健康な若者の体幹持久力
健康な若者の上肢機能、筋力、反応時間に対するコア持久力レベルの影響の調査
この研究は、健康な若者の上肢機能、筋力、反応時間に対するコア持久力レベルの影響を調べることを目的としました。 「コア」領域は上肢と下肢の間の接続点として機能し、この領域から四肢への力の伝達を可能にします。 この領域は、すべての動きに必要な力が生成され、近位セグメントから遠位セグメントに伝達される基本構造です。 「コア」の安定化は四肢の機能に大きな影響を及ぼし、近位セグメントの安定化は遠位セグメントの可動性と機能を維持するために必要です。 機能的活動中に安定した基盤を確立するために、上肢および下肢の筋肉よりも先に「体幹」の筋肉が活性化されます。 これにより、力の生成とその結果生じる力の伝達が確実になり、遠位セグメントの可動性がサポートされます。 体幹の安定性が高まると、四肢での力の生成が増加し、体幹の強さ、バランス、動きの制御が上肢と下肢の機能を最大化します。 体幹の安定化に障害があると、動きの質が低下し、上肢の損傷のリスクが高まります。 したがって、「体幹」の安定化は運動能力や上肢機能に大きな影響を与えると言われています。 健康な若者におけるこの影響を調査した十分な研究は文献にありません。 既存の研究のほとんどは、アスリートのパフォーマンスに対する体幹持久力の役割に焦点を当てています。
この研究の目的は、健康な若年成人の体幹持久力レベルを調査するだけでなく、上肢機能、筋力、反応時間に対する体幹持久力レベルの影響を調べることでもあります。
調査の概要
状態
条件
詳細な説明
「コア」領域は箱または円柱として描かれており、脊椎、股関節、骨盤、近位下肢、腹部の構造が含まれます。 この領域は、腹筋、臀筋、傍脊柱、横隔膜、腹斜筋、骨盤底筋、股関節帯筋で構成されています。 これらの筋肉は、運動中または安静時に体幹と脊椎を安定させます。 「コア」領域は 29 対の筋肉で構成されており、これらの筋肉は解剖学的および機能的特徴に従って分類されています。 バーグマークは、「体幹」の筋肉を局所的な筋肉と全体的な筋肉に分類することによりモデルを開発しました。 局所的な筋肉は脊椎部分間の安定性を提供し、全体的な筋肉は動きの方向に応じて活性化されます。 局所的な筋肉と全体的な筋肉の協調的な働きは、動きの質と「体幹」の安定性に影響を与えます。 「体幹」の筋肉は、四肢の動きと力の伝達に安定した基盤を提供することで、四肢の機能的活動と機能に影響を与えます。
体幹の強さは脊柱の機能的安定化を確実にする筋肉の制御メカニズムとして定義されますが、体幹の持久力はこの制御の継続性を指します。 コアの安定化の構成要素であるコア持久力は、腰-骨盤-股関節の筋肉が一定期間または繰り返しコアの収縮を実行するときに発生します。 体幹の強さは、腹部の内圧を高めて抵抗を生み出す役割を果たしますが、体幹の持久力により、筋肉と筋肉群が一定時間安定した位置に留まることができます。 リーマン氏によると、局所的なコアの筋肉が腰椎を安定させる能力があるため、筋力よりもコアの持久力が脊椎の安定化に影響を及ぼします。 「コア」領域は上肢と下肢の間の接続点として機能し、この領域から四肢への力の伝達を可能にします。 この領域は、すべての動きに必要な力が生成され、近位セグメントから遠位セグメントに伝達される基本構造です。
小児期および青年期の身体的および生理学的変化は、年齢と性別に応じて突然変化し、15 ~ 17 歳まで続きます。 18 歳を過ぎると変化が規制され、生理学的値とパフォーマンス値は 20 ~ 30 歳の間に最大に達します。 30 歳を過ぎると、機能的能力やその他の身体生理学的特性が低下し始めます。 これらの変化の中で最も重要なのは、骨格筋系の変化です。 筋肉は生まれた時から発達し、25~30歳で最大レベルに達します。 年齢が進むにつれて、筋肉群の強度と断面積が減少します。 この減少は、座りっぱなしの生活を送っている人ほど早く起こります。
上肢は人間が環境を操作するために使用する主要なツールであり、腕、前腕、手、指と同じ基本的な解剖学的構造を備えた幅広い機能を備えています。 上肢では、安定性よりも可動性が重要であるため、体幹に対する動きを可能にする上肢の機能単位である肩複合体の協調的な相互作用により、高度な可動性にもかかわらず十分な安定性が得られます。 肩複合体の主な機能は、手が機能できるように上肢を配置することです。 肘関節の主な役割は、上肢の長さを短縮または延長することです。 手は上肢の機能を担う構造であり、マニピュレーターやコミュニケーション手段としてさまざまな活動を行うことができます。 これらの活動には、位置決め、強度、精度などのさまざまな特性が必要であり、上肢の他の関節と比べて構造が複雑になります。 ただし、これらの構造間には顕著な相乗効果があります。
反応は、生物が刺激を認識して反応するプロセスです。 このプロセスには、筋肉が求心性神経を介して中枢神経系(CNS)にインパルスを伝達する段階が含まれます。CNSがどの反応を与えるかを決定した後、この情報を遠心性神経を介して筋肉に送り返し、筋肉が次の情報に基づいて行動を開始します。この情報。 反応時間とは、刺激が生体に到達した瞬間から、この刺激に対する生体の反応までの時間を指します。 反応時間は、生物が特定の刺激に反応するのにかかる時間を指し、一般に単純反応時間と複雑(複雑)反応時間の 2 つの主要なカテゴリに分類されます。 単純反応時間とは、単一の刺激に反応するプロセスを指します。 体幹の持久力、上肢の筋力、機能、反応時間などの重要な身体パラメータに影響を与える可能性があります。 しかし、健康な若者におけるこの影響を調査した十分な研究は文献にありません。 既存の研究のほとんどは、アスリートのパフォーマンスに対する体幹持久力の役割に焦点を当てています。 健康な若者における体幹持久力レベルと上肢の筋力、機能および反応時間との関係はまだ調査されていません。 私たちの研究の目的は、健康な若者の上肢機能、筋力、反応時間に対するコア持久力レベルの影響を調べることです。
研究の種類
入学 (実際)
連絡先と場所
研究場所
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Karabuk、七面鳥、78000
- Karabuk University
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参加基準
適格基準
就学可能な年齢
- 大人
健康ボランティアの受け入れ
サンプリング方法
調査対象母集団
説明
包含基準:
- 18歳から25歳までの個人。
- 研究に自発的に参加する個人。
- 関節の動きが正常な人。
除外基準:
- 整形外科疾患または神経疾患のある人。
- 上肢の骨折、脱臼、手術等を受けた方。
- 上肢のパフォーマンスに影響を与える可能性のある疾患を患っている人
- 定期的に運動をしている人
- あらゆる楽器を演奏する人
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
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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サイドブリッジテスト
時間枠:1日目
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体の側面にある筋肉(特に腹斜筋)の持久力を評価するために使用されます。
個人は利き側で横向きに寝ます。
準備ができたら、何も命令せずに腰を上げ、体を一直線にして前腕でできるだけ長く立ちます。
彼は空いている手を反対側の肩に置きます。
位置が維持されている時間が秒単位で記録されます。
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1日目
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プローンブリッジテスト(プランク)テスト
時間枠:1日目
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すべてのコア安定化筋肉の持久力をまとめて評価するために使用されます。
その人は膝と前腕をついてうつ伏せになります。
準備ができたら、指示なしに膝を地面と平行になるように上げ、前腕と指先で立ちます。
位置を維持する時間が秒単位で記録されます。
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1日目
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体幹屈曲耐久試験
時間枠:1日目
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体幹屈筋、特に腹筋の持久力を評価するために使用されます。
その人は仰臥位にいます。
準備ができたら、何も命令せずに膝を地面と平行になるようにお腹に引き寄せ、同時に腕を縛った状態で肩甲骨の下端が上がるように上体を起こします。地面から離れて。
位置を維持できる時間が秒単位で記録されます。
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1日目
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ソーレンセンテスト
時間枠:1日目
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背中の伸筋の持久力を評価するために使用されます。
この人物は地面から高い位置の担架にうつ伏せになり、上半身はベッドからぶら下がっています。
ベッドに接触する人の身体部分は、上前腸骨棘が位置するように配置されます。
彼は両手で椅子の助けを借りてバランスを保っています。
理学療法士は患者の脚を安定させます。
準備ができたら、何も指示せずに、両手を肩の上で交差させ、地面と平行な姿勢をとります。
位置を維持できる時間が秒単位で記録されます。
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1日目
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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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パデューペグボードテスト
時間枠:1日目
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パデュー ペグボード テスト (PPT) は、手、指、腕の粗大および微細運動能力を測定するために、1948 年にパデュー大学の J. ティフィンによって開発されたテストです。
テストには、58.5×29×2.2cmの寸法のテストボード、50本の釘、40個の金属ワッシャー、釘が通過できる小さなパイプ、およびストップウォッチが使用されます。
テストボードには 4 つのコンパートメントと釘を挿入するための穴があります。
このテストは、右手、左手、両手、両手チームビルディングの 4 つのサブテストで構成されます。
各サブテストでは、利き手から始めて 30 秒以内に釘が穴に配置されます。
最後のサブテストでは、釘、ワッシャー、リングをセットとして両手で 1 分以内に置きます。
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1日目
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筋力測定のための等尺性ハンドダイナモメーター
時間枠:1日目
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筋力測定にはデジタルダイナモメーターを使用します。
個人は標準的な位置に配置され、動力計は標準的な点に配置されます。
各人はダイナモメーターに対して最大限の抵抗を示すことが求められます。
このために、まずトライアル申請を行います。
各測定後には 1 分間の休憩時間が与えられます。
測定は 3 回繰り返され、最も高い値が記録されます。
両上肢の肩屈曲筋力と肩外転筋力を測定します。
測定値の平均値をデータとして使用します。
肩の屈曲筋力を評価するには、患者は椅子に座って、肩を 90 度屈曲させ、肘と手首を中立にし、前腕を回内させます。
肩の外転を評価するには、患者は検査テーブルまたは椅子に座り、腕を体の正中線から 90 度外転させます。
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1日目
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ネルソン手の反応テスト
時間枠:1日目
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ネルソンハンド反応テストは、定規を使用して手の反応時間を測定するテストです。
テストでは、参加者はテーブルに座って手を握り、親指と人差し指が平行になるように指をテーブルから 8 ~ 10 センチメートル離して広げます。
テスターは定規を参加者の親指と人差し指の高さで持ち、参加者に定規の中央を見るように頼みます。
準備ができたら、定規を置き、参加者に定規を捕まえるように頼みます。
定規が捕らえられたポイントは、参加者の反応時間を示します。
テストは 5 回繰り返され、最高値と最低値の 2 つが減算されます。
反応時間は、残りの 3 つの値の平均を取ることによって計算されます。
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1日目
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協力者と研究者
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捜査官
- スタディディレクター:Musa GÜNEŞ Msc、Karabuk University
- スタディチェア:Feruza JUMAYEVA Physiotherapist、Karabuk University
- スタディチェア:Agabek ORUNBAYEV Msc、Karabuk University
- 主任研究者:Metehan YANA PhD、Karabuk Univeristy
出版物と役立つリンク
一般刊行物
- Kibler WB, Press J, Sciascia A. The role of core stability in athletic function. Sports Med. 2006;36(3):189-98. doi: 10.2165/00007256-200636030-00001.
- Moreau CE, Green BN, Johnson CD, Moreau SR. Isometric back extension endurance tests: a review of the literature. J Manipulative Physiol Ther. 2001 Feb;24(2):110-22. doi: 10.1067/mmt.2001.112563.
- Bliss LS, Teeple P. Core stability: the centerpiece of any training program. Curr Sports Med Rep. 2005 Jun;4(3):179-83. doi: 10.1007/s11932-005-0064-y.
- TIFFIN J, ASHER EJ. The Purdue pegboard; norms and studies of reliability and validity. J Appl Psychol. 1948 Jun;32(3):234-47. doi: 10.1037/h0061266. No abstract available.
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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