エリートバスケットボール選手の知覚運動パフォーマンス
エリートバスケットボール選手における知覚運動パフォーマンスと神経伝導非対称性
本研究では、エリート女子バスケットボール選手における知覚運動パフォーマンスと神経伝導の上肢非対称性を、1群事前事後テストデザインを用いて調査した。14名の選手を対象に、同時性予測タイミング(CAT)パフォーマンス(絶対誤差AE、変動誤差VE)、表面筋電図(sEMG)パラメータ(活性化潜時と振幅)、および正中神経/尺骨神経伝導特性を評価した。分析の結果、手の利き側に有意な主効果が認められ、利き手が優れたタイミング精度と一貫性(低いAEとVE、p < 0.01)を示し、これはスポーツ特異的トレーニング適応に起因する神経筋効率の向上に起因する可能性がある。
ベースライン神経評価では、利き側肢に神経伝導潜時の短縮と高い振幅を特徴とする効率の向上が示された。しかし、利き側肢はより大きな最大誤差を示しやすく、高速知覚運動動作における速度-精度のトレードオフの存在を支持する。CAT課題後の介入後分析では、両肢にわたる有意で一般化された神経筋変化、特に潜時の増加と振幅の減少(p < 0.001)が明らかとなり、課題誘発性の急性神経筋ストレスまたは疲労を示唆する。さらに、神経伝導潜時と誤差指標の間に強い相関(r = 0.72~0.87)が確立され、末梢神経伝達速度と知覚運動精度との直接的な機能的関連が強調された。結論として、エリートバスケットボール選手は利き側肢を有利とする非対称的な神経適応を示すが、パフォーマンス変動は本質的に末梢神経効率と結びついている。これらの知見は、パフォーマンスを最適化しつつ、過使用に起因する神経障害のリスクを軽減するために、両側トレーニング戦略と電気生理学的モニタリングの統合を提唱する。
調査の概要
詳細な説明
本研究は、14名のエリート女子バスケットボール選手(平均年齢21.6歳、経験年数2.9年)を対象に、知覚運動パフォーマンス、筋活動特性、末梢神経伝導速度の関係を包括的に調査するために、1群事前事後テストデザインを採用しました。 主な目的は、より速く一貫した神経筋応答が一致予測タイミング(CAT)パフォーマンスの向上と関連しているかどうかを判断し、利き手と非利き手の上肢間の潜在的な非対称性を特定することでした。 参加者はベースラインテスト(事前テスト)を受けた後、表面筋電図(sEMG)と正中神経・尺骨神経の運動神経伝導の同時記録を行いながらCAT課題を実施する介入フェーズに進みました。 CATパフォーマンスは絶対誤差(AE)と変動誤差(VE)を用いて定量化されました。
2×2反復測定分散分析を用いた統計解析により、手の利き手がCATパフォーマンスに有意な影響を与えることが明らかになりました。 利き手は非利き手と比較してAEとVEが有意に低く(p<0.01)、 スポーツ特異的な運動専門化と強化された神経効率による、優れたタイミング精度と一貫性を示しました。 これは、利き手の肢で神経伝導潜時が短く振幅が高いことを示すベースラインデータによって支持されました。 しかし、利き手はより大きな最大誤差も示し、高速条件下での速度-精度のトレードオフの存在を示唆しました。 さらに、CAT課題直後に行われた介入後分析では、負荷または疲労に一致する急性の神経筋変化が実証されました。 具体的には、遠位運動潜時(DML)と非利き手運動潜時(NDML)の両方が事前テストから事後テストにかけて有意に増加し、運動および感覚振幅(例:DMA、NDMA、DUA、NDUA)が有意に減少しました(p < 0.001)。これは運動神経伝導の遅延と神経筋活動能力の低下を反映しています。
ピアソン相関係数を用いた二次分析は、神経生理学的結果と行動結果の間の重要な相互依存性を強調しました。 神経伝導潜時と誤差指標の間に強い相関が観察され(r = 0.72〜0.87)、末梢神経伝達速度と知覚運動精度の間の直接的な関連を示しました。 総合的に、これらの知見は、エリートバスケットボール選手が利き手を有利とする非対称的な神経適応を通じて優れたパフォーマンスを達成する一方で、この利点が急性負荷に敏感であることを強調しています。 本研究は、CATパフォーマンス指標と電気生理学的測定を統合することが、知覚運動スキルの神経生理学的基盤を理解するための新規でエビデンスに基づいた枠組みを提供すると結論づけています。 神経パラメータと誤差指標の間の強い関連は、高水準のアスリートにおけるパフォーマンス効率の向上と過使用関連の神経負荷リスクの軽減のために、両側トレーニングや電気生理学的モニタリングなどのトレーニングと回復戦略の必要性を強調しています。
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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Karaman
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Karaman、Karaman、トルコ(Türkiye)、70000
- Physiology Laboratory, Faculty of Sports Sciences, Karamanoğlu Mehmetbey University.
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参加基準
適格基準
就学可能な年齢
- 子
- 大人
- 高齢者
健康ボランティアの受け入れ
説明
参加基準:
- エリート女子バスケットボール選手であり、試験方法について熟知していること
除外基準:
- 神経学的症状や既往歴がなく、過去の頭部外傷がないこと、過去6ヶ月以内に上肢の外傷や手術がないこと
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:診断
- 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:偶然予測タイミング(CAT)タスク
介入には、参加者がバシン予測タイマー装置を使用して、同時性予測タイミング(CAT)タスクを実行することが含まれていました。
このタスクでは、アスリートがターゲットライトの到着を予測し、ライトが点灯したときにボタンを押すことが要求されました。
この手順は、利き手と非利き手の両方で実施されました。
ライトシーケンスの速度は7 m/sに設定されました。
表面筋電図(sEMG)と神経伝導測定は、高速度の知覚運動課題に対する神経筋応答を評価するために、タスク中に同時に記録されました。
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介入は、参加者がバッシン予測タイマー装置を使用して同時性予測タイミング(CAT)課題を実施することを含みました。
この課題では、アスリートが最終ターゲットライトの到着を予測し、それが点灯したときにボタンを押すことが求められました。
この手順は、利き手と非利き手の両方に対して個別に実施されました。
光シーケンスの速度は7 m/sに設定されました。
表面筋電図(sEMG)および神経伝導測定は、高速知覚運動課題に対する神経筋反応を評価するために、課題実施中に同時に記録されました。
他の名前:
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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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一致予測タイミング(CAT)の絶対誤差(AE)と変動誤差(VE)
時間枠:ベースライン(事前テスト)と介入直後(事後テスト)で測定
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この測定は、利き手と非利き手の間の知覚運動の正確さと一貫性を評価します。絶対誤差(AE)は、応答方向(早いか遅いか)に関係なく、時間誤差の大きさを定量化します。可変誤差(VE)は、試行全体での応答の一貫性を定量化します。検証された主仮説は、利き手足を有利とするタイミング性能の非対称性でした。
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ベースライン(事前テスト)と介入直後(事後テスト)で測定
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協力者と研究者
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
本研究に関する用語
追加の関連 MeSH 用語
その他の研究ID番号
- 2025/2287
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- SAP
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- ANALYTIC_CODE
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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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