構造的な脚の長さの不一致を持つ個人の姿勢制御
構造的な脚の長さの不一致は姿勢制御に影響しますか?予備研究
四肢のセグメントの短縮によって引き起こされる構造的な脚の長さの不平等は、静的および動的な状態で下肢関節、骨盤、および脊椎の位置の変化をもたらします。 それは、姿勢制御の障害を誘発する可能性があります。
この研究の目的は、構造的 LLD が姿勢の制御に及ぼす影響を調査することです。
調査の概要
詳細な説明
体重分布と静的姿勢の測定は、Metitur のバランス プラットフォーム Good Balance で実行されます。 このデバイスは、電子システムとコンピューター ソフトウェアを備えた三角形のフォース プラットフォーム (800 mm x 800 mm x 800 mm) で構成されています。 体重分布は、目を開けて直立し、子供の場合は両足を 20 cm またはそれより狭くし、上肢は横にリラックスした姿勢で評価します。 個人は 15 秒間動かずに立った後、測定値が記録されます。 各下肢負荷の結果と四肢間の体重負荷の差をパーセンテージ (%) で表します。
スタティック ポスチュログラフィー検査は、開眼 (EO) と閉眼 (EC) の両方で、足の 3 つのさまざまな位置で実行されます。 (1) 姿勢 : 通常の立ち方 - 足を 20 cm 離して平行に立ち、直立。 (2) 位置: タンデム - 片方の足をもう一方の足の前に置き、足の内側の端をバランス プラットフォームの正中線に置いたスタンス。 実験グループでは、2 つの試行が記録されました。 対照群でも、(c) 右足の足を前に、(d) 左足の足を前に、2 つの試行を行います。 (3) 位置: 片足立位: 片足で立ち、プラットフォームの正中線から 10 cm の位置に足を置き、もう一方の足は膝と股関節を 90 度屈曲させ、テストは EO のみで実施。 すべての参加者は、通常の立位で 30 秒間、またはタンデムで 20 秒間、静止して立つことになっています。 片足立ちの姿勢。 関係するポストウログラフィー検査の条件:静かで通常の照明のある部屋、裸足で立っている、2mの距離の点に向けられた視力、メガネまたはコンタクトレンズが通常必要な場合は着用している、腕を体の前に保持している上肢の動きを制限するために手を合わせます。 安定した位置に到達すると、記録が開始されます。 各テストは 1 回実行されます。
COP 動揺の平均速度 (mm/s) は、姿勢制御評価の定量的パラメーターとして測定されます。 平均 COP 動揺速度は、前後 (AP) と内側 (ML) 方向の両方で記録されます。
研究の種類
入学 (実際)
段階
- 適用できない
連絡先と場所
研究場所
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Poznań、ポーランド、61-701
- Poznan University of Medical Sciences
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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:
- 患者の場合: 構造的な脚の長さの不一致
- 健康なボランティアの場合: 下肢の対称的な長さ
除外基準:
- 患者の場合: 軟骨無形成症、癒着不全、特発性脊柱側弯症、神経疾患の過程での四肢短縮 (例: 脳性まひ)、前庭障害 (例: メニエール病)、糖尿病、感覚障害、精神運動活動に影響を与える薬の摂取、めまい、神経疾患(例: てんかん)、BMI>30、移動補助器具の使用 (例: 松葉杖)
- 健康なボランティアの場合:脚の長さの不一致、脊柱側弯症、姿勢の誤り、前庭障害、糖尿病、精神運動活動に影響を与える薬の摂取、めまい、感覚障害、神経疾患、BMI>30。
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:診断
- 割り当て:非ランダム化
- 介入モデル:平行
- マスキング:独身
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:脚長差のある方
脚の長さの不一致と診断されたポズナン医科大学の小児整形外科および外傷学科の患者。
参加者の検査には、下肢の長さと体重分布の測定、および静的姿勢の実行が含まれていました。
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重量分布と静的姿勢の測定は、Metitur のバランス プラットフォーム Good Balance で実施されました。
デバイスは、電子システムとコンピューター ソフトウェアを備えた三角力プラットフォームで構成されています。
体重分布は、目を開けて直立し、両足を 20 cm 離して評価しました。個人は 15 秒間動かずに立った後、測定値を記録しました。
静的ポスチュログラフィーは、開眼と閉眼の両方で、足の 3 つのさまざまな位置で実行されました。
(1) 姿勢 : 通常の立ち方 - 足を 20 cm 離して平行に置き、30 秒間直立。 (2) ポジション: タンデム - 片足を前に出すスタンス。
20秒間。 (3) 姿勢:片足立ち:片足で20秒間立位。
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ACTIVE_COMPARATOR:対照群
健康な人がいるグループ。脚長差なし。
参加者の検査には、体重分布の測定と静的ポスチュログラフィーの実行が含まれていました。
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重量分布と静的姿勢の測定は、Metitur のバランス プラットフォーム Good Balance で実施されました。
デバイスは、電子システムとコンピューター ソフトウェアを備えた三角力プラットフォームで構成されています。
体重分布は、目を開けて直立し、両足を 20 cm 離して評価しました。個人は 15 秒間動かずに立った後、測定値を記録しました。
静的ポスチュログラフィーは、開眼と閉眼の両方で、足の 3 つのさまざまな位置で実行されました。
(1) 姿勢 : 通常の立ち方 - 足を 20 cm 離して平行に置き、30 秒間直立。 (2) ポジション: タンデム - 片足を前に出すスタンス。
20秒間。 (3) 姿勢:片足立ち:片足で20秒間立位。
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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 |
メジャーの説明 |
時間枠 |
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被験者の立脚中の前後方向および内外側方向の平均 COP 速度の評価
時間枠:2017.1.02
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平均 COP 速度 [mm/s] は、すべての参加者の検査における posturographic 評価内で前後 (AP) および内側 (ML) 方向に記録されます。
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2017.1.02
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二次結果の測定
結果測定 |
メジャーの説明 |
時間枠 |
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被験者の立脚時の体重分布の評価
時間枠:2017.1.02
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各手足の重量負荷は、すべての参加者で評価されます。
結果はキログラム[kg]で表されます。
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2017.1.02
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協力者と研究者
出版物と役立つリンク
一般刊行物
- Mahar RK, Kirby RL, MacLeod DA. Simulated leg-length discrepancy: its effect on mean center-of-pressure position and postural sway. Arch Phys Med Rehabil. 1985 Dec;66(12):822-4.
- Murrell P, Cornwall MW, Doucet SK. Leg-length discrepancy: effect on the amplitude of postural sway. Arch Phys Med Rehabil. 1991 Aug;72(9):646-8.
- Sabharwal S, Kumar A. Methods for assessing leg length discrepancy. Clin Orthop Relat Res. 2008 Dec;466(12):2910-22. doi: 10.1007/s11999-008-0524-9. Epub 2008 Oct 4.
- Lisinski P, Huber J, Gajewska E, Szlapinski P. The body balance training effect on improvement of motor functions in paretic extremities in patients after stroke. A randomized, single blinded trial. Clin Neurol Neurosurg. 2012 Jan;114(1):31-6. doi: 10.1016/j.clineuro.2011.09.002. Epub 2011 Oct 2.
- Swaminathan V, Cartwright-Terry M, Moorehead JD, Bowey A, Scott SJ. The effect of leg length discrepancy upon load distribution in the static phase (standing). Gait Posture. 2014 Sep;40(4):561-3. doi: 10.1016/j.gaitpost.2014.06.020. Epub 2014 Jul 17.
- Pajala S, Era P, Koskenvuo M, Kaprio J, Tolvanen A, Heikkinen E, Tiainen K, Rantanen T. Contribution of genetic and environmental effects to postural balance in older female twins. J Appl Physiol (1985). 2004 Jan;96(1):308-15. doi: 10.1152/japplphysiol.00660.2003. Epub 2003 Sep 5.
- Betsch M, Rapp W, Przibylla A, Jungbluth P, Hakimi M, Schneppendahl J, Thelen S, Wild M. Determination of the amount of leg length inequality that alters spinal posture in healthy subjects using rasterstereography. Eur Spine J. 2013 Jun;22(6):1354-61. doi: 10.1007/s00586-013-2720-x. Epub 2013 Mar 13.
- Betsch M, Wild M, Grosse B, Rapp W, Horstmann T. The effect of simulating leg length inequality on spinal posture and pelvic position: a dynamic rasterstereographic analysis. Eur Spine J. 2012 Apr;21(4):691-7. doi: 10.1007/s00586-011-1912-5. Epub 2011 Jul 17.
- Young RS, Andrew PD, Cummings GS. Effect of simulating leg length inequality on pelvic torsion and trunk mobility. Gait Posture. 2000 Jun;11(3):217-23. doi: 10.1016/s0966-6362(00)00048-5.
- Eliks M, Ostiak-Tomaszewska W, Lisinski P, Koczewski P. Does structural leg-length discrepancy affect postural control? Preliminary study. BMC Musculoskelet Disord. 2017 Aug 9;18(1):346. doi: 10.1186/s12891-017-1707-x.
研究記録日
主要日程の研究
研究開始 (実際)
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 (実際)
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
追加の関連 MeSH 用語
その他の研究ID番号
- 418/14
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