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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

2023年11月27日 更新者:Sibel Basaran、Cukurova University

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

前方頭部姿勢の医学生の筋肉のアライメント、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効果を調査することを目的としています。

調査の概要

状態

完了

条件

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

介入

入学 (実際)

36

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

      • Adana、七面鳥、01330
        • Cukurova University

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

20年~30年 (大人)

健康ボランティアの受け入れ

はい

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

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
実験的:矯正運動
選択的矯正運動プログラム、8 週間

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。

介入なし:コントロール
正しい姿勢のトレーニング

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
頭蓋椎角
時間枠:0日目

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
頭蓋椎角
時間枠:8週目

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

二次結果の測定

結果測定
メジャーの説明
時間枠
表面筋電図 (EMG) 振幅 (RMS)
時間枠:0日目
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。
0日目
表面筋電図 (EMG) 振幅 (RMS)
時間枠:8週目
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。
8週目
ミオトノメーター測定(筋緊張)
時間枠:0日目

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
ミオトノメーター測定(筋肉のこわばり)
時間枠:0日目

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
ミオトノメーター測定(筋肉の弾力性)
時間枠:0日目

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
ミオトノメーター測定(筋緊張)
時間枠:8週目

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
ミオトノメーター測定(筋肉のこわばり)
時間枠:8週目

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
ミオトノメーター測定(筋肉の弾力性)
時間枠:8週目

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

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:Aylin Sariyildiz, MD、Cukurova University

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)

2022年10月1日

一次修了 (実際)

2023年6月30日

研究の完了 (実際)

2023年10月1日

試験登録日

最初に提出

2022年10月27日

QC基準を満たした最初の提出物

2022年11月11日

最初の投稿 (実際)

2022年11月16日

学習記録の更新

投稿された最後の更新 (実際)

2023年11月28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27日

最終確認日

2023年11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

  • Cukurova125

個々の参加者データ (IPD) の計画

個々の参加者データ (IPD) を共有する予定はありますか?

いいえ

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

いいえ

米国FDA規制機器製品の研究

いいえ

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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