特定の神経技術的筋力トレーニング (NeuroTraining)
2023年11月30日 更新者:Dr. Antonio I Cuesta-Vargas、University of Malaga
特定の神経技術的筋力トレーニング: ランダム化比較試験 (NeuroTraining)
この研究は、高密度筋電図 (HDEMG) を使用した新しい研究方法論を適用して、一般的に使用される 2 つの異なるトレーニング方法によって得られる構造的および機能的変化の根底にあるメカニズムが何かを知り、特定のニーズに応じた理解、研究、およびその後の応用を容易にすることを目的としています。 。
調査の概要
詳細な説明
異なるトレーニング方法論でも、肥大や筋力などの構造的または機能的特性の改善において同様の結果がこれまでに示されています。 しかし、彼らの方法の異なる性質は、観察されたこれらの特徴の背後に異なる神経筋機構が存在する可能性を長年示唆してきました。
高密度筋電図検査 (HDEMG) などの新技術の開発により、神経インパルスの伝播速度や運動単位の放電頻度など、これまで評価方法から隠されていた新しい特性を研究できるようになり、より徹底的な研究が可能になりました。メカニズムの説明。
この研究は、この新しい研究方法論を適用して、一般的に使用される2つの異なるトレーニング方法によって得られる構造的および機能的レベルでの変化の根底にあるメカニズムが何であるかを知ることを目的とし、特定のニーズに応じた理解、研究、およびその後の応用を容易にします。
このため、主な仮説は、2 つの異なるトレーニング方法論を 4 週間実行し、構造レベル (筋肥大)、機能レベル (筋力の生成)、研究された各プログラムにおける神経筋系の中枢および末梢特性の HDEMG 分析。
研究の種類
介入
入学 (実際)
34
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
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Malaga、スペイン、29009
- Health Science School , University of Malaga
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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
18年~35年 (大人)
健康ボランティアの受け入れ
はい
説明
包含基準:
- 18~35歳
- 男性
除外基準:
- 介入中に上肢の運動を伴う身体的運動
- 過去12か月以内の上肢の損傷
- 全身疾患
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:他の
- 割り当て:ランダム化
- 介入モデル:並列代入
- 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:速度低下 20% グループ
SL20% グループは、以前に公開された同様の方法論 (Pareja-Blanco et al., 2017) に従って、速度損失の制限に基づいたプログラムを実行し、速度損失 20% に達するまでのみエクササイズを実行できます。 。
このプログラムは 4 週間の仕事で構成され、週に 2 回のセッションが行われます。
各セッションでは、繰り返し回数が無制限の 6 系列のルーチンが 2 回実行され、実行速度が 20% 低下するまで可能な限り多くの繰り返しを実行できます。
作業強度は 70% 1RM とし、セット間に 4 分間休憩します。
唯一の運動として、ダンベルを使用した肘の屈曲(上腕二頭筋カール)を実行します。
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実行時のスピードロスのコントロールに基づいた筋力トレーニング。
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実験的:休憩時間短縮グループ
RRT グループは、以前に公開された方法論 (Stragier et al., 2019) に従って、シリーズ間の休憩時間の短縮に基づいたプログラムを実行します。
このプログラムは 4 週間の仕事で構成され、週に 2 回のセッションが行われます。
各セッションでは、70% 1RM で漸進的な反復量 (3 ~ 7) の 5 シリーズ ルーチンを 2 回実行し、セット間で 15 秒、2 つのブロックごとに 150 秒の休憩をとります。
行う運動はダンベルを使った肘屈曲(上腕二頭筋カール)です。
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セット間の休憩時間を短縮するプロトコルに基づいた筋力トレーニング。
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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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4週間後の上腕二頭筋運動単位のベースライン平均放電率からの変化
時間枠:ベースラインと介入後(ベースラインから 4 週間後)
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上腕二頭筋運動単位の平均放電率は、高密度筋電図装置 (HDEMG) を使用して評価されます。
このために、異なる最大下力レベル (10、30、50、および 70%) での等尺性収縮中に生成される信号が、外部アナログ - デジタル信号コンバーター Sessantaquattro (64 チャンネル EMG アンプ、OT Bioelettronica、トリノ、イタリア)。
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ベースラインと介入後(ベースラインから 4 週間後)
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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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上腕二頭筋運動単位の伝播速度
時間枠:ベースラインと介入後(ベースラインから 4 週間後)
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神経筋系の周辺特性を評価する尺度として、HDEMG デバイスによって生成される活動電位の伝播速度が評価されます。
このために、外部のアナログ - デジタル信号コンバーター Sessantaquattro を使用して、さまざまな最大下力レベル (10、30、50、および 70%) での等尺性収縮中に生成される信号が記録されます。
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ベースラインと介入後(ベースラインから 4 週間後)
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ハンドダイナモメーターを使用した上腕二頭筋の等尺性力
時間枠:ベースラインと介入後(ベースラインから 4 週間後)
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0 度、45 度、90 度での等尺性力は、デジタル手動ダイナモメーターを使用して最大 5 秒間のテスト中に評価されます。
得られるピークフォースが得られます。
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ベースラインと介入後(ベースラインから 4 週間後)
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Sビームロードセルを使用した上腕二頭筋の等尺性力
時間枠:ベースラインと介入後(ベースラインから 4 週間後)
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90 度での等尺性の力も、S 型ロードセル (Biometrics Ltd.、ニューポート、英国) を通じて評価されます。
さらに、達成された最大の力を得るのに必要な時間が記録されます。
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ベースラインと介入後(ベースラインから 4 週間後)
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超音波を用いた上腕二頭筋の筋肉の厚さ(厚さ)
時間枠:ベースラインと介入後(ベースラインから 4 週間後)
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構造変化は、超音波などの無害な手順を通じて評価されます。
これを行うために、腕の筋肉組織の筋肉と脂肪の厚さを測定するために超音波画像が記録されます。
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ベースラインと介入後(ベースラインから 4 週間後)
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腕周り
時間枠:ベースラインと介入後(ベースラインから 4 週間後)
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腕周りなどの構造変化に関連する変数も評価されます。
このために、肩峰と肘頭の間の平均距離で巻尺を介して周長を記録します。
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ベースラインと介入後(ベースラインから 4 週間後)
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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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捜査官
- 主任研究者:Antonio I Cuesta-Vargas, PhD、University of Malaga
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 (実際)
2023年1月1日
一次修了 (実際)
2023年10月30日
研究の完了 (実際)
2023年10月31日
試験登録日
最初に提出
2020年2月24日
QC基準を満たした最初の提出物
2020年2月24日
最初の投稿 (実際)
2020年2月26日
学習記録の更新
投稿された最後の更新 (推定)
2023年12月7日
QC基準を満たした最後の更新が送信されました
2023年11月30日
最終確認日
2023年2月1日
詳しくは
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。