前方頭部姿勢におけるアライメントと筋肉パラメータに対する運動の影響
前頭姿勢の医学生におけるアラインメント、筋肉活性化および生体力学的特性に対する矯正運動プログラムの有効性
調査の概要
詳細な説明
前頭部姿勢 (FHP) は、すべての年齢層に見られる一般的な姿勢異常です。 矢状面で首に対して頭の位置が前方にあるのが特徴です。 頭部の前方変位は、主に頭蓋椎角 (CVA) の検査によって評価され、50° の CVA は FHP として記述されます。 運動療法は、多くの研究で FHP および関連する症状に効果的であることが示されています。 適用される運動プログラムの 1 つは、矯正運動プログラムです。 このプログラムの範囲内で、深い頸部屈筋と肩のリトラクタが強化され、頸部伸筋と胸筋が伸ばされます。 この運動プロトコルは、首の痛みの軽減、CVA および肩の角度の改善をもたらすことが報告されています。 ただし、FHP の影響を受ける筋肉群の矯正運動プログラムが筋肉活性化パラメーターに及ぼす影響を調べた研究の数は限られており、筋肉の生体力学的特性への影響を調べた研究はありません。
この研究では、前頭姿勢の医学生の筋肉のアライメント、筋肉の活性化、および生体力学的特性に対する矯正運動プログラムの効果を調査することを目的としています。
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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Adana、七面鳥、01330
- Cukurova 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:
- 頭蓋椎角度が ˂ 50° の医学生
除外基準:
- 頸部の慢性疼痛の病歴
- 脊柱変形および位置ずれの存在
- 脊椎 - 肩 - 骨盤領域に影響を与える病気、骨折、または手術
- 悪性腫瘍の存在
- 正常範囲外のBMI
- 身体運動プログラムへの参加を妨げる病状の存在
- 神経筋疾患の存在
- 定期的およびプロのスポーツ活動への関与
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: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:矯正運動
選択的矯正運動プログラム、8 週間
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深い頸部屈筋と肩レトラクタの強化エクササイズ。 頸部伸筋と胸筋のストレッチ体操。 |
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介入なし:コントロール
正しい姿勢のトレーニング
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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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頭蓋椎角
時間枠:0日目
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右耳の第7頸椎と耳珠を結ぶ線と、水平線とのなす角。 C7プロセスを介して矢状の場所で実行されます |
0日目
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頭蓋椎角
時間枠:8週目
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右耳の第7頸椎と耳珠を結ぶ線と、水平線とのなす角。 C7プロセスを介して矢状の場所で実行されます |
8週目
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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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表面筋電図 (EMG) 振幅 (RMS)
時間枠:0日目
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僧帽筋、胸鎖乳突筋、および胸筋の活動レベルは、ワイヤレスEMGシステム(Delsys、Inc、Boston、MA)で測定されます。
電極は筋肉の腹に配置されます。
信号は増幅され、バンドパス フィルター処理 (20 ~ 450 Hz) されてから、毎秒 2000 サンプルでデジタル記録されます。次に、二乗平均平方根 (RMS) が計算されます。
個々の筋肉収縮レベルを正常化するために、随意収縮の操作を使用します。
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0日目
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表面筋電図 (EMG) 振幅 (RMS)
時間枠:8週目
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僧帽筋、胸鎖乳突筋、および胸筋の活動レベルは、ワイヤレスEMGシステム(Delsys、Inc、Boston、MA)で測定されます。
電極は筋肉の腹に配置されます。
信号は増幅され、バンドパス フィルター処理 (20 ~ 450 Hz) されてから、毎秒 2000 サンプルでデジタル記録されます。次に、二乗平均平方根 (RMS) が計算されます。
個々の筋肉収縮レベルを正常化するために、随意収縮の操作を使用します。
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8週目
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ミオトノメーター測定(筋緊張)
時間枠:0日目
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緊張状態と生体力学的特性は、ハンドヘルド デバイス (MyotonPro®、Myoton AS、タリン、エストニア) で測定されます。 MyotonPro® は、デバイスのプローブによって適用される 0.56 ニュートン (N) の力と 1 ヘルツ (Hz) の周波数で、10 回の短い (15 ms) インパルスに応答して筋膜組織の振動を分析することにより、筋肉の機械的特性を表示します。 表在筋(僧帽筋、胸鎖乳突筋、胸筋)を評価します。 このデバイスは、振動周波数 (Hz)、動剛性 (N/m)、および対数減少分のパラメータを測定 (同時に計算) します。 振動周波数 [Hz]: 受動状態または静止状態での筋肉の緊張 (内因性張力) を特徴付けます。 |
0日目
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ミオトノメーター測定(筋肉のこわばり)
時間枠:0日目
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緊張状態と生体力学的特性は、ハンドヘルド デバイス (MyotonPro®、Myoton AS、タリン、エストニア) で測定されます。 MyotonPro® は、デバイスのプローブによって適用される 0.56 N の力と 1 Hz の周波数で、10 回の短い (15 ms) インパルスに応答する筋膜組織の振動を分析することにより、筋肉の機械的特性を表示します。 表在筋(僧帽筋、胸鎖乳突筋、胸筋)を評価します。 このデバイスは、振動周波数 (Hz)、動剛性 (N/m)、および対数減少分のパラメータを測定 (同時に計算) します。 動的剛性 [N/m]: 初期形状を変形させる収縮または外力に対する抵抗を特徴付けます。 |
0日目
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ミオトノメーター測定(筋肉の弾力性)
時間枠:0日目
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緊張状態と生体力学的特性は、ハンドヘルド デバイス (MyotonPro®、Myoton AS、タリン、エストニア) で測定されます。 MyotonPro® は、デバイスのプローブによって適用される 0.56 N の力と 1 Hz の周波数で、10 回の短い (15 ms) インパルスに応答する筋膜組織の振動を分析することにより、筋肉の機械的特性を表示します。 表在筋(僧帽筋、胸鎖乳突筋、胸筋)を評価します。 このデバイスは、振動周波数 (Hz)、動剛性 (N/m)、および対数減少分のパラメータを測定 (同時に計算) します。 対数減分: 弾力性を特徴付けます。 |
0日目
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ミオトノメーター測定(筋緊張)
時間枠:8週目
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緊張状態と生体力学的特性は、ハンドヘルド デバイス (MyotonPro®、Myoton AS、タリン、エストニア) で測定されます。 MyotonPro® は、デバイスのプローブによって適用される 0.56 N の力と 1 Hz の周波数で、10 回の短い (15 ms) インパルスに応答する筋膜組織の振動を分析することにより、筋肉の機械的特性を表示します。 表在筋(僧帽筋、胸鎖乳突筋、胸筋)を評価します。 このデバイスは、振動周波数 (Hz)、動剛性 (N/m)、および対数減少分のパラメータを測定 (同時に計算) します。 Ossilation Frequency [Hz]: 受動または安静状態の筋肉の緊張 (内因性張力) を特徴付けます。 |
8週目
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ミオトノメーター測定(筋肉のこわばり)
時間枠:8週目
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緊張状態と生体力学的特性は、ハンドヘルド デバイス (MyotonPro®、Myoton AS、タリン、エストニア) で測定されます。 MyotonPro® は、デバイスのプローブによって適用される 0.56 N の力と 1 Hz の周波数で、10 回の短い (15 ms) インパルスに応答する筋膜組織の振動を分析することにより、筋肉の機械的特性を表示します。 表在筋(僧帽筋、胸鎖乳突筋、胸筋)を評価します。 このデバイスは、振動周波数 (Hz)、動剛性 (N/m)、および対数減少分のパラメータを測定 (同時に計算) します。 動的剛性 [N/m]: 初期形状を変形させる収縮または外力に対する抵抗を特徴付けます。 |
8週目
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ミオトノメーター測定(筋肉の弾力性)
時間枠:8週目
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緊張状態と生体力学的特性は、ハンドヘルド デバイス (MyotonPro®、Myoton AS、タリン、エストニア) で測定されます。 MyotonPro® は、デバイスのプローブによって適用される 0.56 N および 1Hz の周波数で、10 回の短い (15 ms) インパルスに応答して筋膜組織の振動を分析することにより、筋肉の機械的特性を表示します。 表在筋(僧帽筋、胸鎖乳突筋、胸筋)を評価します。 このデバイスは、振動周波数 (Hz)、動剛性 (N/m)、および対数減少分のパラメータを測定 (同時に計算) します。 対数減分: 弾力性を特徴付けます。 |
8週目
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協力者と研究者
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捜査官
- 主任研究者:Aylin Sariyildiz, MD、Cukurova 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 (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
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