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放物線飛行中の制御装置の操作: 無重力、ストレス、モチベーションの影響 (Grafism)

2015年9月28日 更新者:University Hospital, Caen
このプロジェクトの目的は、無重力状態での感覚運動能力の変化が単に理論的な意味を持つのか、それとも実際に参加者の能力を制限しているのかを調査することです。 それを調べるために、ボランティアは無重力状態でのボタンやスイッチの操作による複雑で現実的なプロセスを監視します。 このタスクは、車両、研究機器、産業プロセスの制御を模倣します。 無重力の影響は、ストレスによって引き起こされる影響や、コルチゾールの評価とモチベーションの操作によるモチベーションの影響から分離されます。

調査の概要

詳細な説明

調査の説明

---------------------------------- 被験者は 17 インチ スクリーンの前のテーブルのラックに座ります。 Eye Tracker システム (Tobii® T60) の例。 画面の右側は、一連の操作デバイスで覆われます。サイズの異なる 2 つの回転ノブ、1 つの回転スイッチ、および 1 つの単純な押しボタン。 これらの装置の構造は、ISS に搭載されている実際の装置に基づいています。 これらのデバイスのうち 3 つに力センサー (6D ATI® Nano17) が統合されており、対象者がデバイスを操作している間のグリップ トルクと力が記録されます。

4 台の Vicon® Bonita カメラがテーブルの上に配置され、テーブルに固定された金属フレームに取り付けられています。 通常の重力下および微小重力下でのすべての掴み動作を通じて手のダイナミクスを記録します。

Kramer (1999) による古典的な制御タスクに従って、被験者は画面上で上下に表示されるポインター計器を制御するように求められます。 これらの制御は、被験者がこのシナリオ内の特定の信号に反応する必要がある現実のシナリオに組み込まれます。表示されたポインタの 1 つが重大な偏向に達すると、被験者は関連する制御デバイスを掴んでできるだけ早く反応する必要があります。 、回転または押して、開始位置に戻ります。 このアクションにより、ポインタは重要でない位置に戻ります。 ポインタは他のポインタから独立して移動します。 さらに、互換性のあるポインター デバイス接続と互換性のないポインター デバイス接続を 1 つ導入します。つまり、上部のポインターは下部のデバイスで制御でき、中間のポインターは中央のデバイスで、下部のポインターは上部のデバイスで制御できます。

使用機器 --------------------- 手の動き 手の動きは 4 台の赤外線高速カメラ (Bonita Vicon-Cameras - CE マーク 0088) によって上方と横から記録されます。 ) 10 個の小さな反射マーカー (すべての指先と被験者の右手の親指に両面粘着テープで取り付けられています) の 3D 位置を 250Hz で記録します。 カメラはケーブルを介して中央処理装置であるウルトラネットに接続されます。 ウルトラネットは、ネットワーク ケーブルを介して対応するデスクトップ コンピュータに接続されます。

力およびトルク センサー 握る必要があるさまざまなノブ (3 つ) は、それに加えられる力とトルクを 250Hz の速度で測定します。 これらのセンサー (ATI DAQ F/T システムの Nano 17) は、ブースターを備えた電源ボックスに接続されており、DAQ カードを介してデスクトップ コンピューターにデータを供給します。 ノブにかかる初期の力だけでなく、ノブにかかる最大の力などの通常の力パラメーターも分析します。

実験プロトコル

------------------------ 飛行前に、被験者はセットアップとプロトコルに慣れます。 フライト日ごとに 1 つの科目のみが学習されます。 手順は各便で同じです。

全体として、26 回の放物線の間に 1 人の被験者がテストされます。 最初の 13 個の放物線内では、ポジティブな言葉の提示 (サブリミナル プライミング) によってモチベーション状態がポジティブな方法で操作され、最後の 13 個の放物線内ではネガティブな言葉が使用されます。 ポジティブプライミングとネガティブプライミングの順序は、被験者間で相殺されます。

すべての被験者は、水平飛行中に最初の放物線の前、放物線中、および放物線の後に制御装置を操作するタスクを 1 回実行します。 飛行が完了した後、被験者は再び制御タスクを実行します。

研究の種類

介入

入学 (予想される)

15

段階

  • 適用できない

連絡先と場所

このセクションには、調査を実施する担当者の連絡先の詳細と、この調査が実施されている場所に関する情報が記載されています。

研究場所

    • Basse-Normandie
      • Caen CEDEX、Basse-Normandie、フランス、14032
        • 募集
        • Umr Ucbn/Inserm U1075 Comete

参加基準

研究者は、適格基準と呼ばれる特定の説明に適合する人を探します。これらの基準のいくつかの例は、人の一般的な健康状態または以前の治療です。

適格基準

就学可能な年齢

21年~65年 (アダルト、OLDER_ADULT)

健康ボランティアの受け入れ

はい

受講資格のある性別

全て

説明

包含基準:

  • 健康なボランティア(男性または女性)
  • 21歳から65歳まで
  • 右利き
  • 社会保障制度に加入しており、フランス居住者以外の場合は欧州健康保険カード (EHIC) を保有している
  • 研究への参加を承諾した人
  • 書面による同意を与えた人
  • 自家用操縦士適性のための標準航空健康診断と同様の健康診断に合格した者。科目選択のための追加の試験は行われません。

除外基準:

  • 以前の生物医学研究計画に参加し、除外期間が終了していない者
  • 神経疾患の病歴のある人
  • 下肢、特に足首と膝関節の筋骨格系疾患の病歴のある人。
  • 妊娠中の女性

研究計画

このセクションでは、研究がどのように設計され、研究が何を測定しているかなど、研究計画の詳細を提供します。

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
他の:無重力状態での人間の細かい運動能力の測定

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
動作解析システムで計測した右手の動きの速度(度/秒)
時間枠:ベースライン
ベースライン
掴む対象物に手で加える力(ニュートン)をひずみゲージで測定
時間枠:ベースライン
ベースライン
掴む対象物に手で加えるトルク(N・m)をひずみゲージで測定
時間枠:ベースライン
ベースライン
モチン解析システムで測定した右手の最大速度(度/秒)
時間枠:ベースライン
ベースライン
ひずみゲージで測定した掴んだ物体にかかる初期力(ニュートン)
時間枠:ベースライン
ベースライン

協力者と研究者

ここでは、この調査に関係する人々や組織を見つけることができます。

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研究記録日

これらの日付は、ClinicalTrials.gov への研究記録と要約結果の提出の進捗状況を追跡します。研究記録と報告された結果は、国立医学図書館 (NLM) によって審査され、公開 Web サイトに掲載される前に、特定の品質管理基準を満たしていることが確認されます。

主要日程の研究

研究開始

2013年3月1日

一次修了 (予想される)

2015年10月1日

試験登録日

最初に提出

2015年7月22日

QC基準を満たした最初の提出物

2015年9月28日

最初の投稿 (見積もり)

2015年9月30日

学習記録の更新

投稿された最後の更新 (見積もり)

2015年9月30日

QC基準を満たした最後の更新が送信されました

2015年9月28日

最終確認日

2015年9月1日

詳しくは

本研究に関する用語

その他の研究ID番号

  • 13-002

この情報は、Web サイト clinicaltrials.gov から変更なしで直接取得したものです。研究の詳細を変更、削除、または更新するリクエストがある場合は、register@clinicaltrials.gov。 までご連絡ください。 clinicaltrials.gov に変更が加えられるとすぐに、ウェブサイトでも自動的に更新されます。

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