新しいデバイスでウォーファイターのコア強度を改善する (AllCore)
調査の概要
詳細な説明
トランクコントロールにより、身体は座って立っている間、直立していることができます。 幹の筋肉は、体のバランスを保ち、重力の中心的な変化のために転倒するのを防ぐために、活動中に体重を移動することにも反応します。 トランクコントロールは、日常生活の活動を実行し、腰痛を食い止めて最適なパフォーマンスを確保するために必要です。 幹の筋肉の弱体化は、脳麻痺や脳卒中などの状態の症状であり、腰痛などのより一般的な状態を引き起こします(Karthikbabu; emami)。 筋肉の筋肉が弱い軍事パイロットは、腰痛(Yang)の著しい患者に関連していました。 コア筋肉機能筋力トレーニングの介入に割り当てられた中国の軍事新兵は、コントロールグループの低い腰痛の報告の半分を抱えており、腰椎耐久性の増加も報告しました(Wang)。 9週間後、トランクトレーニングを受けた軍の警察官は、コントロールよりも一般的な筋骨格痛とトランク筋持久力の増加(Grani)よりも大幅に低くなりました。 2021年の系統的レビューでは、コアの安定性は、痛みや障害を軽減し、生活の質の測定を改善することにより、非特異的な腰痛のある患者に治療効果をもたらすと結論付けました(Frizziero)。
Allcore360°は、高強度の一定速度回転運動によって重力を介してトランク筋肉を標的とするように設計された新しいコア強化機械介入です(AllCore360.com)。 AllCore360°は体系的で一貫性があり、時間の経過とともに使用するために設計されています。 患者のコア筋肉が、単一の回転(Palevo)中に順番に前、外側、および後部収縮で使用されるため、コアが強化されます。 患者は、適切な姿勢を維持するために、回転だけでなく、等量化的に閉じ込められ、火災が発生することで重力に抵抗する必要があります。 適切な姿勢を使用して、患者は、介入の長さを通して、介入の長さを通して、下半身の筋肉にまったく背中と首の中立を保つ必要があります(これは、足を役に立たなく、椅子の骨盤を固定することによって支援されます)。 Allcore360°は個別化され、患者が特定の程度(0°〜90°)に座っているようになり、程度を下げると、筋肉を連続的に姿勢に活性化することの難しさが増加します。 マシンに固定されると、患者は事前に指定された数分数を費やして、全身が機械にプログラムされた事前に指定された角度で360°のアークで回転し、時計回り、反時計回り、またはその両方を回転させます。
Allcore360°は、高性能スポーツと激しいリハビリ以外の比較的新しいマシンであるため、それを評価する文献はほとんどありません。 症例報告は存在します。 1つの症例報告では、脳性麻痺の子供に等尺性トランクトレーニングが存在するAllcore360°の14週間のプログラムが、患者がトランクの安定性と運動機能(PARK)を改善したことを示しました。 別のケースシリーズは、脳卒中後のトランク機能、バランス、および移動性に対するAllcore360°の影響を調べ、立位中のラテラルコントロールが改善され、Allcore360°セッションの拡張プログラムが実現可能かつ繰り返し可能であることを示しています。
研究の種類
入学 (推定)
段階
- 適用できない
連絡先と場所
研究場所
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Nevada
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Nellis Air Force Base、Nevada、アメリカ、89191
- Mike O'Callaghan Military Medical Center
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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
説明
**この研究に参加するために、患者はネリス空軍基地(軍事施設)でケアを受けることができなければなりません**
包含基準:
- Nellis Air Force Baseの健康なDOD受益者は、戦術航空駆除パーティースペシャリスト(TACP)トレーニングプログラムに参加している18歳から50歳まで
除外基準:
- この研究では、法的に認可された代表者は利用されません。
- 現在の腰痛
- 脊椎手術の歴史
- 他の深刻な脊椎病理学の歴史(例えば 環状裂裂、脊椎狭窄[運河または神経根骨筋症]、骨折、痛みを伴う脊髄関節炎)
- 妊娠
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:なし
- 介入モデル:単一グループの割り当て
- 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:コホート
これは、ALLCORE360で一貫して扱われた被験者の姿勢とコア強度の姿勢とコア強度の前後の測定値を使用した前向き観測コホートです(戦術航空統制党のトレーニングに登録)。
患者は自分のコントロールとして機能します。
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Allcore360°は、高強度の一定速度回転運動によって重力を介してトランク筋肉を標的とするように設計された新しいコア強化機械介入です(AllCore360.com)。 AllCore360°は体系的で一貫性があり、時間の経過とともに使用するために設計されています。 患者のコア筋肉が、単一の回転(Palevo)中に順番に前、外側、および後部収縮で使用されるため、コアが強化されます。 患者は、適切な姿勢を維持するために、回転だけでなく、等量化的に閉じ込められ、火災が発生することで重力に抵抗する必要があります。 適切な姿勢を使用して、患者は、介入の長さを通して、介入の長さを通して、下半身の筋肉にまったく背中と首の中立を保つ必要があります(これは、足を役に立たなく、椅子の骨盤を固定することによって支援されます)。 |
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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姿勢
時間枠:ベースライン/第1週(1 1週目)、4週目(12を訪問)、7週目(13号)
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プロバイダーは、PostureScreen®モバイルアプリを使用して参加者の姿勢を評価します。
PostureScreen®モバイルアプリは、iPadまたは電話にロードし、調査担当者が被写体の写真を撮るために使用できます。
その後、ソフトウェアは複数のビューからの姿勢を測定し、脊椎データ(脊椎データなしで31)の姿勢測定で合計41を生成します。
これらの測定は、それぞれインチまたは程度のスケールで前/外側翻訳および角度変位として報告されます。
0の翻訳または角度は、その特定の尺度に対して姿勢の変位がないことを示します。
これは、研究の過程で合計3回測定されます。
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ベースライン/第1週(1 1週目)、4週目(12を訪問)、7週目(13号)
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コア強度
時間枠:1(週)を訪問し、2(1週目)を訪問し、3(1週目)にアクセスしてください。 4(2週目)を訪問し、5(2週目)を訪問し、6(2週目)を訪問します。 7(3週目)を訪問し、8(3週目)を訪問し、9(3週目)を訪問します。 10(4週目)を訪問し、11(4週目)を訪問し、12(4週目)を訪問します。 13(7週目)をご覧ください
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プロバイダーは、Myovisionが開発したDynarom™モーションEMGが撮影したSEMG測定を使用して、参加者のコア強度を評価します。
Dynarom™は、semgを使用して、収縮中の筋肉の下にあるマイクロボルト(μV)の収縮強度を測定します。
斜めの筋肉と腰部のパラピン筋の収縮の強度は、これらのそれぞれの筋肉群に配置された鉛によって測定されます。
筋肉収縮の強度は、10分間のセッション全体で10分の1秒ごとに記録されます。
0の測定では、筋肉の収縮がないことを示します。
これは、訪問ごとに合計13回測定されます。
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1(週)を訪問し、2(1週目)を訪問し、3(1週目)にアクセスしてください。 4(2週目)を訪問し、5(2週目)を訪問し、6(2週目)を訪問します。 7(3週目)を訪問し、8(3週目)を訪問し、9(3週目)を訪問します。 10(4週目)を訪問し、11(4週目)を訪問し、12(4週目)を訪問します。 13(7週目)をご覧ください
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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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コア強度 - オールコア度の設定
時間枠:1(週)を訪問し、2(1週目)を訪問し、3(1週目)にアクセスしてください。 4(2週目)を訪問し、5(2週目)を訪問し、6(2週目)を訪問します。 7(3週目)を訪問し、8(3週目)を訪問し、9(3週目)を訪問します。 10(4週目)を訪問し、11(4週目)を訪問し、12(4週目)を訪問します。 13(7週目)をご覧ください
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また、プロバイダーは、各訪問時に各被験者のAllcore度の設定を記録することにより、参加者のコア強度を評価します。
Allcoreは0°から90°の範囲であり、被験者のコア強度に応じて、各訪問時に調整できます。
これは、訪問ごとに合計13回測定されます。
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1(週)を訪問し、2(1週目)を訪問し、3(1週目)にアクセスしてください。 4(2週目)を訪問し、5(2週目)を訪問し、6(2週目)を訪問します。 7(3週目)を訪問し、8(3週目)を訪問し、9(3週目)を訪問します。 10(4週目)を訪問し、11(4週目)を訪問し、12(4週目)を訪問します。 13(7週目)をご覧ください
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協力者と研究者
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出版物と役立つリンク
一般刊行物
- Armed Forces Health Surveillance Branch. Absolute and relative morbidity burdens attributable to various illnesses and injuries, active component, U.S. Armed Forces, 2015. MSMR. 2016 Apr;23(4):2-7. No abstract available.
- Armed Forces Health Surveillance Branch. Absolute and relative morbidity burdens attributable to various illnesses and injuries, active component, U.S. Armed Forces, 2016. MSMR. 2017 Apr;24(4):2-8. No abstract available.
- Clark LL, Hu Z. Diagnoses of low back pain, active component, U.S. Armed Forces, 2010-2014. MSMR. 2015 Dec;22(12):8-11.
- Cleland CL, Hunter RF, Kee F, Cupples ME, Sallis JF, Tully MA. Validity of the global physical activity questionnaire (GPAQ) in assessing levels and change in moderate-vigorous physical activity and sedentary behaviour. BMC Public Health. 2014 Dec 10;14:1255. doi: 10.1186/1471-2458-14-1255.
- Emami F, Yoosefinejad AK, Razeghi M. Correlations between core muscle geometry, pain intensity, functional disability and postural balance in patients with nonspecific mechanical low back pain. Med Eng Phys. 2018 Oct;60:39-46. doi: 10.1016/j.medengphy.2018.07.006. Epub 2018 Aug 1.
- Frizziero A, Pellizzon G, Vittadini F, Bigliardi D, Costantino C. Efficacy of Core Stability in Non-Specific Chronic Low Back Pain. J Funct Morphol Kinesiol. 2021 Apr 22;6(2):37. doi: 10.3390/jfmk6020037.
- Boland DM, Neufeld EV, Ruddell J, Dolezal BA, Cooper CB. Inter- and intra-rater agreement of static posture analysis using a mobile application. J Phys Ther Sci. 2016 Dec;28(12):3398-3402. doi: 10.1589/jpts.28.3398. Epub 2016 Dec 27.
- Pilkar R, Veerubhotla A, Ibironke O, Ehrenberg N. A Novel Core Strengthening Intervention for Improving Trunk Function, Balance and Mobility after Stroke. Brain Sci. 2022 May 20;12(5):668. doi: 10.3390/brainsci12050668.
- Armed Forces Health Surveillance Branch. Absolute and relative morbidity burdens attributable to various illnesses and injuries, active component, U.S. Armed Forces, 2017. MSMR. 2018 May;25(5):2-9. No abstract available.
- Park, Eunse and Castle, Kimberly (2021) "The effect of an isometric trunk training during spinning in a child with Cerebral Palsy: A case report," Interprofessional Journal of Healthcare and Research: Vol. 1 , Article 4.
- Palevo, Gregory et al. Physiological Responses to Allcore360º Core Training System. Journal of Exercise Physiology. April 2022. Vol 24 Num 2.
- Grani G, Rodacki CLN, Lubas H, Resende EF, Hoinatski R, Sentone RG, Orr R, Paulo AC. Can training trunk musculature influence musculoskeletal pain and physical performance in military police officers? Ergonomics. 2022 Feb;65(2):265-275. doi: 10.1080/00140139.2021.1973576. Epub 2021 Sep 8.
- Wang X, Song WJ, Ruan Y, Li BC, Lu C, Huang N, Fang FF, Gu W. Core muscle functional strength training for reducing the risk of low back pain in military recruits: An open-label randomized controlled trial. J Integr Med. 2022 Mar;20(2):145-152. doi: 10.1016/j.joim.2021.12.002. Epub 2021 Dec 16.
- Yang Y, Liu S, Ling M, Ye C. Prevalence and Potential Risk Factors for Occupational Low Back Pain Among Male Military Pilots: A Study Based on Questionnaire and Physical Function Assessment. Front Public Health. 2022 Jan 4;9:744601. doi: 10.3389/fpubh.2021.744601. eCollection 2021.
- Karthikbabu S, Verheyden G. Relationship between trunk control, core muscle strength and balance confidence in community-dwelling patients with chronic stroke. Top Stroke Rehabil. 2021 Mar;28(2):88-95. doi: 10.1080/10749357.2020.1783896. Epub 2020 Jun 23.
研究記録日
主要日程の研究
研究開始 (実際)
一次修了 (推定)
研究の完了 (推定)
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)
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