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Latencia de la actividad muscular refleja inducida por vibración (LVIRMA)

18 de junio de 2015 actualizado por: Bagcilar Training and Research Hospital

Latencia de la actividad muscular refleja inducida por vibraciones de todo el cuerpo

La vibración de todo el cuerpo (WBV) aplica fuerza de empuje en dirección opuesta a la gravedad al cuerpo. Esta estimulación mecánica induce actividad muscular refleja. El reflejo de vibración tónica (TVR) es el mecanismo más comúnmente citado para explicar la actividad muscular refleja inducida por WBV (WBV-IRMA), aunque no hay evidencia concluyente de que ocurra TVR. El reflejo de mioregulación ósea es otro mecanismo neurológico utilizado para explicar los efectos de la vibración en el rendimiento muscular.

Los investigadores plantearon la hipótesis de que la latencia de WBV-IRMA es diferente de la latencia de TVR. El objetivo principal de este estudio es determinar la latencia de WBV-IRMA. El objetivo secundario es investigar si WBV-IRMA se explica con TVR.

Se planea incluir en este estudio a veinte hombres adultos jóvenes sanos. Los participantes se pararán erguidos con las rodillas bloqueadas durante la WBV. PowerPlate Pro5 se utilizará para WBV. Se aplicará WBV con alta amplitud a 25,30,35,40,45 y 50 Hz. Se colocarán electrodos de superficie en ambos músculos sóleo. Para medir la latencia de TVR, se colocará un acelerómetro piezoeléctrico en el tendón de Aquiles y este tendón de Aquiles se estimulará con un martillo de reflejos mecánico basado en un resorte. Nuestro estudio piloto mostró que los potenciales de unidad motora (MUAP) ocurrieron en una respuesta 1:1 con vibración. Después de la confirmación de este hallazgo, la latencia de WBV-IRMA se medirá en el presente estudio. Para medir la latencia WBV-IRMA, se colocará un sensor de fuerza piezoeléctrico entre el talón y la plataforma WBV. Se determinará el momento exacto del golpe inicial del talón cuando la fuerza de empuje expresada por WBV comience a transferirse al cuerpo. El tiempo entre el momento del disparo inicial y el MUAP correspondiente se define como "latencia WBV-IRMA". El sensor de estiramiento piezoeléctrico se colocará entre la rodilla y el maleol para simular el huso muscular. La actividad muscular refleja de los músculos sóleo se medirá mediante un dispositivo PowerLab (sistema de adquisición de datos, ADInstruments, Australia).

Este proyecto está planeado para ser completado en 1 meses.

Descripción general del estudio

Estado

Terminado

Descripción detallada

La vibración de cuerpo entero (WBV), como método de entrenamiento físico, se está volviendo cada vez más popular en fisioterapia, rehabilitación y deportes profesionales, y se usa cada vez más en aplicaciones de belleza y bienestar debido a sus efectos beneficiosos sobre el sistema neuromusculoesquelético. Estos beneficios incluyen mayor fuerza, potencia, flexibilidad, altura de salto y equilibrio. Sin embargo, se sabe poco sobre los mecanismos fisiológicos que subyacen a los efectos de la WBV sobre el rendimiento muscular, aunque se ha demostrado la presencia de actividad muscular refleja durante la WBV. El reflejo de vibración tónica es el mecanismo más comúnmente citado para explicar los efectos de WBV en el rendimiento muscular, aunque no hay evidencia concluyente de que ocurra TVR. Los estudios han informado que la vibración directa aplicada a un músculo o tendón estimula los husos musculares, lo que provoca que se produzca un reflejo de vibración tónica. Como se destaca en estos estudios, las descargas de los husos musculares se envían a la médula espinal a través de los aferentes del Grupo Ia durante la vibración del músculo o el tendón. Allí, activan las motoneuronas que hacen que el músculo se contraiga. Sin embargo, se ha informado que la sensibilidad del huso muscular disminuye o no aumenta y que se produce inhibición presináptica en las fibras aferentes del Grupo Ia con vibración.

El reflejo de mioregulación ósea (BMR) es otro mecanismo neurológico utilizado para explicar los efectos de la vibración en el rendimiento muscular. BMR es un mecanismo reflejo en el que los osteocitos expuestos a cargas mecánicas cíclicas inducen actividad muscular. Los osteocitos incrustados en la matriz ósea están interconectados por numerosos procesos dendríticos, formando una amplia red celular mecanosensible. Los osteocitos expuestos a cargas mecánicas cíclicas envían señales de entrada mecánicas al sistema nervioso central, lo que influye en la regulación neuronal de la actividad muscular.

Los investigadores plantearon la hipótesis de que la latencia de WBV-IRMA es diferente de la latencia de TVR. El objetivo principal de este estudio es determinar la latencia de WBV-IRMA. El objetivo secundario es investigar si WBV-IRMA se explica con TVR.

Se planea incluir en este estudio a veinte hombres adultos jóvenes sanos. Los participantes se pararán erguidos con las rodillas bloqueadas durante la WBV. PowerPlate Pro5 se utilizará para WBV. Se aplicará WBV con alta amplitud a 25,30,35,40,45 y 50 Hz. Se colocarán electrodos de superficie en ambos músculos sóleo. Para medir la latencia de TVR, se colocará un acelerómetro piezoeléctrico en el tendón de Aquiles y este tendón de Aquiles se estimulará con un martillo de reflejos mecánico basado en un resorte. Nuestro estudio piloto mostró que los potenciales de unidad motora (MUAP) ocurrieron en una respuesta 1:1 con vibración. Después de la confirmación de este hallazgo, la latencia de WBV-IRMA se medirá en el presente estudio. Para medir la latencia WBV-IRMA, se colocará un sensor de fuerza piezoeléctrico entre el talón y la plataforma WBV. Se determinará el momento exacto del golpe inicial del talón cuando la fuerza de empuje expresada por WBV comience a transferirse al cuerpo. El tiempo entre el momento del disparo inicial y el MUAP correspondiente se define como "latencia WBV-IRMA". El sensor de estiramiento piezoeléctrico se colocará entre la rodilla y el maleol para simular el huso muscular. La actividad muscular refleja de los músculos sóleo se medirá mediante un dispositivo PowerLab (sistema de adquisición de datos, ADInstruments, Australia).

Este proyecto está planeado para ser completado en 1 meses.

Tipo de estudio

Intervencionista

Inscripción (Actual)

20

Fase

  • No aplica

Contactos y Ubicaciones

Esta sección proporciona los datos de contacto de quienes realizan el estudio e información sobre dónde se lleva a cabo este estudio.

Ubicaciones de estudio

      • Istanbul, Pavo
        • Bagcilar TRH

Criterios de participación

Los investigadores buscan personas que se ajusten a una determinada descripción, denominada criterio de elegibilidad. Algunos ejemplos de estos criterios son el estado de salud general de una persona o tratamientos previos.

Criterio de elegibilidad

Edades elegibles para estudiar

20 años a 45 años (Adulto)

Acepta Voluntarios Saludables

No

Géneros elegibles para el estudio

Masculino

Descripción

Criterios de inclusión:

  • hombres sanos
  • Hombres con edades que oscilan entre 20 y 45 años.
  • hombres diestros

Criterio de exclusión:

  • Enfermedades óseas, musculares/tendinosas, articulares, vasculares, dermatológicas en extremidades inferiores y columna vertebral
  • Medicamentos que podrían afectar el sistema musculoesquelético
  • Alteraciones posturales (escoliosis, cifosis, etc.)
  • Enfermedades sistémicas

Plan de estudios

Esta sección proporciona detalles del plan de estudio, incluido cómo está diseñado el estudio y qué mide el estudio.

¿Cómo está diseñado el estudio?

Detalles de diseño

  • Propósito principal: Ciencia básica
  • Asignación: N / A
  • Modelo Intervencionista: Asignación de un solo grupo
  • Enmascaramiento: Ninguno (etiqueta abierta)

Armas e Intervenciones

Grupo de participantes/brazo
Intervención / Tratamiento
Experimental: Grupo WBV
grupo de vibración de cuerpo completo (WBV)
vibración de cuerpo entero (4 mm de amplitud, 25,30,35,40,45,50 Hz)
Otros nombres:
  • Carga mecánica cíclica

¿Qué mide el estudio?

Medidas de resultado primarias

Medida de resultado
Medida Descripción
Periodo de tiempo
latencia de la actividad muscular refleja
Periodo de tiempo: 1 mes
Latencia de actividad muscular refleja inducida por vibración de cuerpo entero
1 mes

Colaboradores e Investigadores

Aquí es donde encontrará personas y organizaciones involucradas en este estudio.

Investigadores

  • Silla de estudio: ILHAN KARACAN, MD, Bagcilar Training & Research Hospital
  • Investigador principal: MUHARREM CIDEM, MD, Bagcilar Training & Research Hospital
  • Investigador principal: HALIL I CAKAR, PhD, Fatih University Biomedical Engineering Instıtute

Fechas de registro del estudio

Estas fechas rastrean el progreso del registro del estudio y los envíos de resultados resumidos a ClinicalTrials.gov. Los registros del estudio y los resultados informados son revisados ​​por la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM) para asegurarse de que cumplan con los estándares de control de calidad específicos antes de publicarlos en el sitio web público.

Fechas importantes del estudio

Inicio del estudio

1 de enero de 2013

Finalización primaria (Actual)

1 de enero de 2013

Finalización del estudio (Actual)

1 de febrero de 2013

Fechas de registro del estudio

Enviado por primera vez

28 de enero de 2013

Primero enviado que cumplió con los criterios de control de calidad

29 de enero de 2013

Publicado por primera vez (Estimar)

31 de enero de 2013

Actualizaciones de registros de estudio

Última actualización publicada (Estimar)

19 de junio de 2015

Última actualización enviada que cumplió con los criterios de control de calidad

18 de junio de 2015

Última verificación

1 de junio de 2015

Más información

Términos relacionados con este estudio

Otros números de identificación del estudio

  • BEAH FTR-8

Esta información se obtuvo directamente del sitio web clinicaltrials.gov sin cambios. Si tiene alguna solicitud para cambiar, eliminar o actualizar los detalles de su estudio, comuníquese con register@clinicaltrials.gov. Tan pronto como se implemente un cambio en clinicaltrials.gov, también se actualizará automáticamente en nuestro sitio web. .

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