異なるペダル角度でのピナクル トレーナー中の下肢の生体力学的特性
攀爬虫類機踏板在異角度下對於下肢生体力學への影響 ペダル角度の異なるピナクル トレーナー中の下肢の生体力学的特性。
調査の概要
詳細な説明
ペダルの角度は、下肢の力の配分に影響を与えます。 自転車のペダルの角度の選択や中敷きの記事はたくさん見てきましたが、前回の記事ではピナクルトレーナーのペダルの角度調整については見当たりませんでした。 しかし、さまざまなペダル角度でピナクル トレーナーを踏んだときの関節荷重と力の分布は不明です。 下肢の生体力学の調査は、関節負荷に関する情報を提供し、運動中の潜在的な怪我を防ぐために重要です。世界保健機関によると、2050 年までに、60 歳以上の人々は世界人口のほぼ 22% を占めるようになります。 その 22% のうち、控えめに見積もっても 15% は症候性 OA になります。 2050 年までに、世界中で約 1 億 3000 万人が OA に苦しみ、2050 年までに 4000 万人が徐々に生活に影響を与え、変形性関節症のために重度の障害を負うと推定されています。 変形性膝関節症は、世界の OA 疾患負担の 80% 以上を占めています。 また、これまでの研究で、膝OA患者にPinnacle Trainerを使用することで、痛みの強さ、身体機能、下肢の筋力の改善に効果があることが示唆されました。 また、ピナクル トレーナーの介入後、内部の膝の外転モーメントが減少する傾向が示されました。 したがって、過剰な膝関節外転モーメントの減少は、一部のユーザーにとって有益です。 一方、内膝外転モーメントは、膝 OA の重症度に関連しています。
研究の大部分は、膝の横方向のウェッジインソールの効果に特に焦点を当てており、多くの研究は静止サイクリングのペダルに集中しています. それらの研究は、足を外反させた位置が KAM を減少させることを示唆していました。 ただし、CKC 運動器具のペダルの角度を調査した研究はほとんどありません。 しかし、異なるペダル角度で Pinnacle Trainer を踏んだときの生体力学的特性は不明です。 研究者は、さまざまなペダル角度でピナクル トレーナーを使用している間の下肢の生体力学的特性を調査し、KOA 患者のトレーニングを支援するためにウェッジの角度を変更することで KAM を効果的に減らすことができるかどうかをさらに調査したいと考えました。
この研究の目的は、Pinnacle トレーナーを踏んでいるときのペダルのさまざまな角度での下肢の生体力学的特性を比較することです。 研究者は、この結果をセラピストに提供して、リハビリテーショントレーニングをより効果的にし、KOA患者の病気の進行を遅らせることを望んでいます.
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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-
Tainan、台湾
- National Cheng Kung 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
受講資格のある性別
説明
包含基準:
20歳以上の30人の健康な個人がこの研究に採用されます。 30 名の参加者は、次のような包含基準を考慮して募集されます。
- 20歳以上
- 定期的な運動ができる
- 中国語または台湾語が理解できる方
- 健康な成人(骨格筋なし、神経疾患、BMI正常(18.5≦BMI<25.0)、 トレーニングに影響する病気はありません。
除外基準:
- 運動ができない病気や病気にかかっている
- 心血管疾患、慢性呼吸器疾患、骨粗鬆症など、ピナクルトレーニングを行うことでより活性化する可能性のある慢性疾患をお持ちの方。
- 失明、難聴、聴覚障害などの実験プロトコルに従ってピナクル トレーニングを実行できない慢性疾患がある。
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:防止
- 割り当て:ランダム化
- 介入モデル:クロスオーバー割り当て
- 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:ゼロ条件
ペダル角度は、ペダルの最も低い位置と床との間の角度です。
ゼロ条件は、ペダル角度の 0 ° です。参加者は、メトロノームによって 60 ステップ/分の一定のケイデンスでステップするように求められました。3 つの成功した試行が、条件ごとに収集されます。
試行ごとに 15 秒間のデータが収集されます。
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この研究では、ピナクル トレーナー (S776MA、SportsArt、台湾) を使用しました。
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アクティブコンパレータ:反転コード
ペダル角度は、ペダルの最も低い位置と床との間の角度です。
外反条件は、ペダル角度の-10 °です。参加者は、メトロノームによって 60 ステップ/分の一貫したケイデンスでステップするように求められました。条件ごとに 3 つの成功した試行が収集されます。
試行ごとに 15 秒間のデータが収集されます。
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この研究では、ピナクル トレーナー (S776MA、SportsArt、台湾) を使用しました。
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アクティブコンパレータ:反転条件
ペダル角度は、ペダルの最も低い位置と床との間の角度です。
反転条件は、ペダル角度の +10 ° です。参加者は、メトロノームによって 60 ステップ/分の一定のケイデンスで踏むように求められました。条件ごとに 3 つの成功した試行が収集されます。
試行ごとに 15 秒間のデータが収集されます。
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この研究では、ピナクル トレーナー (S776MA、SportsArt、台湾) を使用しました。
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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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下肢の動き
時間枠:2時間
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下肢の動きのデータを収集するために、8台のデジタルカメラ(Osprey、Motion Analysis Corporation、USA)を備えた3次元モーションキャプチャシステムが使用されました。
サンプリング レートは 200 Hz に設定されました。
反射マーカー (直径 10 mm) は、変更されたヘレン・ヘイズ マーカー セットに関する位置で、参加者の皮膚に取り付けられます。
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2時間
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下肢の動力学
時間枠:2時間
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ピナクル トレーナーのペダルの下に、サンプリング レート 1000 Hz の 2 つの 6 軸力およびトルク トランスデューサー (Mini85、ATI Industrial Automation、USA) を配置しました。
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2時間
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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
- Vos T, Flaxman AD, Naghavi M, Lozano R, Michaud C, Ezzati M, Shibuya K, Salomon JA, Abdalla S, Aboyans V, Abraham J, Ackerman I, Aggarwal R, Ahn SY, Ali MK, Alvarado M, Anderson HR, Anderson LM, Andrews KG, Atkinson C, Baddour LM, Bahalim AN, Barker-Collo S, Barrero LH, Bartels DH, Basanez MG, Baxter A, Bell ML, Benjamin EJ, Bennett D, Bernabe E, Bhalla K, Bhandari B, Bikbov B, Bin Abdulhak A, Birbeck G, Black JA, Blencowe H, Blore JD, Blyth F, Bolliger I, Bonaventure A, Boufous S, Bourne R, Boussinesq M, Braithwaite T, Brayne C, Bridgett L, Brooker S, Brooks P, Brugha TS, Bryan-Hancock C, Bucello C, Buchbinder R, Buckle G, Budke CM, Burch M, Burney P, Burstein R, Calabria B, Campbell B, Canter CE, Carabin H, Carapetis J, Carmona L, Cella C, Charlson F, Chen H, Cheng AT, Chou D, Chugh SS, Coffeng LE, Colan SD, Colquhoun S, Colson KE, Condon J, Connor MD, Cooper LT, Corriere M, Cortinovis M, de Vaccaro KC, Couser W, Cowie BC, Criqui MH, Cross M, Dabhadkar KC, Dahiya M, Dahodwala N, Damsere-Derry J, Danaei G, Davis A, De Leo D, Degenhardt L, Dellavalle R, Delossantos A, Denenberg J, Derrett S, Des Jarlais DC, Dharmaratne SD, Dherani M, Diaz-Torne C, Dolk H, Dorsey ER, Driscoll T, Duber H, Ebel B, Edmond K, Elbaz A, Ali SE, Erskine H, Erwin PJ, Espindola P, Ewoigbokhan SE, Farzadfar F, Feigin V, Felson DT, Ferrari A, Ferri CP, Fevre EM, Finucane MM, Flaxman S, Flood L, Foreman K, Forouzanfar MH, Fowkes FG, Franklin R, Fransen M, Freeman MK, Gabbe BJ, Gabriel SE, Gakidou E, Ganatra HA, Garcia B, Gaspari F, Gillum RF, Gmel G, Gosselin R, Grainger R, Groeger J, Guillemin F, Gunnell D, Gupta R, Haagsma J, Hagan H, Halasa YA, Hall W, Haring D, Haro JM, Harrison JE, Havmoeller R, Hay RJ, Higashi H, Hill C, Hoen B, Hoffman H, Hotez PJ, Hoy D, Huang JJ, Ibeanusi SE, Jacobsen KH, James SL, Jarvis D, Jasrasaria R, Jayaraman S, Johns N, Jonas JB, Karthikeyan G, Kassebaum N, Kawakami N, Keren A, Khoo JP, King CH, Knowlton LM, Kobusingye O, Koranteng A, Krishnamurthi R, Lalloo R, Laslett LL, Lathlean T, Leasher JL, Lee YY, Leigh J, Lim SS, Limb E, Lin JK, Lipnick M, Lipshultz SE, Liu W, Loane M, Ohno SL, Lyons R, Ma J, Mabweijano J, MacIntyre MF, Malekzadeh R, Mallinger L, Manivannan S, Marcenes W, March L, Margolis DJ, Marks GB, Marks R, Matsumori A, Matzopoulos R, Mayosi BM, McAnulty JH, McDermott MM, McGill N, McGrath J, Medina-Mora ME, Meltzer M, Mensah GA, Merriman TR, Meyer AC, Miglioli V, Miller M, Miller TR, Mitchell PB, Mocumbi AO, Moffitt TE, Mokdad AA, Monasta L, Montico M, Moradi-Lakeh M, Moran A, Morawska L, Mori R, Murdoch ME, Mwaniki MK, Naidoo K, Nair MN, Naldi L, Narayan KM, Nelson PK, Nelson RG, Nevitt MC, Newton CR, Nolte S, Norman P, Norman R, O'Donnell M, O'Hanlon S, Olives C, Omer SB, Ortblad K, Osborne R, Ozgediz D, Page A, Pahari B, Pandian JD, Rivero AP, Patten SB, Pearce N, Padilla RP, Perez-Ruiz F, Perico N, Pesudovs K, Phillips D, Phillips MR, Pierce K, Pion S, Polanczyk GV, Polinder S, Pope CA 3rd, Popova S, Porrini E, Pourmalek F, Prince M, Pullan RL, Ramaiah KD, Ranganathan D, Razavi H, Regan M, Rehm JT, Rein DB, Remuzzi G, Richardson K, Rivara FP, Roberts T, Robinson C, De Leon FR, Ronfani L, Room R, Rosenfeld LC, Rushton L, Sacco RL, Saha S, Sampson U, Sanchez-Riera L, Sanman E, Schwebel DC, Scott JG, Segui-Gomez M, Shahraz S, Shepard DS, Shin H, Shivakoti R, Singh D, Singh GM, Singh JA, Singleton J, Sleet DA, Sliwa K, Smith E, Smith JL, Stapelberg NJ, Steer A, Steiner T, Stolk WA, Stovner LJ, Sudfeld C, Syed S, Tamburlini G, Tavakkoli M, Taylor HR, Taylor JA, Taylor WJ, Thomas B, Thomson WM, Thurston GD, Tleyjeh IM, Tonelli M, Towbin JA, Truelsen T, Tsilimbaris MK, Ubeda C, Undurraga EA, van der Werf MJ, van Os J, Vavilala MS, Venketasubramanian N, Wang M, Wang W, Watt K, Weatherall DJ, Weinstock MA, Weintraub R, Weisskopf MG, Weissman MM, White RA, Whiteford H, Wiersma ST, Wilkinson JD, Williams HC, Williams SR, Witt E, Wolfe F, Woolf AD, Wulf S, Yeh PH, Zaidi AK, Zheng ZJ, Zonies D, Lopez AD, Murray CJ, AlMazroa MA, Memish ZA. Years lived with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet. 2012 Dec 15;380(9859):2163-96. doi: 10.1016/S0140-6736(12)61729-2. Erratum In: Lancet. 2013 Feb 23;381(9867):628. AlMazroa, Mohammad A [added]; Memish, Ziad A [added].
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- Zimmermann CL, Cook TM, Bravard MS, Hansen MM, Honomichl RT, Karns ST, Lammers MA, Steele SA, Yunker LK, Zebrowski RM. Effects of stair-stepping exercise direction and cadence on EMG activity of selected lower extremity muscle groups. J Orthop Sports Phys Ther. 1994 Mar;19(3):173-80. doi: 10.2519/jospt.1994.19.3.173.
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
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最初の投稿 (実際)
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- 111-356
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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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