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若年成人のバランスと姿勢の安定性に対する認知負荷の影響

2025年4月24日 更新者:Riphah International University

若年成人の姿勢の安定性とバランス回復メカニズムに対する認知負荷の影響を評価する

  • 目的は、若年成人の摂動後のバランス回復メカニズムに対する認知負荷の影響を決定することです。
  • 二次タスクが認知負荷にどのように影響されるかを評価し、その逆も同様です。
  • 男性と女性の若い成人の摂動後のバランス回復メカニズムに対する認知負荷の影響を比較する。
  • この研究は、認知負荷、姿勢の安定性、摂動の結果のバランス回復、および参加者への影響を相互に関連付けます。

調査の概要

詳細な説明

バランスを維持することは、調整を必要とする重要なスキルであり、人間にとって重要です。 中枢神経系(CNS)は、突然の摂動に応じて、バランス、姿勢の安定性、姿勢補正を維持する上で重要な役割を果たします。 皮質下の脳領域は維持のバランスに貢献し、姿勢の安定性は大脳皮質によって規制されています。 バランスは、「身体の重心を立てているか歩いているかのどちらかの支持の根元に保つ能力」として定義されます。 定期的に、人々はバランスに挑戦する摂動(立っている間にバスで移動する)に遭遇し、予期しない摂動を克服するには、姿勢筋肉の活性化が必要でなければなりません。 個人は主に足首戦略または股関節戦略を使用して摂動から回復し、転倒を防ぎます。 予測的な姿勢調整は、姿勢の安定性の重要な要素です。 最近、認知と姿勢制御が注目を集めており、姿勢と認知機能の関係を示すためにデュアルタスク設計が使用されていると主張する研究があります。 デュアルタスクパラダイムでは、別のタスクを実行しながら、個人の注意を外部ソース(逆方向にカウント)に迂回させるために、2つのタスクが同時に実行されます。 デュアルタスクとマルチタスク活動を実行する際に、日常生活では一般的に注意が必要です。タスク間で注意が適切に分割されない場合、パフォーマンスが低下し、バランスの障害を引き起こし、これを防ぐために、バランスを摂動から回収する必要があります。 目的は、認知的負荷と摂動からの回復の影響を評価し、バランスメンテナンスと研究ギャップの履行を、複数の認知負荷の方法で研究する必要があることです。 そのため、認知負荷のさまざまな方法が現在の研究で使用されており、認知負荷のレベルがさまざまなレベルがデュアルタスク条件の姿勢の安定性とバランスに影響を与えることを示しています。 この研究は、認知負荷の影響下でのバランスを改善するために特定の介入設計と治療プロトコルが作成されるリハビリテーションプログラムに役立ちます。 社会レベルの人々に意識を提供して、精神的なワークロードの下でのバランスと姿勢の維持を改善します。

研究の種類

介入

入学 (推定)

80

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。

研究連絡先

研究場所

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

  • 大人

健康ボランティアの受け入れ

はい

説明

包含基準

  • 18歳から30歳までの参加者(大学生)
  • 独立して立つのに十分な物理機能。
  • 自己報告された独立した歩行。
  • 参加者の参加意欲。

除外基準:

  • 神経学的または前庭障害の歴史。
  • 筋骨格状態の自己報告された存在。
  • 脊椎、骨盤のガードル、下肢の障害。

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:ヘルスサービス研究
  • 割り当て:ランダム化
  • 介入モデル:単一グループの割り当て
  • マスキング:トリプル

武器と介入

参加者グループ / アーム
介入・治療
介入なし:ベースラインバランス評価
適格性基準に該当するすべての参加者は、静的バランスをチェックするために力プレート上に立っています。
実験的:認知負荷とともに静的バランス
適格性基準に該当するすべての参加者は、静的バランスをチェックし、2種類の認知負荷を受けるために力プレート上に立っています
算術テスト(シリアル3の減算とアーティキュレーションを使用した後方カウント):参加者は、研究者が提供する乱数から始めて、各数から3のシリアル減算で大声で逆カウントするように求められます。 参加者がフォースプレートの上に立っている間。 このプロセス中に、認知負荷は心拍数の変動(HRV)およびガルバニック皮膚反応(GSR)を通じて測定されます。
変更されたStroopテストまたはStroop色ワードテスト:参加者は、各単語が印刷されているインクの色に名前を付けるように求められます。 参加者がフォースプレート上に立っている間、テストは画面に表示されます。 このプロセス中に、認知負荷は心拍数の変動(HRV)およびガルバニック皮膚反応(GSR)を通じて測定されます。
実験的:摂動
適格性基準に該当するすべての参加者は、フォースプレート上に立っており、バランスの回復をチェックするために摂動が与えられます。
ジャックはフォースプレートに取り付けられており、参加者がフォースプラットフォームに立っているときに摂動を与えるために使用されます。 バランスは摂動後に評価され、測定値はHRVおよびGSRを通じて取得されます。
実験的:認知負荷とともに摂動
適格性基準に該当するすべての参加者は、フォースプレート上に立っており、バランスの回復をチェックし、2種類の認知負荷を受けるために摂動が与えられます。
算術テスト(シリアル3の減算とアーティキュレーションを使用した後方カウント):参加者は、研究者が提供する乱数から始めて、各数から3のシリアル減算で大声で逆カウントするように求められます。 参加者がフォースプレートの上に立っている間。 このプロセス中に、認知負荷は心拍数の変動(HRV)およびガルバニック皮膚反応(GSR)を通じて測定されます。
変更されたStroopテストまたはStroop色ワードテスト:参加者は、各単語が印刷されているインクの色に名前を付けるように求められます。 参加者がフォースプレート上に立っている間、テストは画面に表示されます。 このプロセス中に、認知負荷は心拍数の変動(HRV)およびガルバニック皮膚反応(GSR)を通じて測定されます。
ジャックはフォースプレートに取り付けられており、参加者がフォースプラットフォームに立っているときに摂動を与えるために使用されます。 バランスは摂動後に評価され、測定値はHRVおよびGSRを通じて取得されます。

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
圧力の中心
時間枠:ベースライン
フォースプレートは、データを定量的に測定し、力とモーメントからのCOPの変位を通じて姿勢の安定性を分析するために使用されます。 フォースプラットフォームは、フォースプラットフォームが動いていない(静的ポスポログラフィー)、および力プラットフォームが動いている場合(動的な郵便局所)条件で使用されます。 それは、3方向と力の瞬間に地面反力を測定する能力を備えています。 各プラットフォームは、関連するソフトウェアと有効なコントローラーを備えた専用コンピューターに接続されていました。
ベースライン
圧力の中心(2回目の読書)
時間枠:Periprocedural

フォースプレートは、データを定量的に測定し、力とモーメントからのCOPの変位を通じて姿勢の安定性を分析するために使用されます。 フォースプラットフォームは、フォースプラットフォームが動いていない(静的ポスポログラフィー)、および力プラットフォームが動いている場合(動的な郵便局所)条件で使用されます。 それは、3方向と力の瞬間に地面反力を測定する能力を備えています。 各プラットフォームは、関連するソフトウェアと有効なコントローラーを備えた専用コンピューターに接続されていました。

2回目の読書は、認知負荷とともに静的バランスを測定するために取られます。

Periprocedural
圧力の中心(3回目の読書)
時間枠:Periprocedural

フォースプレートは、データを定量的に測定し、力とモーメントからのCOPの変位を通じて姿勢の安定性を分析するために使用されます。 フォースプラットフォームは、フォースプラットフォームが動いていない(静的ポスポログラフィー)、および力プラットフォームが動いている場合(動的な郵便局所)条件で使用されます。 それは、3方向と力の瞬間に地面反力を測定する能力を備えています。 各プラットフォームは、関連するソフトウェアと有効なコントローラーを備えた専用コンピューターに接続されていました。

3回目の読書は、認知荷重なしで摂動時に行われます。

Periprocedural
圧力の中心(4回目の読書)
時間枠:Periprocedural

フォースプレートは、データを定量的に測定し、力とモーメントからのCOPの変位を通じて姿勢の安定性を分析するために使用されます。 フォースプラットフォームは、フォースプラットフォームが動いていない(静的ポスポログラフィー)、および力プラットフォームが動いている場合(動的な郵便局所)条件で使用されます。 それは、3方向と力の瞬間に地面反力を測定する能力を備えています。 各プラットフォームは、関連するソフトウェアと有効なコントローラーを備えた専用コンピューターに接続されていました。

4回目の読書は、摂動時に認知荷重とともに撮影されます。

Periprocedural
姿勢の揺れ
時間枠:ベースライン
被験者がその上に立っているときに、フォースプレートを介して評価されます。
ベースライン
姿勢の揺れ(2回目の読書)
時間枠:Periprocedural
被験者がその上に立っているときに、フォースプレートを介して評価されます。 2回目の読書は、認知負荷とともに静的バランスを測定するために取られます。
Periprocedural
姿勢の揺れ(3回目の読書)
時間枠:Periprocedural
被験者がその上に立っているときに、フォースプレートを介して評価されます。 3回目の読書は、認知荷重なしで摂動時に行われます。
Periprocedural
姿勢の揺れ(4回目の読書)
時間枠:Periprocedural
被験者がその上に立っているときに、フォースプレートを介して評価されます。 4回目の読書は、摂動時に認知荷重とともに撮影されます。
Periprocedural
バランスの回復
時間枠:Periprocedural
ジャックはフォースプレートに取り付けられており、参加者がフォースプラットフォーム上に立っているときに摂動を与えるために使用され、参加者が摂動から回復した後にバランスが評価されます。 認知荷重なしで静的バランスを測定するために、最初の読み取り値が取られます。
Periprocedural
バランスリカバリ(2回目の読書)
時間枠:Periprocedural
ジャックはフォースプレートに取り付けられており、参加者がフォースプラットフォーム上に立っているときに摂動を与えるために使用され、参加者が摂動から回復した後にバランスが評価されます。 2回目の読書は、認知負荷とともに静的バランスを測定するために取られます。
Periprocedural
心拍数の変動
時間枠:ベースライン
心拍数の変動は、正常洞リズムの鼓動からビートへの変動であり、自律神経系の交感神経と副交感神経の分裂の間の変動のために発生します。 心拍数の変動(HRV)は、ECG信号を使用して測定されます。 HRVインデックスと認知パフォーマンスの間には正の関連があります。
ベースライン
心拍数の変動(2回目の読書)
時間枠:Periprocedural
心拍数の変動は、正常洞リズムの鼓動からビートへの変動であり、自律神経系の交感神経と副交感神経の分裂の間の変動のために発生します。 心拍数の変動(HRV)は、ECG信号を使用して測定されます。 HRVインデックスと認知パフォーマンスの間には正の関連があります。 2回目の読書は、認知負荷とともに静的バランスを測定するために取られます。
Periprocedural
心拍数の変動(3回目の読書)
時間枠:Periprocedural
心拍数の変動は、正常洞リズムの鼓動からビートへの変動であり、自律神経系の交感神経と副交感神経の分裂の間の変動のために発生します。 心拍数の変動(HRV)は、ECG信号を使用して測定されます。 HRVインデックスと認知パフォーマンスの間には正の関連があります。 3回目の読書は、認知荷重なしで摂動時に行われます。
Periprocedural
心拍数の変動(4回目の読書)
時間枠:Periprocedural
心拍数の変動は、正常洞リズムの鼓動からビートへの変動であり、自律神経系の交感神経と副交感神経の分裂の間の変動のために発生します。 心拍数の変動(HRV)は、ECG信号を使用して測定されます。 HRVインデックスと認知パフォーマンスの間には正の関連があります。 4回目の読書は、摂動時に認知荷重とともに撮影されます。
Periprocedural
ガルバニックな皮膚反応
時間枠:ベースライン
ガルバニック皮膚反応は、多くの精神生理学的研究で使用されています。 皮膚の電気特性の変化は、ガルバニック皮膚反応として知られています。 GSRシグナルは、汗腺機能のパラメーターとして自律神経反応をキャプチャするために使用されます。 GSRの読み取り値と認知負荷の間には直接的な関係があります。
ベースライン
ガルバニック皮膚反応(2回目の読書)
時間枠:Periprocedural
ガルバニック皮膚反応は、多くの精神生理学的研究で使用されています。 皮膚の電気特性の変化は、ガルバニック皮膚反応として知られています。 GSRシグナルは、汗腺機能のパラメーターとして自律神経反応をキャプチャするために使用されます。 GSRの読み取り値と認知負荷の間には直接的な関係があります。 2回目の読書は、認知負荷とともに静的バランスを測定するために取られます。
Periprocedural
ガルバニック皮膚反応(3回目の読書)
時間枠:Periprocedural
ガルバニック皮膚反応は、多くの精神生理学的研究で使用されています。 皮膚の電気特性の変化は、ガルバニック皮膚反応として知られています。 GSRシグナルは、汗腺機能のパラメーターとして自律神経反応をキャプチャするために使用されます。 GSRの読み取り値と認知負荷の間には直接的な関係があります。 3回目の読書は、認知荷重なしで摂動時に行われます。
Periprocedural
ガルバニック皮膚反応(4回目の読書)
時間枠:Periprocedural
ガルバニック皮膚反応は、多くの精神生理学的研究で使用されています。 皮膚の電気特性の変化は、ガルバニック皮膚反応として知られています。 GSRシグナルは、汗腺機能のパラメーターとして自律神経反応をキャプチャするために使用されます。 GSRの読み取り値と認知負荷の間には直接的な関係があります。 4回目の読書は、摂動時に認知荷重とともに撮影されます。
Periprocedural
NASAタスクロードインデックス
時間枠:認知負荷と静的バランスの後
NASAタスクロードインデックス(TLX)を使用して、精神的需要、身体的需要、時間的需要、パフォーマンス、努力、欲求不満など、タスク負荷のさまざまな側面が主観的に測定されます。 低い評価は通常、認知負荷の増加を示します。 最初の読み取りは、認知的負荷とともに静的バランスを測定した後に行われます。
認知負荷と静的バランスの後
NASAタスクロードインデックス(2回目の読書)
時間枠:認知負荷による摂動後。
NASAタスクロードインデックス(TLX)を使用して、精神的需要、身体的需要、時間的需要、パフォーマンス、努力、欲求不満など、タスク負荷のさまざまな側面が主観的に測定されます。 低い評価は通常、認知負荷の増加を示します。 2回目の読みは、認知荷重で摂動後に行われます。
認知負荷による摂動後。

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。

捜査官

  • 主任研究者:Imran Amjad, Phd、Riphah International 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)

2025年4月23日

一次修了 (推定)

2025年7月30日

研究の完了 (推定)

2025年7月30日

試験登録日

最初に提出

2025年4月7日

QC基準を満たした最初の提出物

2025年4月22日

最初の投稿 (実際)

2025年4月24日

学習記録の更新

投稿された最後の更新 (実際)

2025年4月25日

QC基準を満たした最後の更新が送信されました

2025年4月24日

最終確認日

2025年4月1日

詳しくは

本研究に関する用語

キーワード

その他の研究ID番号

  • REC/02023 Imran Amjad

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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