腰骨盤運動制御:外傷歴の影響、皮質制御の役割とその実践 2
腰骨盤運動制御の回復:損傷歴の影響、皮質制御の役割とその実践(2)
股関節の運動制御能力は下肢のスポーツ傷害を予防するために重要なパラメータであり、股関節の運動制御をトレーニングすることで下肢の運動パフォーマンスを向上させることができます。 これまでの研究では、動作観察を伴う運動イメージング(AOMI)が運動制御と筋力向上にもたらす利点が実証されており、AOMIとフィジカルトレーニング(AOMI-PT)を組み合わせた方がフィジカルトレーニング(PT)単独よりも優れた結果をもたらす可能性があることも明らかになりました。 さらに、トレーニング後の脳活性化の神経生理学的変化や末梢筋活性化との機能的つながりをモニタリングすることは、トレーニング効果のメカニズムを理解するのに役立ちます。
したがって、この研究の目的は、(1) 3 種類の運動制御トレーニング戦略間の皮質制御メカニズムを比較することです。 (2) 健常者の股関節運動制御能力に対する 3 種類の運動制御トレーニングの効果。
調査の概要
詳細な説明
股関節の運動制御能力は下肢のスポーツ傷害を予防するために重要なパラメータであり、股関節の運動制御をトレーニングすることで下肢の運動パフォーマンスを向上させることができます。 これまでの研究では、動作観察を伴う運動イメージング(AOMI)が運動制御と筋力向上にもたらす利点が実証されており、AOMIとフィジカルトレーニング(AOMI-PT)を組み合わせた方がフィジカルトレーニング(PT)単独よりも優れた結果をもたらす可能性があることも明らかになりました。 さらに、トレーニング後の脳活性化の神経生理学的変化や末梢筋活性化との機能的つながりをモニタリングすることは、トレーニング効果のメカニズムを理解するのに役立ちます。
したがって、この研究の目的は、(1) 3 種類の運動制御トレーニング戦略間の皮質制御メカニズムを比較することです。 (2) 健常者の股関節運動制御能力に対する 3 種類の運動制御トレーニングの効果。
研究者らは45人の健康な被験者を募集し、Yバランステストの成績、皮質筋コヒーレンス(CMC)に対する3種類の運動制御トレーニング(フィジカルトレーニング、動作観察と運動イメージ、運動観察と運動イメージを組み合わせたフィジカルトレーニング)の効果を比較する。 、タスク関連のスペクトルパワー (TRSP) の変化。 この問題に関する研究はほとんどないため、研究測定の信頼性を調査し、プロトコルを改良するために、パイロット研究のために追加で 15 人の健康なアスリートを募集します。
カイ二乗検定は、性別、優位な側、活動レベルなどのグループの違いを調べるために使用されます。 二元配置混合分散分析 (ANOVA) を使用して、グループ間の運動制御テストと CMC に対する介入効果を比較します。 一元配置反復測定分散分析を使用して、AOMI トレーニング中の脳活性化に関する神経生理学的変化を調査し、AOMI-PT と PT グループの変化を独立した t 検定で比較します。 アルファ レベルは 0.05 に設定されました。
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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Taipei、台湾、11221
- National Yang Ming University
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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
説明
包含基準:
- 日常生活やスポーツ参加者に影響を与える下肢や脊椎の痛みや症状が6か月以内に1週間以上続いていないこと。
除外基準:
- 過去 6 か月以内に腰椎または下肢に何らかの症状や手術歴があり、依然として日常生活やスポーツ参加者に支障をきたしている。
- 神経学的または心理社会的疾患は、運動イメージ能力に影響を与えます。
- 薬物乱用またはアルコール乱用歴がある。
- 矯正を受けていない視覚または前庭の異常がある、または3か月以内に脳震盪の病歴がある
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:処理
- 割り当て:ランダム化
- 介入モデル:並列代入
- マスキング:なし(オープンラベル)
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:動作観察による運動画像
被験者はビデオを使用して頭の中でこのエクササイズを 10 回ずつ 3 セット行います。
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ゴムバンドを使用したスタンディングクラムシェルエクササイズ、スライディング、ルーマニアンデッドリフトエクササイズがビデオで被験者に指導され、プログラムに慣れるために各エクササイズを物理的に3回練習します。
次に、被験者はビデオを使用して各エクササイズを頭の中で 10 回、合計 3 セット繰り返します。
各セット間のインターバルは 2 分で、各動作が完了するまでに約 8 分かかります。
各プログラムの間には 3 分間の休憩が必要です。
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実験的:フィジカルトレーニング
被験者は、研究者の監督の下、1セット10回の運動を3セット行います。
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ゴムバンドを使用したスタンディングクラムシェルエクササイズ、スライディング、ルーマニアンデッドリフトエクササイズがビデオで被験者に指導され、プログラムに慣れるために各エクササイズを物理的に3回練習します。
次に、被験者は研究者の監督の下で各運動を 10 回 1 セット、合計 3 セット物理的に実行します。
各セット間のインターバルは 2 分で、各動作が完了するまでに約 8 分かかります。
各プログラムの間には 3 分間の休憩が必要です。
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実験的:身体トレーニングと運動イメージを行動観察と組み合わせる
被験者は、ビデオを使って精神的に1セット、調査員の監督を受けて身体的に2セット、計3セット、1セット10回の運動を行います。
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ゴムバンドを使用したスタンディングクラムシェルエクササイズ、スライディング、ルーマニアンデッドリフトエクササイズがビデオで被験者に指導され、プログラムに慣れるために各エクササイズを物理的に3回練習します。
次に、各演習はビデオで 1 セットずつ頭の中でシミュレーションされ、物理的には調査員の監督の下で 2 セット、各セット 10 回、合計 3 セット実行されます。
各セット間のインターバルは 2 分で、各動作が完了するまでに約 8 分かかります。
各プログラムの間には 3 分間の休憩が必要です。
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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 |
メジャーの説明 |
時間枠 |
|---|---|---|
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モーター制御能力
時間枠:介入前
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被験者は、利き足で Y バランス キットの上に立ち、非利き足を前方、後外側、後内側の方向に 5 秒前方、5 秒後方のテンポに従って順番に伸ばします。
被験者は最初にテスト手順に慣れるために 4 回練習し、その後最後の 3 つの測定値が収集され、統計分析のために被験者の下肢の長さで正規化されます。
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介入前
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皮質と筋肉の密着性
時間枠:介入前
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研究者は、被験者の頭部に64誘導EEGを、被験者の内腹斜筋、中殿筋、大臀筋および長内転筋に双極表面EMG(MP150、BIONOMADIX; BIOPAC、Systems, Inc.)を配置します。
研究者は信号を収集し、運動制御課題中の皮質と筋肉の間の機能的接続としての皮質と筋肉のコヒーレンスを処理します。
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介入前
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タスク関連のスペクトルパワー
時間枠:介入直後
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研究者は介入中に被験者から脳波信号を収集し、信号はバンドパス フィルター (3 ~ 60 Hz) で処理され、パワー スペクトル密度分析で処理されて、アルファ (8 ~ 12 Hz) およびベータ ( 13-30 Hz) 帯域。
トレーニング データは、トレーニング中の皮質活性化の変化を表すタスク関連の同期または非同期を決定するために、安静時の値で正規化されます。
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介入直後
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モーター制御能力
時間枠:介入直後
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被験者は、利き足で Y バランス キットの上に立ち、非利き足を前方、後外側、後内側の方向に 5 秒前方、5 秒後方のテンポに従って順番に伸ばします。
被験者は最初にテスト手順に慣れるために 4 回練習し、その後最後の 3 つの測定値が収集され、統計分析のために被験者の下肢の長さで正規化されます。
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介入直後
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皮質と筋肉の密着性
時間枠:介入直後
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研究者は、被験者の頭部に64誘導EEGを、被験者の内腹斜筋、中殿筋、大臀筋および長内転筋に双極表面EMG(MP150、BIONOMADIX; BIOPAC、Systems, Inc.)を配置します。
研究者は信号を収集し、運動制御課題中の皮質と筋肉の間の機能的接続としての皮質と筋肉のコヒーレンスを処理します。
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介入直後
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協力者と研究者
捜査官
- スタディディレクター:Yi-Fen Shih, Ph.D、Department of Physical Therapy and Assistive Technology, National Yang-Ming Chiao-Tung University
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 (実際)
学習記録の更新
投稿された最後の更新 (推定)
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
キーワード
その他の研究ID番号
- YM110027E(2)
医薬品およびデバイス情報、研究文書
米国FDA規制医薬品の研究
米国FDA規制機器製品の研究
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