このページは自動翻訳されたものであり、翻訳の正確性は保証されていません。を参照してください。 英語版 ソーステキスト用。

ニューロダイナミックストレッチ中の股関節外転と内転 (HIPROT)

2026年4月27日 更新者:Nicolas Babault、University of Burgundy

神経動的ストレッチングのせん断波速度に対する急性効果:股関節内転および外転の影響

神経動員法は、末梢神経の可動性と機能を向上させるために、リハビリテーションや理学療法で広く応用されています。 主に2つのアプローチが区別されます:神経テンショニングと神経フロッシングです。 どちらも、過度な張力ストレスを避けながら、より大きな神経滑動を誘発するために、近位および遠位の関節運動を含みます。 しかしながら、神経動員ストレッチ後の矛盾した知見は、使用すべき姿勢に関する現在の合意の欠如を浮き彫りにしています。 さらに、神経動員法は患者にとって有益ですが、健常者、特にアスリートにも応用できる可能性があることが明らかになりました。 したがって、本研究の主目的は、剪断波弾性超音波法(SWE、超音波検査の一形態)を用いて、神経動員フロッシング技法中の2つの股関節位置(内転 vs. 外転)が坐骨神経とハムストリング組織に及ぼす即時効果を明らかにすることでした。

調査の概要

詳細な説明

神経動的モビリゼーション技術は、特に手根管症候群、神経根症、または坐骨神経痛などの神経障害性疼痛の管理において、末梢神経の可動性と機能を向上させるために、リハビリテーションの現場で頻繁に適用されます。 主に2つのアプローチが区別されます。 神経テンショニングは、比較的限られた可動域で関節可動域の終末に神経を伸ばした状態を維持することを含みます。 これは静的ストレッチ介入に似ていますが、遠位(足首)および近位(頸部)の緊張を伴います。 神経フロッシング(グライディングまたはスライダーとも呼ばれる)は、過度の引張応力を避けながら、より大きな神経の滑りを誘導するために、近位および遠位の関節運動を交互に行うことから成ります。 両方の技術は効果的であるように見えます。 しかし、神経動的ストレッチ後の矛盾する所見は、使用可能な角度位置に関する現在の合意の欠如を浮き彫りにしました。 例えば、股関節回旋または股関節内転は、特に健康な組織において、筋肉または神経組織の変化に影響を与える可能性があります。 さらに、神経動的技術は患者にとって有益ですが、健康な個人、特にアスリートにも適用可能であることが明らかになりました。 患者、健康な個人、またはアスリートにおいて実施された研究では、異なる股関節位置を比較したものはありません。 したがって、本研究の主目的は、せん断波エラストグラフィ(SWE、超音波検査の一種)を用いて、神経動的フロッシング技術中の2つの股関節位置(内転対外転)が坐骨神経およびハムストリング組織に及ぼす即時効果を決定することでした。 この方法は、軟部組織の弾性特性を非侵襲的にリアルタイムで評価する信頼性が示されています。

研究の種類

介入

入学 (推定)

12

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

研究連絡先のバックアップ

研究場所

      • Dijon、フランス
        • 募集
        • Universite Bourgogne Europe - faculty of sports sciences
        • コンタクト:

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
  • 高齢者

健康ボランティアの受け入れ

はい

説明

包含基準:

  • 健康であること
  • 身体的に活動的であること
  • 過去3ヶ月間に(下肢または腰痛の)怪我がないこと

除外基準:

  • 過去2年間に特定の下肢(ハムストリング)の怪我があること
  • 参加24時間前に活動を制限しないこと

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:他の
  • 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:独身

武器と介入

参加者グループ / アーム
介入・治療
介入なし:介入なし(中性)
中立位置での測定を伴わない介入
介入なし:介入なし(内転)
内転位での測定による介入なし
介入なし:介入なし(外転)
外転位での測定を伴う介入なし
アクティブコンパレータ:ニューロダイナミック(中立)
股関節はニュートラルな位置(下肢と体幹のアライメントが一致)に設定されました。
神経動的フロッシングは、ハムストリング筋の痛み閾値で適用され、痛みのポイントで60秒間に5回繰り返されました。
神経動的条件下では、神経組織を動員するために頭部と足首の動きが許可されました。
フロッシングは、これらの動きを2秒ごとに交互に行うことです。
実験的:神経動力学(内転)
股関節は内転位に保持され、神経動態学的ストレッチが適用されました。
神経動的フロッシングは、ハムストリング筋の痛み閾値で適用され、痛みのポイントで60秒間に5回繰り返されました。
神経動的条件下では、神経組織を動員するために頭部と足首の動きが許可されました。
フロッシングは、これらの動きを2秒ごとに交互に行うことです。
実験的:神経動態(外転)
股関節は外転位に置かれ、神経力学的ストレッチが適用された。
神経動的フロッシングは、ハムストリング筋の痛み閾値で適用され、痛みのポイントで60秒間に5回繰り返されました。
神経動的条件下では、神経組織を動員するために頭部と足首の動きが許可されました。
フロッシングは、これらの動きを2秒ごとに交互に行うことです。

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
中立位におけるエラストグラフィーを用いた神経せん断波速度
時間枠:介入前および介入終了時(直後)
坐骨神経のせん断波速度は、"せん断波エラストグラフィ"と呼ばれる特定のモードを備えた超音波(エコー)装置を用いて評価されます。 簡単に説明すると、超音波プローブが超音波を送信します。 伝播速度("せん断波速度"と呼ばれる)は同じプローブで測定されます。 速度が大きいほど、組織は硬くなります。 股関節の位置は中間位(下肢と体幹の一直線)でした。
介入前および介入終了時(直後)

二次結果の測定

結果測定
メジャーの説明
時間枠
ハムストリングスの力
時間枠:介入前および介入終了時(直後)
最大随意ハムストリング収縮中の最大トルク
介入前および介入終了時(直後)
受動的膝伸展
時間枠:介入前および介入終了時(介入直後)
ハムストリング筋の最終受動可動域
介入前および介入終了時(介入直後)
グローバル・フレキシビリティ
時間枠:介入前および介入終了時(介入直後)
柔軟性を評価するための立位体前屈テスト(センチメートル単位)
介入前および介入終了時(介入直後)
スランプテスト
時間枠:介入前および介入終了時(介入直後)
スランプテストによる座位での柔軟性(度単位)
介入前および介入終了時(介入直後)
不快感
時間枠:介入終了時(直後)
介入中の自覚的不快感の評価(1から10、それぞれ不快感なしから最大不快感まで)
介入終了時(直後)
実験的ポジションにおけるエラストグラフィを用いた神経せん断波速度
時間枠:介入前および介入終了時(直後)
坐骨神経のせん断波速度は、「せん断波エラストグラフィ」と呼ばれる特定のモードを備えた超音波(エコー)装置を使用して評価されます。 簡単に説明すると、超音波プローブが超音波を送信します。 伝播速度(「せん断波速度」と呼ばれる)は同じプローブによって測定されます。 速度が大きいほど、組織は硬くなります。 股関節の位置は実験的な位置(すなわち、ランダム化に応じた内転または外転)でした。
介入前および介入終了時(直後)
中立位におけるエラストグラフィーを用いた筋せん断波速度
時間枠:介入前および介入終了時(直後)
大腿二頭筋のせん断波速度は、"せん断波エラストグラフィ"と呼ばれる特定のモードを備えた超音波(エコー)装置を用いて評価されます。 簡単に説明すると、超音波プローブが超音波を送信します。 伝播速度("せん断波速度"と呼ばれる)は同じプローブによって測定されます。 速度が大きいほど、組織は硬くなります。 股関節の位置は中立位(下肢と体幹の整列)でした。
介入前および介入終了時(直後)
実験姿勢におけるエラストグラフィを用いた筋せん断波速度
時間枠:介入前および介入終了時(直後)
大腿二頭筋のせん断波速度は、「せん断波エラストグラフィ」と呼ばれる特定のモードを備えた超音波(エコー)装置を使用して評価されます。 簡単に言うと、超音波プローブが超音波を発信します。 伝播速度(「せん断波速度」と呼ばれる)は同じプローブによって測定されます。 速度が大きいほど、組織は硬くなります。 股関節の位置は実験的な位置(すなわち、ランダム化に応じて内転または外転)でした。
介入前および介入終了時(直後)
大腿二頭筋筋電図活動
時間枠:介入前および介入終了時(介入直後)
大腿二頭筋の筋電図活動
介入前および介入終了時(介入直後)
半腱様筋筋電図活動
時間枠:介入前および介入終了時(直後)
半腱様筋の筋電図活動
介入前および介入終了時(直後)

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。

スポンサー

捜査官

  • 主任研究者:Nicolas Babault、universite bourgogne europe

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)

2026年2月1日

一次修了 (実際)

2026年2月10日

研究の完了 (推定)

2026年6月30日

試験登録日

最初に提出

2026年1月9日

QC基準を満たした最初の提出物

2026年1月9日

最初の投稿 (実際)

2026年1月20日

学習記録の更新

投稿された最後の更新 (実際)

2026年4月28日

QC基準を満たした最後の更新が送信されました

2026年4月27日

最終確認日

2026年4月1日

詳しくは

本研究に関する用語

その他の研究ID番号

  • CEP2601

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?

はい

IPD プランの説明

オンラインウェブサイトで自由に利用可能なデータ

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。

購読する