- ICH GCP
- 미국 임상 시험 레지스트리
- 임상시험 NCT04736511
기능적 작업 중 하지 생체역학에 대한 고유수용성 재가중 능력의 영향 (NEURIBIO)
기능적 과업 및 비계획적 회피 절단 동작 시 고유수용성 재가중 능력이 하지 생체역학에 미치는 영향에 관한 연구
전방십자인대(ACL) 부상은 특히 젊은 선수들 사이에서 핸드볼에서 자주 발생합니다. 최근 조사에서는 중추 신경계가 ACL 파열의 잠재적 위험 요소라는 점을 강조했습니다.
자세 조건에 따라 고유 수용 신호에 동적으로 재가중하는 기능은 균형 제어에 매우 중요합니다.
따라서 이 연구의 목적은 기능적 작업 및 계획되지 않은 측면 절단 조작 중에 ACL 부하의 생체 역학적 결정 요인에 대한 고유 수용성 재가중의 영향을 조사하는 것입니다.
연구 개요
상세 설명
팀 핸드볼은 특히 전방십자인대(ACL) 부상과 관련하여 외상성 스포츠입니다. 젊은 여성은 남성에 비해 ACL 파열을 지속할 가능성이 3~5배 더 높기 때문에 더 취약합니다.
몇 가지 해부학적, 생체역학적 및 감각 운동 위험 요소가 명확하게 확인되었지만 최근 중추 신경계의 의미가 강조되었습니다. 실제로 ACL 파열을 겪을 개인은 자세 제어와 감각 운동 처리를 담당하는 뇌 영역 사이의 기능적 연결성이 감소한 것으로 나타났습니다. 게임 상황에서 발생하는 예상치 못한 상황으로 인해 이제 상대를 속이는 것과 같은 복잡한 작업 중에 부상으로 이어지는 감각 운동 오류를 설명하기 위해 뇌의 역할(즉, 신경 제어)이 옹호됩니다. 근육 진동은 자세 제어 중에 고유 감각 통합을 평가하는 신뢰할 수 있는 도구입니다. 자세 조건이 변할 때 하나의 고유 수용 신호에서 다른 신호로 전환하는 능력이 중요합니다. 이 동적 재가중 프로세스를 통해 최적의 자세 제어를 얻을 수 있습니다. 그러나 최근 조사에 따르면 증상이 있는 집단, 노인 환자 또는 피로 상태에서도 이 과정이 변경되는 것으로 나타났습니다. 보다 정확하게는 일부 개인은 고유 수용성 의존성을 전환할 수 있는 반면 다른 개인은 그렇지 않은 것으로 보입니다. 우리가 아는 한, 기능적 작업 중 고유 수용성 재가중과 ACL 부하의 생체 역학적 결정 요인 사이의 연관성을 조사한 연구는 없습니다. 따라서 이 연구의 목적은 고유 감각 신호를 재가중하는 능력에 따라 젊은 핸드볼 선수들 사이에서 예기치 않은 측면 절단 기동과 단일 다리 낙하 수직 점프 중 하지 생체 역학을 비교하는 것입니다.
연구 유형
등록 (실제)
단계
- 해당 없음
연락처 및 위치
연구 장소
-
-
France
-
Brest, France, 프랑스, 29200
- CHRU Brest
-
-
참여기준
자격 기준
공부할 수 있는 나이
건강한 자원 봉사자를 받아들입니다
설명
포함 기준:
- 15세에서 25세
- 최소 2년 동안 핸드볼 집중 훈련, 계획되지 않은 옆걸음 자르기 동작의 기술 제스처 마스터
- 주당 최소 5시간의 훈련량
- 동의서 서명(미성년자의 경우 참가자 및 부모)
제외 기준:
- 외상 여부에 관계없이 하지의 최근 골관절 병리(즉, 3개월 미만)
- 연구 참여에 대한 동의 또는 거부에 부적합
- 명백한 기립 균형 장애 또는 신경학적 병리 장애
- 근골격계(관절, 힘줄 또는 근육)의 영구적인 또는 운동 중 통증
- 스포츠 제스처를 수행하기 전 임상 검사(> 6) 동안 피로(Borg 척도를 사용한 평가)
- 접착제 제품에 대한 알려진 피부 알레르기
공부 계획
연구는 어떻게 설계됩니까?
디자인 세부사항
- 주 목적: 기초 과학
- 할당: 해당 없음
- 중재 모델: 단일 그룹 할당
- 마스킹: 없음(오픈 라벨)
무기와 개입
참가자 그룹 / 팔 |
개입 / 치료 |
|---|---|
|
다른: 건강한 지원자
핸드볼 선수
|
피험자는 플랫폼 중앙에 있는 테스트 하지에 단각 지지대(단지 한 발만 땅에 딛고 있음)에 있을 것입니다.
전(ANT), 후내측(PM) 및 후외측(PL)의 세 방향으로 담당 하지를 따라 "Y"를 형성하는 3개의 선이 배열됩니다.
그런 다음 목표는 시작 위치로 돌아가기 전에 발끝을 구부린 상태에서 세 방향 모두에서 가능한 가장 긴 거리에 도달하는 것입니다.
피험자는 각 하지의 방향당 4번의 훈련 시도를 한 다음 평균을 유지하기 위해 3번의 시도를 기록합니다.
다른 이름들:
피험자는 계단에서 떨어져 한쪽 다리로 착지한 다음 가능한 한 높이 점프하고 같은 다리로 다시 안정을 취합니다.
계단의 높이는 30cm입니다.
피험자는 지침을 가장 엄격하게 준수하여 3회 연속 점프를 수행합니다. 즉, 지면의 표시 수준으로 떨어지고 지면에서 최소한의 시간을 보내면서 가능한 한 높이 튕깁니다.
지침과 측정을 재현할 수 있도록 피험자는 지면과 두 번째 접촉하는 동안 3초 동안 안정을 유지해야 합니다.
다른 이름들:
목표는 핸드볼 연습에서 피험자의 일상적인 행동에 가까운 예상치 못한 플레이 상황을 만드는 것입니다. 피험자는 평소 훈련 중에 사용되는 더미로 시뮬레이션한 상대 앞에서 옆걸음 절단 동작을 수행합니다. 피험자는 직선으로 질주한 다음 포스 플랫폼에서 사격하는 팔의 측면에서 빠르게 방향을 바꾸거나 직선으로 계속 달립니다. 빛 신호는 무작위로 플레이어에게 자신의 기동을 수행해야 하는 방향을 알려줍니다. 운동학 및 역학(무릎 모멘트)의 컴퓨터 재구성이 수행됩니다.
다른 이름들:
피험자는 안정적이고 불안정한 지면(거품)에 양각대(두 발이 지면에 닿음) 지지대에서 움직이지 않고 서도록 요청받습니다.
힘줄 진동(80Hz)이 아킬레스건 또는 척추주위 근육에 대상자에게 무작위로 적용됩니다.
이 진동은 진동된 영역에서 고유 감각 정보의 변경을 유발하여 자세 균형을 방해합니다.
따라서, 압력 중심(CoP)의 변위량에 따라 고유수용성 가중치 비율(dRPW)이 계산되어 자세 작업 동안 CNS가 다양한 고유수용성 입력에 할당하는 가중치를 추론합니다.
|
연구는 무엇을 측정합니까?
주요 결과 측정
결과 측정 |
측정값 설명 |
기간 |
|---|---|---|
|
계획되지 않은 옆걸음 절단 동작 중 무릎 외전 모멘트(정량적 측정).
기간: 포함
|
측정은 옆걸음 절단술로 수행된 5가지 테스트에 걸쳐 하지가 미는 다리에 지지될 때 최대 무릎 외전 모멘트의 평균입니다.
|
포함
|
2차 결과 측정
결과 측정 |
측정값 설명 |
기간 |
|---|---|---|
|
싱글 레그 낙하 수직 점프에서 착지 시 무릎 외전 순간.
기간: 포함
|
측정은 점프를 지면에 착지할 때 무릎의 외전 모멘트의 평균으로 이루어집니다. 피험자는 지침을 가장 엄격하게 준수하여 3회 연속 점프를 수행합니다. |
포함
|
|
스타 소풍 밸런스 테스트 성능.
기간: 포함
|
얻은 값(센티미터 또는 하지의 길이에 상대적인 값)은 하지의 특정 관절의 특이성 없이 하중을 받는 하지의 동적 자세 성능을 반영합니다.
피험자는 각 하지의 방향당 4번의 훈련 시도를 한 다음 평균을 유지하기 위해 3번의 시도를 기록합니다.
|
포함
|
|
발목, 무릎, 엉덩이의 각도, 방향 변경 중 골반의 방향.
기간: 포함
|
방향을 바꾸는 동안 발목, 무릎, 엉덩이 및 골반 방향의 각도(도 단위)는 컴퓨터 재구성에 의한 계획되지 않은 사이드스텝 절단 조작 테스트 중에 결정됩니다.
이 값을 사용하면 고유수용성 프로파일(가소성 대상 대 단단한 대상)에 따라 생체 역학 특성을 비교할 수 있습니다.
|
포함
|
|
고유 수용성 소성 프로필을 가진 피험자의 백분율.
기간: 포함
|
DRPW 1은 발목 정보를 100% 사용함을 나타내고, dRPW 0은 엉덩이 정보를 100% 사용함을 나타냅니다.
따라서 안정적인 토양에서 불안정한 토양으로 이동하는 동안 이 dRPW의 진화를 계산할 수 있습니다.
"플라스틱" 주제는 불안정한 지면에서 dRPW를 감소시킵니다(안정적인 것과 비교하여)("정상적인" 행동).
"단단한" 피험자는 불안정한 지면을 통과할 때 dRPW를 유지(또는 증가)합니다.
|
포함
|
공동 작업자 및 조사자
수사관
- 수석 연구원: Olivier REMY-NERIS, CHRU Brest
간행물 및 유용한 링크
일반 간행물
- Dempsey AR, Lloyd DG, Elliott BC, Steele JR, Munro BJ, Russo KA. The effect of technique change on knee loads during sidestep cutting. Med Sci Sports Exerc. 2007 Oct;39(10):1765-73. doi: 10.1249/mss.0b013e31812f56d1.
- Koga H, Nakamae A, Shima Y, Iwasa J, Myklebust G, Engebretsen L, Bahr R, Krosshaug T. Mechanisms for noncontact anterior cruciate ligament injuries: knee joint kinematics in 10 injury situations from female team handball and basketball. Am J Sports Med. 2010 Nov;38(11):2218-25. doi: 10.1177/0363546510373570. Epub 2010 Jul 1.
- Kristianslund E, Faul O, Bahr R, Myklebust G, Krosshaug T. Sidestep cutting technique and knee abduction loading: implications for ACL prevention exercises. Br J Sports Med. 2014 May;48(9):779-83. doi: 10.1136/bjsports-2012-091370. Epub 2012 Dec 20.
- Claeys K, Brumagne S, Dankaerts W, Kiers H, Janssens L. Decreased variability in postural control strategies in young people with non-specific low back pain is associated with altered proprioceptive reweighting. Eur J Appl Physiol. 2011 Jan;111(1):115-23. doi: 10.1007/s00421-010-1637-x. Epub 2010 Sep 8.
- Brumagne S, Janssens L, Knapen S, Claeys K, Suuden-Johanson E. Persons with recurrent low back pain exhibit a rigid postural control strategy. Eur Spine J. 2008 Sep;17(9):1177-84. doi: 10.1007/s00586-008-0709-7. Epub 2008 Jul 2.
- Griffin LY, Agel J, Albohm MJ, Arendt EA, Dick RW, Garrett WE, Garrick JG, Hewett TE, Huston L, Ireland ML, Johnson RJ, Kibler WB, Lephart S, Lewis JL, Lindenfeld TN, Mandelbaum BR, Marchak P, Teitz CC, Wojtys EM. Noncontact anterior cruciate ligament injuries: risk factors and prevention strategies. J Am Acad Orthop Surg. 2000 May-Jun;8(3):141-50. doi: 10.5435/00124635-200005000-00001.
- Hewett TE, Myer GD, Ford KR, Heidt RS Jr, Colosimo AJ, McLean SG, van den Bogert AJ, Paterno MV, Succop P. Biomechanical measures of neuromuscular control and valgus loading of the knee predict anterior cruciate ligament injury risk in female athletes: a prospective study. Am J Sports Med. 2005 Apr;33(4):492-501. doi: 10.1177/0363546504269591. Epub 2005 Feb 8.
- Prodromos CC, Han Y, Rogowski J, Joyce B, Shi K. A meta-analysis of the incidence of anterior cruciate ligament tears as a function of gender, sport, and a knee injury-reduction regimen. Arthroscopy. 2007 Dec;23(12):1320-1325.e6. doi: 10.1016/j.arthro.2007.07.003.
- Majewski M, Susanne H, Klaus S. Epidemiology of athletic knee injuries: A 10-year study. Knee. 2006 Jun;13(3):184-8. doi: 10.1016/j.knee.2006.01.005. Epub 2006 Apr 17.
- Brumagne S, Cordo P, Verschueren S. Proprioceptive weighting changes in persons with low back pain and elderly persons during upright standing. Neurosci Lett. 2004 Aug 5;366(1):63-6. doi: 10.1016/j.neulet.2004.05.013.
- Zazulak BT, Hewett TE, Reeves NP, Goldberg B, Cholewicki J. Deficits in neuromuscular control of the trunk predict knee injury risk: a prospective biomechanical-epidemiologic study. Am J Sports Med. 2007 Jul;35(7):1123-30. doi: 10.1177/0363546507301585. Epub 2007 Apr 27.
- Zazulak BT, Hewett TE, Reeves NP, Goldberg B, Cholewicki J. The effects of core proprioception on knee injury: a prospective biomechanical-epidemiological study. Am J Sports Med. 2007 Mar;35(3):368-73. doi: 10.1177/0363546506297909. Epub 2007 Jan 31.
- Powers CM. The influence of abnormal hip mechanics on knee injury: a biomechanical perspective. J Orthop Sports Phys Ther. 2010 Feb;40(2):42-51. doi: 10.2519/jospt.2010.3337.
- Claeys K, Dankaerts W, Janssens L, Pijnenburg M, Goossens N, Brumagne S. Young individuals with a more ankle-steered proprioceptive control strategy may develop mild non-specific low back pain. J Electromyogr Kinesiol. 2015 Apr;25(2):329-38. doi: 10.1016/j.jelekin.2014.10.013. Epub 2014 Oct 31.
- Boden BP, Torg JS, Knowles SB, Hewett TE. Video analysis of anterior cruciate ligament injury: abnormalities in hip and ankle kinematics. Am J Sports Med. 2009 Feb;37(2):252-9. doi: 10.1177/0363546508328107.
- Wojtys EM, Huston LJ, Boynton MD, Spindler KP, Lindenfeld TN. The effect of the menstrual cycle on anterior cruciate ligament injuries in women as determined by hormone levels. Am J Sports Med. 2002 Mar-Apr;30(2):182-8. doi: 10.1177/03635465020300020601.
- Brumagne S, Diers M, Danneels L, Moseley GL, Hodges PW. Neuroplasticity of Sensorimotor Control in Low Back Pain. J Orthop Sports Phys Ther. 2019 Jun;49(6):402-414. doi: 10.2519/jospt.2019.8489.
- Peterka RJ. Sensorimotor integration in human postural control. J Neurophysiol. 2002 Sep;88(3):1097-118. doi: 10.1152/jn.2002.88.3.1097.
- Needle AR, Lepley AS, Grooms DR. Central Nervous System Adaptation After Ligamentous Injury: a Summary of Theories, Evidence, and Clinical Interpretation. Sports Med. 2017 Jul;47(7):1271-1288. doi: 10.1007/s40279-016-0666-y.
- Swanik CB, Covassin T, Stearne DJ, Schatz P. The relationship between neurocognitive function and noncontact anterior cruciate ligament injuries. Am J Sports Med. 2007 Jun;35(6):943-8. doi: 10.1177/0363546507299532. Epub 2007 Mar 16.
- Grooms DR, Page SJ, Nichols-Larsen DS, Chaudhari AM, White SE, Onate JA. Neuroplasticity Associated With Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. J Orthop Sports Phys Ther. 2017 Mar;47(3):180-189. doi: 10.2519/jospt.2017.7003. Epub 2016 Nov 5.
- Mancini GB, Friedman HZ, Hramiec JE, DeBoe SF. Relation between graded, subcritical impairments of coronary flow reserve and regional myocardial dysfunction induced by isoproterenol infusion in dogs. Am Heart J. 1987 Apr;113(4):906-16. doi: 10.1016/0002-8703(87)90051-2.
- Strand T, Tvedte R, Engebretsen L, Tegnander A. [Anterior cruciate ligament injuries in handball playing. Mechanisms and incidence of injuries]. Tidsskr Nor Laegeforen. 1990 Jun 30;110(17):2222-5. Norwegian.
- Giroto N, Hespanhol Junior LC, Gomes MR, Lopes AD. Incidence and risk factors of injuries in Brazilian elite handball players: A prospective cohort study. Scand J Med Sci Sports. 2017 Feb;27(2):195-202. doi: 10.1111/sms.12636. Epub 2015 Dec 10.
- Olsen OE, Myklebust G, Engebretsen L, Bahr R. Injury mechanisms for anterior cruciate ligament injuries in team handball: a systematic video analysis. Am J Sports Med. 2004 Jun;32(4):1002-12. doi: 10.1177/0363546503261724.
- Petersen W, Braun C, Bock W, Schmidt K, Weimann A, Drescher W, Eiling E, Stange R, Fuchs T, Hedderich J, Zantop T. A controlled prospective case control study of a prevention training program in female team handball players: the German experience. Arch Orthop Trauma Surg. 2005 Nov;125(9):614-21. doi: 10.1007/s00402-005-0793-7.
- Krosshaug T, Slauterbeck JR, Engebretsen L, Bahr R. Biomechanical analysis of anterior cruciate ligament injury mechanisms: three-dimensional motion reconstruction from video sequences. Scand J Med Sci Sports. 2007 Oct;17(5):508-19. doi: 10.1111/j.1600-0838.2006.00558.x. Epub 2006 Dec 20.
- Rizzo M, Holler SB, Bassett FH 3rd. Comparison of males' and females' ratios of anterior-cruciate-ligament width to femoral-intercondylar-notch width: a cadaveric study. Am J Orthop (Belle Mead NJ). 2001 Aug;30(8):660-4.
- Zeng C, Gao SG, Wei J, Yang TB, Cheng L, Luo W, Tu M, Xie Q, Hu Z, Liu PF, Li H, Yang T, Zhou B, Lei GH. The influence of the intercondylar notch dimensions on injury of the anterior cruciate ligament: a meta-analysis. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2013 Apr;21(4):804-15. doi: 10.1007/s00167-012-2166-4. Epub 2012 Aug 15.
- Chaudhari AM, Lindenfeld TN, Andriacchi TP, Hewett TE, Riccobene J, Myer GD, Noyes FR. Knee and hip loading patterns at different phases in the menstrual cycle: implications for the gender difference in anterior cruciate ligament injury rates. Am J Sports Med. 2007 May;35(5):793-800. doi: 10.1177/0363546506297537. Epub 2007 Feb 16.
- Hewett TE, Zazulak BT, Myer GD. Effects of the menstrual cycle on anterior cruciate ligament injury risk: a systematic review. Am J Sports Med. 2007 Apr;35(4):659-68. doi: 10.1177/0363546506295699. Epub 2007 Feb 9.
- Hewett TE, Webster KE, Hurd WJ. Systematic Selection of Key Logistic Regression Variables for Risk Prediction Analyses: A Five-Factor Maximum Model. Clin J Sport Med. 2019 Jan;29(1):78-85. doi: 10.1097/JSM.0000000000000486.
- Pappas E, Shiyko MP, Ford KR, Myer GD, Hewett TE. Biomechanical Deficit Profiles Associated with ACL Injury Risk in Female Athletes. Med Sci Sports Exerc. 2016 Jan;48(1):107-13. doi: 10.1249/MSS.0000000000000750.
- Arundale AJH, Bizzini M, Giordano A, Hewett TE, Logerstedt DS, Mandelbaum B, Scalzitti DA, Silvers-Granelli H, Snyder-Mackler L. Exercise-Based Knee and Anterior Cruciate Ligament Injury Prevention. J Orthop Sports Phys Ther. 2018 Sep;48(9):A1-A42. doi: 10.2519/jospt.2018.0303.
- Taylor JB, Waxman JP, Richter SJ, Shultz SJ. Evaluation of the effectiveness of anterior cruciate ligament injury prevention programme training components: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2015 Jan;49(2):79-87. doi: 10.1136/bjsports-2013-092358. Epub 2013 Aug 6.
- Yoo JH, Lim BO, Ha M, Lee SW, Oh SJ, Lee YS, Kim JG. A meta-analysis of the effect of neuromuscular training on the prevention of the anterior cruciate ligament injury in female athletes. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2010 Jun;18(6):824-30. doi: 10.1007/s00167-009-0901-2. Epub 2009 Sep 4.
- Grimm NL, Jacobs JC Jr, Kim J, Denney BS, Shea KG. Anterior Cruciate Ligament and Knee Injury Prevention Programs for Soccer Players: A Systematic Review and Meta-analysis. Am J Sports Med. 2015 Aug;43(8):2049-56. doi: 10.1177/0363546514556737. Epub 2014 Dec 1.
- Stevenson JH, Beattie CS, Schwartz JB, Busconi BD. Assessing the effectiveness of neuromuscular training programs in reducing the incidence of anterior cruciate ligament injuries in female athletes: a systematic review. Am J Sports Med. 2015 Feb;43(2):482-90. doi: 10.1177/0363546514523388. Epub 2014 Feb 25.
- Taylor JB, Ford KR, Schmitz RJ, Ross SE, Ackerman TA, Shultz SJ. Sport-specific biomechanical responses to an ACL injury prevention programme: A randomised controlled trial. J Sports Sci. 2018 Nov;36(21):2492-2501. doi: 10.1080/02640414.2018.1465723. Epub 2018 Apr 19.
- Neto T, Sayer T, Theisen D, Mierau A. Functional Brain Plasticity Associated with ACL Injury: A Scoping Review of Current Evidence. Neural Plast. 2019 Dec 27;2019:3480512. doi: 10.1155/2019/3480512. eCollection 2019.
- Shultz SJ, Schmitz RJ, Cameron KL, Ford KR, Grooms DR, Lepley LK, Myer GD, Pietrosimone B. Anterior Cruciate Ligament Research Retreat VIII Summary Statement: An Update on Injury Risk Identification and Prevention Across the Anterior Cruciate Ligament Injury Continuum, March 14-16, 2019, Greensboro, NC. J Athl Train. 2019 Sep;54(9):970-984. doi: 10.4085/1062-6050-54.084. Epub 2019 Aug 28. No abstract available.
- Fox AS, Bonacci J, McLean SG, Spittle M, Saunders N. What is normal? Female lower limb kinematic profiles during athletic tasks used to examine anterior cruciate ligament injury risk: a systematic review. Sports Med. 2014 Jun;44(6):815-32. doi: 10.1007/s40279-014-0168-8.
- Dingenen B, Malfait B, Nijs S, Peers KH, Vereecken S, Verschueren SM, Staes FF. Can two-dimensional video analysis during single-leg drop vertical jumps help identify non-contact knee injury risk? A one-year prospective study. Clin Biomech (Bristol). 2015 Oct;30(8):781-7. doi: 10.1016/j.clinbiomech.2015.06.013. Epub 2015 Jun 26.
- Numata H, Nakase J, Kitaoka K, Shima Y, Oshima T, Takata Y, Shimozaki K, Tsuchiya H. Two-dimensional motion analysis of dynamic knee valgus identifies female high school athletes at risk of non-contact anterior cruciate ligament injury. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2018 Feb;26(2):442-447. doi: 10.1007/s00167-017-4681-9. Epub 2017 Aug 24.
- Sigward SM, Powers CM. Loading characteristics of females exhibiting excessive valgus moments during cutting. Clin Biomech (Bristol). 2007 Aug;22(7):827-33. doi: 10.1016/j.clinbiomech.2007.04.003. Epub 2007 May 24.
- Hewett TE, Myer GD. The mechanistic connection between the trunk, hip, knee, and anterior cruciate ligament injury. Exerc Sport Sci Rev. 2011 Oct;39(4):161-6. doi: 10.1097/JES.0b013e3182297439.
- Ford KR, Shapiro R, Myer GD, Van Den Bogert AJ, Hewett TE. Longitudinal sex differences during landing in knee abduction in young athletes. Med Sci Sports Exerc. 2010 Oct;42(10):1923-31. doi: 10.1249/MSS.0b013e3181dc99b1.
- Pollard CD, Sigward SM, Powers CM. Limited hip and knee flexion during landing is associated with increased frontal plane knee motion and moments. Clin Biomech (Bristol). 2010 Feb;25(2):142-6. doi: 10.1016/j.clinbiomech.2009.10.005. Epub 2009 Nov 13.
- Lawrence RK 3rd, Kernozek TW, Miller EJ, Torry MR, Reuteman P. Influences of hip external rotation strength on knee mechanics during single-leg drop landings in females. Clin Biomech (Bristol). 2008 Jul;23(6):806-13. doi: 10.1016/j.clinbiomech.2008.02.009. Epub 2008 Apr 18.
- Nguyen AD, Taylor JB, Wimbish TG, Keith JL, Ford KR. Preferred Hip Strategy During Landing Reduces Knee Abduction Moment in Collegiate Female Soccer Players. J Sport Rehabil. 2018 May 1;27(3):213-217. doi: 10.1123/jsr.2016-0026. Epub 2018 Apr 23.
- Sigward SM, Pollard CD, Havens KL, Powers CM. Influence of sex and maturation on knee mechanics during side-step cutting. Med Sci Sports Exerc. 2012 Aug;44(8):1497-503. doi: 10.1249/MSS.0b013e31824e8813.
- Stearns KM, Keim RG, Powers CM. Influence of relative hip and knee extensor muscle strength on landing biomechanics. Med Sci Sports Exerc. 2013 May;45(5):935-41. doi: 10.1249/MSS.0b013e31827c0b94.
- Decker MJ, Torry MR, Wyland DJ, Sterett WI, Richard Steadman J. Gender differences in lower extremity kinematics, kinetics and energy absorption during landing. Clin Biomech (Bristol). 2003 Aug;18(7):662-9. doi: 10.1016/s0268-0033(03)00090-1.
- Hewett TE, Ford KR, Xu YY, Khoury J, Myer GD. Utilization of ACL Injury Biomechanical and Neuromuscular Risk Profile Analysis to Determine the Effectiveness of Neuromuscular Training. Am J Sports Med. 2016 Dec;44(12):3146-3151. doi: 10.1177/0363546516656373. Epub 2016 Jul 29.
- Mendiguchia J, Ford KR, Quatman CE, Alentorn-Geli E, Hewett TE. Sex differences in proximal control of the knee joint. Sports Med. 2011 Jul 1;41(7):541-57. doi: 10.2165/11589140-000000000-00000.
- Myer GD, Brent JL, Ford KR, Hewett TE. A pilot study to determine the effect of trunk and hip focused neuromuscular training on hip and knee isokinetic strength. Br J Sports Med. 2008 Jul;42(7):614-9. doi: 10.1136/bjsm.2007.046086. Epub 2008 Feb 28.
- Bonnette S, Diekfuss JA, Grooms DR, Kiefer AW, Riley MA, Riehm C, Moore C, Barber Foss KD, DiCesare CA, Baumeister J, Myer GD. Electrocortical dynamics differentiate athletes exhibiting low- and high- ACL injury risk biomechanics. Psychophysiology. 2020 Apr;57(4):e13530. doi: 10.1111/psyp.13530. Epub 2020 Jan 20.
- Swanik CB. Brains and Sprains: The Brain's Role in Noncontact Anterior Cruciate Ligament Injuries. J Athl Train. 2015 Oct;50(10):1100-2. doi: 10.4085/1062-6050-50.10.08. Epub 2015 Sep 4.
- Grindstaff TL, Jackson KR, Garrison JC, Diduch DR, Ingersoll CD. Decreased quadriceps activation measured hours prior to a noncontact anterior cruciate ligament tear. J Orthop Sports Phys Ther. 2008 Aug;38(8):508-16. doi: 10.2519/jospt.2008.2761. Epub 2008 Aug 1.
- Diekfuss JA, Grooms DR, Yuan W, Dudley J, Barber Foss KD, Thomas S, Ellis JD, Schneider DK, Leach J, Bonnette S, Myer GD. Does brain functional connectivity contribute to musculoskeletal injury? A preliminary prospective analysis of a neural biomarker of ACL injury risk. J Sci Med Sport. 2019 Feb;22(2):169-174. doi: 10.1016/j.jsams.2018.07.004. Epub 2018 Jul 10.
- Diekfuss JA, Grooms DR, Nissen KS, Schneider DK, Foss KDB, Thomas S, Bonnette S, Dudley JA, Yuan W, Reddington DL, Ellis JD, Leach J, Gordon M, Lindsey C, Rushford K, Shafer C, Myer GD. Alterations in knee sensorimotor brain functional connectivity contributes to ACL injury in male high-school football players: a prospective neuroimaging analysis. Braz J Phys Ther. 2020 Sep-Oct;24(5):415-423. doi: 10.1016/j.bjpt.2019.07.004. Epub 2019 Jul 17.
- Grooms DR, Page S, Onate JA. Brain Activation for Knee Movement Measured Days Before Second Anterior Cruciate Ligament Injury: Neuroimaging in Musculoskeletal Medicine. J Athl Train. 2015 Sep 29. doi: 10.4085/1062-6050-50-10-02. Online ahead of print.
- Goossens N, Janssens L, Caeyenberghs K, Albouy G, Brumagne S. Differences in brain processing of proprioception related to postural control in patients with recurrent non-specific low back pain and healthy controls. Neuroimage Clin. 2019;23:101881. doi: 10.1016/j.nicl.2019.101881. Epub 2019 May 28.
- Monjo F, Forestier N. Movement unpredictability and temporal constraints affect the integration of muscle fatigue information into forward models. Neuroscience. 2014 Sep 26;277:584-94. doi: 10.1016/j.neuroscience.2014.07.055. Epub 2014 Jul 30.
- Peterka RJ. Sensory integration for human balance control. Handb Clin Neurol. 2018;159:27-42. doi: 10.1016/B978-0-444-63916-5.00002-1.
- Vuillerme N, Danion F, Marin L, Boyadjian A, Prieur JM, Weise I, Nougier V. The effect of expertise in gymnastics on postural control. Neurosci Lett. 2001 May 4;303(2):83-6. doi: 10.1016/s0304-3940(01)01722-0.
- Grooms DR, Onate JA. Neuroscience Application to Noncontact Anterior Cruciate Ligament Injury Prevention. Sports Health. 2016 Mar-Apr;8(2):149-52. doi: 10.1177/1941738115619164.
- Koga H, Nakamae A, Shima Y, Bahr R, Krosshaug T. Hip and Ankle Kinematics in Noncontact Anterior Cruciate Ligament Injury Situations: Video Analysis Using Model-Based Image Matching. Am J Sports Med. 2018 Feb;46(2):333-340. doi: 10.1177/0363546517732750. Epub 2017 Oct 12.
- Kiers H, Brumagne S, van Dieen J, Vanhees L. Test-retest reliability of muscle vibration effects on postural sway. Gait Posture. 2014;40(1):166-71. doi: 10.1016/j.gaitpost.2014.03.184. Epub 2014 Apr 3.
- Eklund G. General features of vibration-induced effects on balance. Ups J Med Sci. 1972;77(2):112-24. doi: 10.1517/03009734000000016. No abstract available.
- Roll JP, Vedel JP. Kinaesthetic role of muscle afferents in man, studied by tendon vibration and microneurography. Exp Brain Res. 1982;47(2):177-90. doi: 10.1007/BF00239377.
- Forestier N, Terrier R, Teasdale N. Ankle muscular proprioceptive signals' relevance for balance control on various support surfaces: an exploratory study. Am J Phys Med Rehabil. 2015 Jan;94(1):20-7. doi: 10.1097/PHM.0000000000000137.
- Ivanenko YP, Talis VL, Kazennikov OV. Support stability influences postural responses to muscle vibration in humans. Eur J Neurosci. 1999 Feb;11(2):647-54. doi: 10.1046/j.1460-9568.1999.00471.x.
- Kiers H, Brumagne S, van Dieen J, van der Wees P, Vanhees L. Ankle proprioception is not targeted by exercises on an unstable surface. Eur J Appl Physiol. 2012 Apr;112(4):1577-85. doi: 10.1007/s00421-011-2124-8. Epub 2011 Aug 21.
- Lubetzky AV, McCoy SW, Price R, Kartin D. Response to Tendon Vibration Questions the Underlying Rationale of Proprioceptive Training. J Athl Train. 2017 Feb;52(2):97-107. doi: 10.4085/1062-6050-52.1.06. Epub 2017 Jan 26.
- Bonnet CT, Lepeut M. Proximal postural control mechanisms may be exaggeratedly adopted by individuals with peripheral deficiencies: a review. J Mot Behav. 2011;43(4):319-28. doi: 10.1080/00222895.2011.589415. Epub 2011 Jul 6.
- van den Hoorn W, Kerr GK, van Dieen JH, Hodges PW. Center of Pressure Motion After Calf Vibration Is More Random in Fallers Than Non-fallers: Prospective Study of Older Individuals. Front Physiol. 2018 Mar 26;9:273. doi: 10.3389/fphys.2018.00273. eCollection 2018.
- Picot B, Lempereur M, Morel B, Forestier N, Remy-Neris O. Lack of Proprioceptive Strategy Modulation Leads to At-Risk Biomechanics for Anterior Cruciate Ligament in Healthy Athletes. Med Sci Sports Exerc. 2024 May 1;56(5):942-952. doi: 10.1249/MSS.0000000000003378. Epub 2024 Jan 8.
유용한 링크
- Laver L, Landreau P, Seil R, Popovic N, éditeurs. Handball Sports Medicine [Internet]. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 2018
- Laver L, Myklebust G. Handball Injuries: Epidemiology and Injury Characterization. In: Doral MN, Karlsson J, éditeurs. Sports Injuries: Prevention, Diagnosis, Treatment and Rehabilitation
연구 기록 날짜
연구 주요 날짜
연구 시작 (실제)
기본 완료 (실제)
연구 완료 (실제)
연구 등록 날짜
최초 제출
QC 기준을 충족하는 최초 제출
처음 게시됨 (실제)
연구 기록 업데이트
마지막 업데이트 게시됨 (추정된)
QC 기준을 충족하는 마지막 업데이트 제출
마지막으로 확인됨
추가 정보
이 연구와 관련된 용어
키워드
기타 연구 ID 번호
- 29BRC20.0288 NEURIBIO
개별 참가자 데이터(IPD) 계획
개별 참가자 데이터(IPD)를 공유할 계획입니까?
IPD 계획 설명
IPD 공유 기간
IPD 공유 액세스 기준
IPD 공유 지원 정보 유형
- 연구_프로토콜
약물 및 장치 정보, 연구 문서
미국 FDA 규제 의약품 연구
미국 FDA 규제 기기 제품 연구
이 정보는 변경 없이 clinicaltrials.gov 웹사이트에서 직접 가져온 것입니다. 귀하의 연구 세부 정보를 변경, 제거 또는 업데이트하도록 요청하는 경우 register@clinicaltrials.gov. 문의하십시오. 변경 사항이 clinicaltrials.gov에 구현되는 즉시 저희 웹사이트에도 자동으로 업데이트됩니다. .