicht-dominanten Hand, was auf überlegene Zeitgenauigkeit und Konsistenz hinweist, wahrscheinlich aufgrund sportspezifischer motorspezialisierung und verbesserter neuraler Effizienz. Dies wurde durch Baseline-Daten gestützt, die kürzere Nervenleitlatenz und höhere Amplitude in der dominanten Extremität zeigten. Allerdings zeigte die dominante Hand auch größere maximale Fehler, was auf das Vorhandensein eines Geschwindigkeits-Genauigkeits-Kompromisses unter Hochgeschwindigkeitsbedingungen hindeutet. Darüber hinaus zeigten Post-Interventions-Analysen, die unmittelbar nach der CAT-Aufgabe durchgeführt wurden, akute neuromuskuläre Veränderungen, die mit Belastung oder Ermüdung übereinstimmen. Insbesondere zeigten sowohl die distale motorische Latenz (DML) als auch die nicht-dominante motorische Latenz (NDML) signifikante Zunahmen von Prä- zu Posttest, und motorische sowie sensorische Amplituden (z.B. DMA, NDMA, DUA, NDUA) nahmen signifikant ab (p < 0,001), was eine Verlangsamung der motorischen Nervenleitung und beeinträchtigte neuromuskuläre Aktivierungskapazität widerspiegelt.

Sekundäranalysen mit Pearson-Korrelationskoeffizienten hoben eine kritische Wechselabhängigkeit zwischen neurophysiologischen und verhaltensbezogenen Ergebnissen hervor. Es wurden starke Korrelationen zwischen Nervenleitlatenz und Fehlerindizes beobachtet (r = 0,72 bis 0,87), was auf einen direkten Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit der peripheren neuralen Übertragung und der sensomotorischen Präzision hinweist. Zusammenfassend unterstreichen die Ergebnisse, dass, obwohl Elite-Basketballspielerinnen durch asymmetrische neurale Anpassungen zugunsten der dominanten Extremität überlegene Leistungen erzielen, dieser Vorteil empfindlich gegenüber akuter Belastung ist. Die Studie schließt, dass die Integration von CAT-Leistungsmetriken mit elektrophysiologischen Messungen einen neuartigen, evidenzbasierten Rahmen zum Verständnis der neurophysiologischen Grundlagen sensomotorischer Fähigkeiten bietet. Die starke Verbindung zwischen neuralen Parametern und Fehlerindizes betont die Notwendigkeit von Trainings- und Erholungsstrategien, wie bilateralem Training und elektrophysiologischem Monitoring, um die Leistungseffizienz zu steigern und das Risiko überlastungsbedingter neuraler Belastung bei Hochleistungssportlern zu mindern.

Studientyp

Interventionell

Einschreibung (Tatsächlich)

14

Phase

  • Unzutreffend

Kontakte und Standorte

Dieser Abschnitt enthält die Kontaktdaten derjenigen, die die Studie durchführen, und Informationen darüber, wo diese Studie durchgeführt wird.

Studienorte

    • Karaman
      • Karaman, Karaman, Türkei (türkiye), 70000
        • Physiology Laboratory, Faculty of Sports Sciences, Karamanoğlu Mehmetbey University.

Teilnahmekriterien

Forscher suchen nach Personen, die einer bestimmten Beschreibung entsprechen, die als Auswahlkriterien bezeichnet werden. Einige Beispiele für diese Kriterien sind der allgemeine Gesundheitszustand einer Person oder frühere Behandlungen.

Zulassungskriterien

Studienberechtigtes Alter

  • Kind
  • Erwachsene
  • Älterer Erwachsener

Akzeptiert gesunde Freiwillige

Ja

Beschreibung

Einschlusskriterien:

  • Die Teilnehmerinnen mussten Elite-Basketballspielerinnen sein und mit den Testmethoden vertraut sein

Ausschlusskriterien:

  • Keine neurologischen Symptome oder Vorgeschichte und keine vorherigen Kopfverletzungen, Keine Verletzungen oder Operationen der oberen Extremitäten in den letzten 6 Monaten

Studienplan

Dieser Abschnitt enthält Einzelheiten zum Studienplan, einschließlich des Studiendesigns und der Messung der Studieninhalte.

Wie ist die Studie aufgebaut?

Designdetails

  • Hauptzweck: Diagnose
  • Zuteilung: N / A
  • Interventionsmodell: Einzelgruppenzuweisung
  • Maskierung: Keine (Offenes Etikett)

Waffen und Interventionen

Teilnehmergruppe / Arm
Intervention / Behandlung
Experimental: Zeitliche Antizipation von Zufällen (CAT)-Aufgabe
Die Intervention bestand darin, dass die Teilnehmer die Coincidence Anticipation Timing (CAT)-Aufgabe mit einem Bassin-Antizipations-Timer-Gerät durchführten. Die Aufgabe erforderte, dass die Athleten die Ankunft eines Ziellichts antizipierten und eine Taste drückten, wenn es aufleuchtete. Dieses Verfahren wurde sowohl für die dominante als auch für die nicht-dominante Hand durchgeführt. Die Geschwindigkeit der Lichtsequenz wurde auf 7 m/s eingestellt. Während der Aufgabe wurden gleichzeitig Oberflächen-Elektromyographie (sEMG) und Nervenleitgeschwindigkeitsmessungen aufgezeichnet, um die neuromuskulären Reaktionen auf die hochgeschwindigkeitsperzeptuell-motorische Herausforderung zu bewerten.
Die Intervention beinhaltete, dass die Teilnehmer die Coincidence Anticipation Timing (CAT)-Aufgabe mit einem Bassin-Antizipationszeitmessgerät durchführten. Die Aufgabe erforderte, dass die Athleten die Ankunft des letzten Ziellichts antizipierten und eine Taste drückten, wenn es aufleuchtete. Dieses Verfahren wurde separat für die dominante und nicht-dominante Hand durchgeführt. Die Geschwindigkeit der Lichtsequenz wurde auf 7 m/s eingestellt. Während der Aufgabe wurden gleichzeitig Oberflächenelektromyographie (sEMG) und Nervenleitgeschwindigkeitsmessungen aufgezeichnet, um die neuromuskulären Reaktionen auf die hochgeschwindigkeitsperzeptuell-motorische Herausforderung zu bewerten.
Andere Namen:
  • Zeitliche Vorhersage von Koinzidenzen Aufgabe
  • CAT-Aufgabe

Was misst die Studie?

Primäre Ergebnismessungen

Ergebnis Maßnahme
Maßnahmenbeschreibung
Zeitfenster
Absoluter Fehler (AE) und variabler Fehler (VE) der Koinzidenz-Antizipationszeit (CAT)
Zeitfenster: Gemessen bei Baseline (Vor-Test) und unmittelbar nach der Intervention (Nach-Test)
Dieses Maß bewertet die wahrnehmungsmotorische Genauigkeit und Konsistenz zwischen der dominanten und nicht-dominanten Hand. Absoluter Fehler (AE) quantifiziert die Größe des zeitlichen Fehlers, unabhängig von der Antwortrichtung (früh oder spät). Variabler Fehler (VE) quantifiziert die Antwortkonsistenz über die Versuche hinweg. Die primäre getestete Hypothese war die Asymmetrie in der Zeitgebungsleistung zugunsten der dominanten Gliedmaße.
Gemessen bei Baseline (Vor-Test) und unmittelbar nach der Intervention (Nach-Test)

Mitarbeiter und Ermittler

Hier finden Sie Personen und Organisationen, die an dieser Studie beteiligt sind.

Sponsor

Studienaufzeichnungsdaten

Diese Daten verfolgen den Fortschritt der Übermittlung von Studienaufzeichnungen und zusammenfassenden Ergebnissen an ClinicalTrials.gov. Studienaufzeichnungen und gemeldete Ergebnisse werden von der National Library of Medicine (NLM) überprüft, um sicherzustellen, dass sie bestimmten Qualitätskontrollstandards entsprechen, bevor sie auf der öffentlichen Website veröffentlicht werden.

Haupttermine studieren

Studienbeginn (Tatsächlich)

5. Mai 2025

Primärer Abschluss (Tatsächlich)

6. Mai 2025

Studienabschluss (Tatsächlich)

6. Mai 2025

Studienanmeldedaten

Zuerst eingereicht

19. November 2025

Zuerst eingereicht, das die QC-Kriterien erfüllt hat

19. November 2025

Zuerst gepostet (Tatsächlich)

28. November 2025

Studienaufzeichnungsaktualisierungen

Letztes Update gepostet (Tatsächlich)

28. November 2025

Letztes eingereichtes Update, das die QC-Kriterien erfüllt

19. November 2025

Zuletzt verifiziert

1. November 2025

Mehr Informationen

Begriffe im Zusammenhang mit dieser Studie

Zusätzliche relevante MeSH-Bedingungen

Andere Studien-ID-Nummern

  • 2025/2287

Plan für individuelle Teilnehmerdaten (IPD)

Planen Sie, individuelle Teilnehmerdaten (IPD) zu teilen?

JA

Beschreibung des IPD-Plans

Individual Participant Data (IPD), einschließlich CAT-Leistungsindizes (AE und VE) und elektrophysiologische Parameter (Nervenleitungs-Latenz und Amplitude), werden auf berechtigte Anfrage hin verfügbar gemacht. Daten werden nur qualifizierten Forschern nach Veröffentlichung der endgültigen Studienergebnisse und abhängig vom Abschluss einer formellen Datenaustauschvereinbarung (DSA) zur Verfügung gestellt. Um die Privatsphäre der Teilnehmer zu schützen, werden die Daten anonymisiert und von allen identifizierenden Informationen bereinigt. Anträge auf Zugang sollten an den Korrespondierenden Autor (Assoc.Prof. Dr. Recep Soslu) gerichtet werden und unterliegen der Genehmigung durch den Hauptuntersucher und die Ethikkommission der Karamanoğlu Mehmetbey University

IPD-Sharing-Zeitrahmen

Startdatum 12/2025 Enddatum 12/2015

IPD-Sharing-Zugriffskriterien

Der Zugang wird nur qualifizierten Forschern gewährt, die einen angemessenen Forschungsvorschlag einreichen, der mit den ursprünglichen Studienzielen übereinstimmt oder einen erheblichen wissenschaftlichen Mehrwert bietet. Der Zugang ist an die Unterzeichnung einer formellen Datenaustauschvereinbarung (DSA) gebunden, um eine ethische Nutzung und Vertraulichkeit zu gewährleisten. Anträge müssen an den Korrespondierenden Autor gerichtet werden und unterliegen der endgültigen Genehmigung durch den Hauptuntersucher und die Ethikkommission der Karamanoğlu Mehmetbey Universität.Alle geteilten Daten werden anonymisiert und von jeglichen identifizierenden Informationen bereinigt, um die Privatsphäre der Teilnehmer zu schützen.

Art der unterstützenden IPD-Freigabeinformationen

  • STUDIENPROTOKOLL
  • SAFT
  • ICF
  • ANALYTIC_CODE
  • CSR

Arzneimittel- und Geräteinformationen, Studienunterlagen

Studiert ein von der US-amerikanischen FDA reguliertes Arzneimittelprodukt

Nein

Studiert ein von der US-amerikanischen FDA reguliertes Geräteprodukt

Nein

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