全身振動誘発筋活動とヒラメ筋長・足首角度変化の影響 (WBVIMR-SL)
下肢の異なる位置における全身振動誘発筋活動: ヒラメ筋の長さと足首の角度の変化の影響
調査の概要
詳細な説明
18 人の健康な若い成人男性がこの研究に参加する予定です。 表面電極は、右ヒラメ筋の腹に配置されます。 電極 (直径 10 mm、電極間距離 20 mm) は、筋線維の方向に配置されました。 筋肉の上にある皮膚を剃り、軽い擦り傷をつけ、70% アルコールを使用して皮膚をきれいにしました。
圧電加速度計 (LIS344ALH フルスケール ±6 g 線形加速度計、ECOPACK) をアキレス腱に配置し、力センサー (FC2331-0000-2000L Compression Load Sensor、フランス) を右かかとの下に配置します。 すべてのデータは、PowerLab (データ取得システム、ADInstruments、オーストラリア) デバイスによって記録されます。 データはコンピューターでオフラインで処理されました。 すべての表面筋電図(SEMG)解析は、ソフトウェア(LABCHART7 ver. 7.3.3; POWERLAB システム、ADInstruments)。 すべての SEMG 録音は、80 ~ 500 Hz バンドパス フィルター処理されました。 二乗平均平方根値 (RMS) は、フィルター処理された SEMG 信号から計算されました。
35 Hz で高振幅の WBV (PowerPlate Pro5) が適用されます。 参加者は裸足で、振動プラットフォームと足の間にスポンジやフォームは置かれませんでした。 参加者は、WBV 中に膝をロックして、さまざまな位置に立ちます。 彼らの腰と膝はニュートラルな位置にありました。 ポジション: ポジション 1: ゼロ傾斜振動プラットフォーム上で直立立ち ポジション 2: ゼロ傾斜振動プラットフォーム上で 10 度の足首背屈で立っています ポジション 3: ゼロ傾斜振動プラットフォーム上で 20 度の足関節底屈で立っています ポジション 4: 直立姿勢で立っています20 度前傾振動プラットフォーム (角度角度は足首底屈 20 度になります) ポジション 5: 20 度前傾振動プラットフォームに立ちながら前傾姿勢 (角度角度はニュートラル) ポジション 6: 10 度後傾振動プラットフォームで直立プラットフォーム (角度角度は足首背屈 20 度になります) ポジション 7: 10 度後方に傾斜した振動プラットフォームに立ちながら、後方に傾く (角度角度はニュートラルになります) ポジションのシーケンスはランダムになります。 最大随意収縮 (MVC) は、被験者がヒラメ筋を最大限に活性化しようとしたときに、かかとと振動プラットフォームの間の力の大きさを使用して、各被験者の各位置の開始時に決定されました。 その後、振動暴露は30秒になります。
参加者は、WBV 中の記録を通して筋肉をリラックスさせるように指示され、この目的のために筋電図フィードバックを使用してトレーニングを受けました。 WBVはバランス感覚を損ない、バランスを回復するために筋肉が活性化される可能性があります。 この問題を克服するために、参加者は WBV デバイスでの 15 秒の試用セッションで WBV に慣れ、デバイスのハンドルを使用してバランスを確保するよう求められました。
研究の種類
入学 (実際)
段階
- 適用できない
参加基準
適格基準
就学可能な年齢
健康ボランティアの受け入れ
受講資格のある性別
説明
包含基準:
- 健康な男性
- 20代から40代までの幅広い年齢層の男性
- 右利きの男性
除外基準:
- 骨、筋肉・腱、関節、血管、下肢および脊椎の皮膚疾患
- 筋骨格系に影響を与える可能性のある薬
- 姿勢異常(脊柱側弯症、脊柱後弯症など)
- 全身疾患(心肺疾患、糖尿病など)
- 肥満 (BMI>30 kg/m2)
- めまい・めまい
研究計画
研究はどのように設計されていますか?
デザインの詳細
- 主な目的:BASIC_SCIENCE
- 割り当て:NA
- 介入モデル:SINGLE_GROUP
- マスキング:なし
武器と介入
参加者グループ / アーム |
介入・治療 |
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実験的:振動
35Hzの全身振動
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振動は 35 Hz で適用されます
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この研究は何を測定していますか?
主要な結果の測定
結果測定 |
時間枠 |
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振動誘発反射筋活動レベル
時間枠:4ヶ月
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4ヶ月
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協力者と研究者
捜査官
- スタディチェア:90 212 4404000 90 212 4404000, MD、Bagcilar Training & Research Hospital
出版物と役立つリンク
一般刊行物
- Cidem M, Karacan I, Diracoglu D, Yildiz A, Kucuk SH, Uludag M, Gun K, Ozkaya M, Karamehmetoglu SS. A Randomized Trial on the Effect of Bone Tissue on Vibration-induced Muscle Strength Gain and Vibration-induced Reflex Muscle Activity. Balkan Med J. 2014 Mar;31(1):11-22. doi: 10.5152/balkanmedj.2013.9482. Epub 2014 Mar 1.
- Pollock RD, Woledge RC, Martin FC, Newham DJ. Effects of whole body vibration on motor unit recruitment and threshold. J Appl Physiol (1985). 2012 Feb;112(3):388-95. doi: 10.1152/japplphysiol.01223.2010. Epub 2011 Nov 17.
- Ritzmann R, Kramer A, Gollhofer A, Taube W. The effect of whole body vibration on the H-reflex, the stretch reflex, and the short-latency response during hopping. Scand J Med Sci Sports. 2013 Jun;23(3):331-9. doi: 10.1111/j.1600-0838.2011.01388.x.
- Sebik O, Karacan I, Cidem M, Turker KS. Rectification of SEMG as a tool to demonstrate synchronous motor unit activity during vibration. J Electromyogr Kinesiol. 2013 Apr;23(2):275-84. doi: 10.1016/j.jelekin.2012.09.009. Epub 2012 Oct 23.
研究記録日
主要日程の研究
研究開始
一次修了 (実際)
研究の完了 (実際)
試験登録日
最初に提出
QC基準を満たした最初の提出物
最初の投稿 (見積もり)
学習記録の更新
投稿された最後の更新 (見積もり)
QC基準を満たした最後の更新が送信されました
最終確認日
詳しくは
本研究に関する用語
その他の研究ID番号
- BEAH FTR-10
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筋肉生理学の臨床試験
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Medical College of WisconsinChildren's Hospital and Health System Foundation, Wisconsin完了