- ICH GCP
- Registro de ensayos clínicos de EE. UU.
- Ensayo clínico NCT04766411
Cinética de recuperación después de diferentes protocolos de entrenamiento de sprint (STRecovery) (STRecovery)
Cinética de recuperación después de diferentes protocolos de entrenamiento de sprint
Descripción general del estudio
Estado
Condiciones
Descripción detallada
La velocidad es una de las capacidades físicas más importantes para muchos deportes, especialmente aquellos que incluyen la velocidad y la potencia como elementos principales, y juega un papel importante en el rendimiento. Por lo tanto, la mejora de la velocidad de carrera constituye uno de los objetivos más básicos del programa de entrenamiento de un velocista y un atleta de potencia. Una de las estrategias más utilizadas para mejorar la fase de aceleración inicial es el entrenamiento de sprint resistido. La evidencia sugiere que el entrenamiento de sprint resistido es más efectivo para mejorar la aceleración en comparación con el entrenamiento de sprint sin carga adicional. El sprint se realiza a través del ciclo de estiramiento-acortamiento, donde el músculo preactivado primero se estira (acción excéntrica) y luego sigue la acción de acortamiento (concéntrica). Por lo tanto, el entrenamiento de velocidad incluye en gran medida el componente de contracción excéntrica. Sin embargo, la acción muscular excéntrica, especialmente cuando no se está acostumbrado, puede provocar daño muscular inducido por el ejercicio (EIMD). Aunque el ejercicio concéntrico e isométrico también puede provocar lesiones musculares, la cantidad de daño después de las contracciones musculares excéntricas es mayor. El EIMD, entre otros, se acompaña de un aumento de los niveles de creatina quinasa (CK) en la circulación, un aumento de la aparición tardía del dolor muscular (DOMS), una reducción de la producción de fuerza, una reducción de la agilidad y la velocidad. Sin embargo, a pesar de que el entrenamiento de sprint comprende acciones musculares excéntricas y, en consecuencia, puede conducir a lesiones musculares y reducción del rendimiento muscular durante los días siguientes, la cinética de recuperación después del entrenamiento de sprint agudo no ha sido adecuadamente estudiada. Sin embargo, dicha información es crítica tanto para los entrenadores como para los atletas para diseñar de manera efectiva los microciclos de entrenamiento e incorporar los componentes de entrenamiento, así como para reducir el riesgo de lesiones.
El objetivo del presente estudio es examinar la cinética de recuperación de los índices EIMD, el rendimiento muscular y la fatiga neuromuscular, después de diferentes protocolos de entrenamiento de sprint.
Según un análisis de potencia preliminar (un error de probabilidad de 0,05 y una potencia estadística del 80 %), se consideró apropiado un tamaño de muestra de 8 a 10 sujetos por grupo para detectar cambios estadísticamente significativos entre grupos.
El estudio se realizará con un diseño aleatorio, cruzado y de medidas repetidas. Durante la primera 1ra y 2da visita, todos los participantes firmarán un formulario de consentimiento informado luego de ser informados sobre todos los beneficios y riesgos del estudio y completarán y firmarán un cuestionario de historial médico. Se recogerán muestras de sangre en ayunas para estimar marcadores de concentración de daño muscular. Un dietista instruirá a los participantes sobre cómo registrar recordatorios de dieta de 7 días para garantizar que no consuman en mayor medida los nutrientes que pueden afectar la EIMD y la fatiga (p. antioxidantes, aminoácidos, etc.) y asegurar que el aporte energético durante las pruebas sea el mismo. Se realizará una evaluación de la masa corporal y la altura corporal, la composición corporal y la capacidad aeróbica (VO2max). La velocidad de carrera de 10 m, 20 my 30 m de velocidad se medirá en un estadio de atletismo. El salto en cuclillas y el salto con contramovimiento se realizarán en una plataforma de fuerza para evaluar la altura del salto, la fuerza de reacción del suelo, la potencia máxima y media, la rigidez vertical y la tasa máxima de desarrollo de la fuerza; al mismo tiempo, se evaluará la EMG normalizada máxima y media durante la fase concéntrica del salto desde sentadilla, y durante las fases excéntrica y concéntrica del salto con contramovimiento, para los músculos vasto lateral, bíceps femoral, gastrocnemio y glúteo máximo. El torque isocinético pico concéntrico, excéntrico e isométrico de los flexores y extensores de la rodilla, en ambas extremidades, será evaluado en un dinamómetro isocinético a 60°/seg. Contracción isométrica voluntaria máxima (MVIC) de los extensores de la rodilla a 65o en ambas extremidades, así como la tasa de fatiga durante la MVIC a través de la caída porcentual del par máximo entre los primeros y los últimos tres segundos de una MVIC de 10 segundos.
Durante la tercera visita, los participantes serán asignados al azar y realizarán una de las cuatro condiciones diferentes del diseño del estudio: a) entrenamiento de sprint sin resistencia, b) entrenamiento de sprint con resistencia con una carga del 10% del peso corporal (BW), c ) entrenamiento de sprint resistido con una carga del 20% del BW d) condición de control. Antes de cada protocolo experimental, se realizará una evaluación de DOMS en los flexores de rodilla (KF) y extensores (KE) de ambas extremidades, así como una evaluación de lactato en sangre. Además, DOMS de KF y KE, velocidad de carrera a 10 m, sprint de 20 m y 30 m, par máximo concéntrico, excéntrico e isocinético isométrico, altura de sentadilla y salto con contramovimiento, así como fuerza de reacción del suelo, potencia máxima y media, rigidez vertical y la tasa máxima de desarrollo de la fuerza durante la sentadilla y el salto con contramovimiento, junto con la electromiografía normalizada (EMG) máxima y media durante la fase concéntrica de la sentadilla con salto, y durante las fases excéntrica y concéntrica del salto con contramovimiento, para el vasto lateral, el bíceps femoral Los músculos , gastrocnemio y tibial anterior se evaluarán inmediatamente después, 24h, 48h y 72h después del final de la prueba. También se evaluará la MVIC de los extensores de rodilla de ambas extremidades, así como la tasa de fatiga durante la MVIC a la 1h, 2h y 3h, así como a las 24h, 48h y 72h después del final de la prueba. El lactato en sangre también se evaluará a los 4 min, mientras que la creatina quinasa a las 24 h, 48 h y 72 h después del final de la prueba. Los participantes repetirán exactamente los procedimientos anteriores durante las tres pruebas experimentales restantes (visitas 7 a 10, 11 a 13 y 14 a 16).
Tipo de estudio
Inscripción (Actual)
Fase
- No aplica
Contactos y Ubicaciones
Ubicaciones de estudio
-
-
Thessaly
-
Trikala, Thessaly, Grecia, 42100
- Department of Physical Education and Sport Science
-
-
Criterios de participación
Criterio de elegibilidad
Edades elegibles para estudiar
Acepta Voluntarios Saludables
Géneros elegibles para el estudio
Descripción
Criterios de inclusión:
- Sinters o atletas que incluyen el entrenamiento de velocidad en sus programas de entrenamiento
- Ausencia de lesiones musculoesqueléticas (≥ 6 meses)
- Ausencia por uso de suplementos ergogénicos u otras drogas (≥ 1 mes)
- Ausencia de participación en ejercicio con componente excéntrico (≥ 3 días)
- Abstención de consumo de alcohol y drogas energéticas antes de cada ensayo experimental
Criterio de exclusión:
- Lesiones musculoesqueléticas (≤ 6 meses)
- Uso de suplementos ergogénicos u otros fármacos (≤ 1 mes)
- Participación en ejercicio con componente excéntrico (≤ 3 días)
- Consumo de alcohol y drogas energéticas antes de los ensayos experimentales
Plan de estudios
¿Cómo está diseñado el estudio?
Detalles de diseño
- Propósito principal: Poner en pantalla
- Asignación: Aleatorizado
- Modelo Intervencionista: Asignación cruzada
- Enmascaramiento: Ninguno (etiqueta abierta)
Armas e Intervenciones
Grupo de participantes/brazo |
Intervención / Tratamiento |
|---|---|
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Experimental: Entrenamiento de sprint sin resistencia
Los participantes realizarán un entrenamiento agudo de sprints sin resistencia.
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Los participantes realizarán: 2 series de 3 x 20 m sprint 1 juego de 3 x 30 m sprint |
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Experimental: Entrenamiento de sprint resistido con carga igual al 10% del peso corporal
Los participantes realizarán un entrenamiento agudo de sprints resistidos con una carga igual al 10% del peso corporal.
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Los participantes realizarán: 2 series de 3 x 20 m sprint 1 juego de 3 x 30 m sprint |
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Experimental: Entrenamiento de sprint resistido con carga igual al 20% del peso corporal
Los participantes realizarán un entrenamiento agudo de sprints resistidos con una carga igual al 20% del peso corporal.
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Los participantes realizarán: 2 series de 3 x 20 m sprint 1 juego de 3 x 30 m sprint |
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Experimental: Prueba de control
Los participantes no realizarán ningún protocolo de entrenamiento.
Solo realizarán todas las mediciones.
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Los participantes no realizarán ningún protocolo de entrenamiento de sprint.
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¿Qué mide el estudio?
Medidas de resultado primarias
Medida de resultado |
Medida Descripción |
Periodo de tiempo |
|---|---|---|
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Cambios en la creatina quinasa
Periodo de tiempo: Línea de base (antes), después, 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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La CK se medirá en plasma utilizando un analizador de química clínica con kits disponibles en el mercado.
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Línea de base (antes), después, 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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Cambios en DOMS
Periodo de tiempo: Línea de base (antes), después, 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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El DOMS de extensores y flexores de rodilla de ambas extremidades inferiores se medirá durante la palpación del vientre muscular y la región distal después de realizar tres repeticiones de una sentadilla completa.
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Línea de base (antes), después, 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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Cambios en el lactato en sangre
Periodo de tiempo: Línea de base (antes), 4 minutos después de la prueba
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El lactato se medirá en sangre capilar con un analizador portátil de mano.
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Línea de base (antes), 4 minutos después de la prueba
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Cambios en el tiempo de sprint de 10 m
Periodo de tiempo: Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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El tiempo de sprint de 20 m se medirá utilizando el sistema Chronojump de celdas de luz.
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Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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Cambios en el tiempo de sprint de 20 m
Periodo de tiempo: Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
|
El tiempo de sprint de 20 m se medirá utilizando el sistema Chronojump de celdas de luz.
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Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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Cambios en el tiempo de sprint de 30 m
Periodo de tiempo: Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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El tiempo de sprint de 30 m se medirá utilizando el sistema Chronojump de celdas de luz.
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Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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Cambios en la altura de la sentadilla con salto
Periodo de tiempo: Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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La altura de la sentadilla con salto se medirá en un dinamómetro utilizando dos plataformas de fuerza a 1000 Hz, con cada pie en paralelo en las dos plataformas proporcionando una medición separada pero sincronizada en el tiempo de los datos de cada pierna.
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Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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Cambios en la fuerza de reacción del suelo (GRF) durante la sentadilla con salto
Periodo de tiempo: Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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La GRF durante la sentadilla con salto se medirá en un dinamómetro utilizando dos plataformas de fuerza a 1000 Hz, con cada pie en paralelo en las dos plataformas proporcionando una medición separada pero sincronizada en el tiempo de los datos de cada pierna.
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Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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Cambios en la potencia máxima durante la sentadilla con salto
Periodo de tiempo: Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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La potencia máxima durante la sentadilla con salto se medirá en un dinamómetro usando dos plataformas de fuerza a 1000 Hz, con cada pie en paralelo en las dos plataformas proporcionando una medición separada pero sincronizada en el tiempo de los datos de cada pierna.
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Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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Cambios en la potencia media durante la sentadilla con salto
Periodo de tiempo: Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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La potencia media durante la sentadilla con salto se medirá en un dinamómetro usando dos plataformas de fuerza a 1000 Hz, con cada pie en paralelo en las dos plataformas proporcionando una medición separada pero sincronizada en el tiempo de los datos para cada pierna.
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Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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Cambios en la rigidez vertical durante la sentadilla con salto
Periodo de tiempo: Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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La rigidez vertical durante la sentadilla con salto se medirá en un dinamómetro usando dos plataformas de fuerza a 1000 Hz, con cada pie en paralelo en las dos plataformas proporcionando una medición separada pero sincronizada en el tiempo de los datos de cada pierna.
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Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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Cambios en la tasa máxima de desarrollo de la fuerza (RFD) durante la sentadilla con salto
Periodo de tiempo: Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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La RFD durante la sentadilla con salto se medirá en un dinamómetro utilizando dos plataformas de fuerza a 1000 Hz, con cada pie en paralelo en las dos plataformas proporcionando una medición separada pero sincronizada en el tiempo de los datos de cada pierna.
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Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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Cambios en el pico EMG normalizado durante la prueba de salto en cuclillas
Periodo de tiempo: Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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Los datos de electromiografía se recopilarán de forma inalámbrica a 2000 Hz utilizando un sistema EMG Myon MA-320 (Myon AG, Schwarzenberg, Suiza) para los músculos vasto lateral, bíceps femoral, gastrocnemio y tibial anterior durante la fase concéntrica de la sentadilla con salto.
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Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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Cambios en la EMG media normalizada durante la prueba de sentadilla con salto.
Periodo de tiempo: Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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Los datos de electromiografía se recopilarán de forma inalámbrica a 2000 Hz utilizando un sistema EMG Myon MA-320 (Myon AG, Schwarzenberg, Suiza) para los músculos vasto lateral, bíceps femoral, gastrocnemio y tibial anterior durante la fase concéntrica de la sentadilla con salto.
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Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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Cambios en la altura del salto con contramovimiento
Periodo de tiempo: Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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La altura del salto con contramovimiento se medirá en un dinamómetro usando dos plataformas de fuerza a 1000 Hz, con cada pie en paralelo en las dos plataformas proporcionando una medición separada pero sincronizada en el tiempo de los datos para cada pierna.
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Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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Cambios en la fuerza de reacción del suelo (GRF) durante el salto con contramovimiento
Periodo de tiempo: Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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El GRF se medirá en un dinamómetro usando dos plataformas de fuerza a 1000 Hz, con cada pie en paralelo en las dos plataformas proporcionando una medición separada pero sincronizada en el tiempo de los datos para cada pierna.
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Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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Cambios en la potencia máxima durante el salto con contramovimiento
Periodo de tiempo: Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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La potencia máxima se medirá en un dinamómetro utilizando dos plataformas de fuerza a 1000 Hz, con cada pie en paralelo en las dos plataformas proporcionando una medición separada pero sincronizada en el tiempo de los datos de cada pierna.
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Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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Cambios en la potencia media durante el salto con contramovimiento
Periodo de tiempo: Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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La potencia media se medirá en un dinamómetro usando dos plataformas de fuerza a 1000 Hz, con cada pie en paralelo en las dos plataformas proporcionando una medición separada pero sincronizada en el tiempo de los datos de cada pierna.
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Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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Cambios en la rigidez vertical durante el salto con contramovimiento
Periodo de tiempo: Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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La rigidez vertical se medirá en un dinamómetro usando dos plataformas de fuerza a 1000 Hz, con cada pie en paralelo en las dos plataformas proporcionando una medición separada pero sincronizada en el tiempo de los datos para cada pierna.
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Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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Cambios en la tasa máxima de desarrollo de fuerza (RFD) durante el salto con contramovimiento
Periodo de tiempo: Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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RFD se medirá en un dinamómetro utilizando dos plataformas de fuerza a 1000 Hz, con cada pie en paralelo en las dos plataformas proporcionando una medición separada pero sincronizada en el tiempo de los datos para cada pierna.
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Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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Cambios en el pico EMG normalizado durante la prueba de salto con contramovimiento
Periodo de tiempo: Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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Los datos de electromiografía se recopilarán de forma inalámbrica a 2000 Hz utilizando un sistema EMG Myon MA-320 (Myon AG, Schwarzenberg, Suiza) para los músculos vasto lateral, bíceps femoral, gastrocnemio y glúteo máximo durante las fases excéntrica y concéntrica de la prueba de salto con contramovimiento.
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Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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Cambios en la EMG media normalizada durante la prueba de salto con contramovimiento
Periodo de tiempo: Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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Los datos de electromiografía se recopilarán de forma inalámbrica a 2000 Hz utilizando un sistema EMG Myon MA-320 (Myon AG, Schwarzenberg, Suiza) para los músculos vasto lateral, bíceps femoral, gastrocnemio y glúteo máximo durante las fases excéntrica y concéntrica de la prueba de salto con contramovimiento.
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Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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Cambios en el par concéntrico máximo
Periodo de tiempo: Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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El torque concéntrico de los extensores y flexores de la rodilla se medirá en un dinamómetro isocinético
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Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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Cambios en el par excéntrico máximo
Periodo de tiempo: Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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El torque concéntrico de los extensores y flexores de la rodilla se medirá en un dinamómetro isocinético
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Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
|
|
Cambios en el par isométrico máximo
Periodo de tiempo: Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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El torque concéntrico de los extensores y flexores de la rodilla se medirá en un dinamómetro isocinético
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Línea de base (antes), 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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Cambios en la contracción isométrica voluntaria máxima (MVIC)
Periodo de tiempo: Línea de base (antes), 1 hora después, 2 horas después, 3 horas después, 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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La MVIC de los extensores de la rodilla se medirá en un dinamómetro isocinético
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Línea de base (antes), 1 hora después, 2 horas después, 3 horas después, 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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Cambios en la tasa de fatiga de la contracción isométrica voluntaria máxima (MVIC)
Periodo de tiempo: Línea de base (antes), 1 hora después, 2 horas después, 3 horas después, 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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La tasa de fatiga durante MVIC se estimará a través de la caída porcentual del par máximo entre los primeros y los últimos tres segundos de un contacto isométrico máximo de 10 segundos.
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Línea de base (antes), 1 hora después, 2 horas después, 3 horas después, 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después del ensayo
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Cambio en la actividad de campo durante los protocolos de entrenamiento de sprint
Periodo de tiempo: A lo largo de los protocolos de entrenamiento de sprint
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La actividad de campo se registrará continuamente durante los protocolos de entrenamiento de sprint utilizando la tecnología del sistema de posicionamiento global (GPS)
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A lo largo de los protocolos de entrenamiento de sprint
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Cambio en la frecuencia cardíaca durante los protocolos de entrenamiento de sprint
Periodo de tiempo: A lo largo de los protocolos de entrenamiento de sprint
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La frecuencia cardíaca se registrará continuamente durante los protocolos de entrenamiento de sprint utilizando monitores de frecuencia cardíaca
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A lo largo de los protocolos de entrenamiento de sprint
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Medidas de resultado secundarias
Medida de resultado |
Medida Descripción |
Periodo de tiempo |
|---|---|---|
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Índice de masa corporal (IMC)
Periodo de tiempo: Base
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El IMC se calculará a partir de la relación entre la masa corporal y la altura del cuerpo al cuadrado.
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Base
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Consumo máximo de oxígeno (VO2max)
Periodo de tiempo: Base
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El consumo máximo de oxígeno se medirá mediante espirometría de circuito abierto mediante el método respiración a respiración.
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Base
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Grasa corporal
Periodo de tiempo: Base
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La grasa corporal se medirá mediante el uso de absorciometría de rayos X de doble emisión.
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Base
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Masa corporal magra
Periodo de tiempo: Base
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La masa corporal magra se medirá mediante el uso de absorciometría de rayos X de doble emisión.
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Base
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La ingesta dietética
Periodo de tiempo: Base
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La ingesta dietética se evaluará utilizando recordatorios de dieta de 7 días.
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Base
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Peso corporal
Periodo de tiempo: Base
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El peso corporal se medirá en una balanza de viga con estadiómetro.
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Base
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|
Peso corporal
Periodo de tiempo: Base
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La altura del cuerpo se medirá en una balanza de viga con estadiómetro
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Base
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Colaboradores e Investigadores
Patrocinador
Investigadores
- Investigador principal: Chariklia K Deli, PhD, Department of Physical Education and Sport Science, University of Thessaly
Publicaciones y enlaces útiles
Publicaciones Generales
- Deli CK, Fatouros IG, Paschalis V, Georgakouli K, Zalavras A, Avloniti A, Koutedakis Y, Jamurtas AZ. A Comparison of Exercise-Induced Muscle Damage Following Maximal Eccentric Contractions in Men and Boys. Pediatr Exerc Sci. 2017 Aug;29(3):316-325. doi: 10.1123/pes.2016-0185. Epub 2017 Feb 6.
- Zafeiridis A, Saraslanidis P, Manou V, Ioakimidis P, Dipla K, Kellis S. The effects of resisted sled-pulling sprint training on acceleration and maximum speed performance. J Sports Med Phys Fitness. 2005 Sep;45(3):284-90.
- Bachero-Mena B, Gonzalez-Badillo JJ. Effects of resisted sprint training on acceleration with three different loads accounting for 5, 12.5, and 20% of body mass. J Strength Cond Res. 2014 Oct;28(10):2954-60. doi: 10.1519/JSC.0000000000000492.
- Baird MF, Graham SM, Baker JS, Bickerstaff GF. Creatine-kinase- and exercise-related muscle damage implications for muscle performance and recovery. J Nutr Metab. 2012;2012:960363. doi: 10.1155/2012/960363. Epub 2012 Jan 11.
- Petrakos G, Morin JB, Egan B. Resisted Sled Sprint Training to Improve Sprint Performance: A Systematic Review. Sports Med. 2016 Mar;46(3):381-400. doi: 10.1007/s40279-015-0422-8.
Fechas de registro del estudio
Fechas importantes del estudio
Inicio del estudio (Actual)
Finalización primaria (Actual)
Finalización del estudio (Actual)
Fechas de registro del estudio
Enviado por primera vez
Primero enviado que cumplió con los criterios de control de calidad
Publicado por primera vez (Actual)
Actualizaciones de registros de estudio
Última actualización publicada (Actual)
Última actualización enviada que cumplió con los criterios de control de calidad
Última verificación
Más información
Términos relacionados con este estudio
Palabras clave
Otros números de identificación del estudio
- Sprint training-Recovery Study
Plan de datos de participantes individuales (IPD)
¿Planea compartir datos de participantes individuales (IPD)?
Información sobre medicamentos y dispositivos, documentos del estudio
Estudia un producto farmacéutico regulado por la FDA de EE. UU.
Estudia un producto de dispositivo regulado por la FDA de EE. UU.
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. .