이 페이지는 자동 번역되었으며 번역의 정확성을 보장하지 않습니다. 참조하십시오 영문판 원본 텍스트의 경우.

기능적 작업 중 하지 생체역학에 대한 고유수용성 재가중 능력의 영향 (NEURIBIO)

2025년 11월 26일 업데이트: University Hospital, Brest

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

중재적

등록 (실제)

41

단계

  • 해당 없음

연락처 및 위치

이 섹션에서는 연구를 수행하는 사람들의 연락처 정보와 이 연구가 수행되는 장소에 대한 정보를 제공합니다.

연구 장소

    • France
      • Brest, France, 프랑스, 29200
        • CHRU Brest

참여기준

연구원은 적격성 기준이라는 특정 설명에 맞는 사람을 찾습니다. 이러한 기준의 몇 가지 예는 개인의 일반적인 건강 상태 또는 이전 치료입니다.

자격 기준

공부할 수 있는 나이

15년 (어린이, 성인)

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

이 섹션에서는 연구 설계 방법과 연구가 측정하는 내용을 포함하여 연구 계획에 대한 세부 정보를 제공합니다.

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:
  • SEBT
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:
  • SDVJ

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:
  • 계획되지 않은 방향 변경
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

여기에서 이 연구와 관련된 사람과 조직을 찾을 수 있습니다.

수사관

  • 수석 연구원: Olivier REMY-NERIS, CHRU Brest

간행물 및 유용한 링크

연구에 대한 정보 입력을 담당하는 사람이 자발적으로 이러한 간행물을 제공합니다. 이것은 연구와 관련된 모든 것에 관한 것일 수 있습니다.

일반 간행물

연구 기록 날짜

이 날짜는 ClinicalTrials.gov에 대한 연구 기록 및 요약 결과 제출의 진행 상황을 추적합니다. 연구 기록 및 보고된 결과는 공개 웹사이트에 게시되기 전에 특정 품질 관리 기준을 충족하는지 확인하기 위해 국립 의학 도서관(NLM)에서 검토합니다.

연구 주요 날짜

연구 시작 (실제)

2021년 2월 15일

기본 완료 (실제)

2021년 4월 16일

연구 완료 (실제)

2021년 4월 16일

연구 등록 날짜

최초 제출

2021년 1월 29일

QC 기준을 충족하는 최초 제출

2021년 2월 2일

처음 게시됨 (실제)

2021년 2월 3일

연구 기록 업데이트

마지막 업데이트 게시됨 (추정된)

2025년 12월 3일

QC 기준을 충족하는 마지막 업데이트 제출

2025년 11월 26일

마지막으로 확인됨

2022년 1월 1일

추가 정보

이 연구와 관련된 용어

기타 연구 ID 번호

  • 29BRC20.0288 NEURIBIO

개별 참가자 데이터(IPD) 계획

개별 참가자 데이터(IPD)를 공유할 계획입니까?

IPD 계획 설명

게시 결과의 기초가 되는 수집된 모든 데이터

IPD 공유 기간

데이터는 결과 발표 후 마지막 환자의 마지막 방문 후 15년이 지나면 사용할 수 있습니다.

IPD 공유 액세스 기준

데이터 액세스 요청은 Brest UH의 내부 위원회에서 검토합니다. 요청자는 데이터 액세스 계약에 서명하고 완료해야 합니다.

IPD 공유 지원 정보 유형

  • 연구_프로토콜

약물 및 장치 정보, 연구 문서

미국 FDA 규제 의약품 연구

아니

미국 FDA 규제 기기 제품 연구

아니

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. .

구독하다