Deze pagina is automatisch vertaald en de nauwkeurigheid van de vertaling kan niet worden gegarandeerd. Raadpleeg de Engelse versie voor een brontekst.

Snelheid van EMG-stijging en snelheid van krachtontwikkeling van scapulierspieren

17 juni 2022 bijgewerkt door: National Taiwan University Hospital

Snelheid van EMG-stijging en snelheid van krachtontwikkeling van scapulaire spieren bij atleten boven het hoofd met verschillende soorten scapulaire dyskinesie

De onderzoekers zullen de stijging van de snelheid van elektromyografie (EMG) en de snelheid van krachtontwikkeling verduidelijken bij bovenhandse atleten op scapulaire spieren, inclusief bovenste trapezius, onderste trapezius en serratus anterior. De correlatie tussen de snelheid van EMG-stijging en de snelheid van krachtontwikkeling zal ook worden onderzocht.

Studie Overzicht

Toestand

Nog niet aan het werven

Gedetailleerde beschrijving

De bijdragende factor van scapulaire dyskinesie kan bot- en gewrichtsgerelateerde problemen, neurologische problemen, problemen met zacht weefsel zijn. Patiënt met thoracale kyfose, lichte stijfheid van de borstspier, lange thoracale zenuwbeschadiging, enzovoort, kan leiden tot scapulaire dyskinesie en verdere schouderdisfunctie. Bij schouderbewegingen speelt ook de neuromusculaire aansturing van de schouderbladspieren een belangrijke rol. Eerdere studies toonden aan dat deelnemers met patroon 1 en 2 scapulaire dyskinesie minder activiteit van de onderste trapezius (5%, P = 0,025) en serratus anterieure activiteit (10%, P = 0,004) en hogere activiteit van de bovenste trapezius (14%, P = .01) bij patroon 2-deelnemers tijdens het laten zakken van de arm in vergelijking met normale deelnemers. Bovendien kan de interventiefocus op neuromusculaire controle het rekruteringspatroon van deelnemers met scapulaire dyskinesie veranderen. Significante verhogingen in activatie van de middelste en onderste trapezius (MT: 4,9 ± 2,4% van de maximale vrijwillige isometrische contractie (MVIC); LT: 10,2 ± 6,8% MVIC, p < 0,0 25) werden gevonden met bewuste controle in 3 oefeningen onder de 3 dyskinese-groepen, en verhoogde serratus anterieure activatie (11,2 ± 4,8% MVIC, p < 0,0 25) werd gevonden in de concentrische fase van zijwaartse externe rotatie in de patroon 1 en 1 + 2 groepen. De studies tonen aan dat de spierrekrutering sterk gerelateerd is aan de scapulaire dyskinesie.

Er zijn echter enkele beperkingen in de eerdere onderzoeken die de uitkomst per EMG-amplitude presenteerden. Ten eerste, ongeacht met of zonder interventie, eerdere studies lieten geen verschil zien tussen groepen in een bepaalde aandoening. Hoewel er enig verschil is in de daalfase, laten de resultaten geen verschil zien in de elevatiefase en een zekere mate van daalfase. Ten tweede kan er een substantiële opheffing van het EMG-interferentiesignaal optreden. Het positieve en negatieve signaal worden gecompenseerd. Als laatste zal niet alleen het neurale effect, maar ook het contractiele effect worden vastgelegd. Contractietype, inclusief concentrisch, excentrisch of isometrisch, zal optreden in een beweging, dus het signaal zal worden beïnvloed. Als gevolg hiervan moet een andere methode worden overwogen om het neuromusculaire effect weer te geven.

De snelheid van EMG-stijging (RER; formule: ΔEMG/Δtijd) is gebruikt om de snelheid van spieractivatie te evalueren om rekening te houden met de neurale factoren die bijdragen aan de snelheid van krachtontwikkeling (RFD; formule: Δkracht/Δtijd). Het begin (

De bovenhandse sporten worden gekenmerkt door geforceerde en snelle bewegingen. De meer gevoelige en functionele meting van RER kan het verschil detecteren tussen bovenhandse atleten met een ander type scapulaire dyskinesie. Daarom is het doel van deze studie om de RER, PEMG, RFD en piekkracht op scapulaire spieren (UT, LT, SA) te vergelijken tussen verschillende soorten scapulaire dyskinesie bij 2 arm elevatiehoeken (30, 90 graden). Bovendien, om de correlatie tussen RER en RFD te onderzoeken. De onderzoekers veronderstellen dat bovenhandse atleten met scapulaire dyskinesie een significant lagere RER en RFD zullen vertonen, en dat er een significante positieve correlatie zal zijn tussen RER en RFD.

Studietype

Observationeel

Inschrijving (Verwacht)

40

Contacten en locaties

In dit gedeelte vindt u de contactgegevens van degenen die het onderzoek uitvoeren en informatie over waar dit onderzoek wordt uitgevoerd.

Studiecontact

Studie Contact Back-up

  • Naam: Yi-Hsuan Weng, MS
  • Telefoonnummer: 02-33668126

Studie Locaties

      • Taipei, Taiwan, 100
        • National Taiwan University Hospital

Deelname Criteria

Onderzoekers zoeken naar mensen die aan een bepaalde beschrijving voldoen, de zogenaamde geschiktheidscriteria. Enkele voorbeelden van deze criteria zijn iemands algemene gezondheidstoestand of eerdere behandelingen.

Geschiktheidscriteria

Leeftijden die in aanmerking komen voor studie

16 jaar tot 36 jaar (Volwassen)

Accepteert gezonde vrijwilligers

Nee

Geslachten die in aanmerking komen voor studie

Allemaal

Bemonsteringsmethode

Niet-waarschijnlijkheidssteekproef

Studie Bevolking

Scapulaire dyskinesie wordt gedefinieerd als een abnormale positie en beweging van het scapulier. Het kan worden verdeeld in 4 patronen. Er is gemeld dat bovenhandse atleten een hogere prevalentie hebben (61%) in vergelijking met niet-bovenhandse atleten (33%). Bovendien hebben atleten met scapulaire dyskinesie een 43% groter risico op het ontwikkelen van schouderpijn dan sporters zonder scapulaire dyskinesie. Vanwege de hogere prevalentie met een groter risico op blessures, speelt scapulaire dyskinesie de belangrijke rol van het blessureproces waar de bovenhandse atleten zich zorgen over moeten maken.

Beschrijving

Inclusiecriteria:

  • Minstens 1 jaar bovenhands sporten.
  • Nog steeds actief in training of wedstrijd.
  • De frequentie van trainen of spelen moet minimaal 2 keer per week zijn, 1 uur per keer.

Uitsluitingscriteria:

  • Proefpersonen met beginnende schouderpijn als gevolg van trauma, een voorgeschiedenis van schouderfracturen of -dislocatie, cervicale radiculopathie, degeneratieve gewrichtsaandoening van de schouder, chirurgische ingrepen aan de schouder of inflammatoire artropathie.
  • Visuele analoge schaal (VAS) > 5 tijdens beweging in het experiment.

Studie plan

Dit gedeelte bevat details van het studieplan, inclusief hoe de studie is opgezet en wat de studie meet.

Hoe is de studie opgezet?

Ontwerpdetails

  • Observatiemodellen: Cohort
  • Tijdsperspectieven: Dwarsdoorsnede

Cohorten en interventies

Groep / Cohort
Interventie / Behandeling
type 1 scapulaire dyskinesie
type 1 scapulaire dyskinesie geclassificeerd door dyskinese classificatietest
snelle armverhoging om de verschillende EMG-stijging en krachtontwikkeling te zien
type 2 scapulaire dyskinesie
type 2 scapulaire dyskinesie geclassificeerd door dyskinese classificatietest
snelle armverhoging om de verschillende EMG-stijging en krachtontwikkeling te zien
type 3 scapulaire dyskinesie
type 3 scapulaire dyskinesie geclassificeerd door dyskinese classificatietest
snelle armverhoging om de verschillende EMG-stijging en krachtontwikkeling te zien
type 4 scapulaire dyskinesie
type 4 scapulaire dyskinesie geclassificeerd door dyskinese classificatietest
snelle armverhoging om de verschillende EMG-stijging en krachtontwikkeling te zien

Wat meet het onderzoek?

Primaire uitkomstmaten

Uitkomstmaat
Maatregel Beschrijving
Tijdsspanne
Snelheid van EMG-stijging
Tijdsspanne: Basislijn
Oppervlakte-EMG-elektroden (The Ludlow Company LP, Chocopee, MA) werden geplaatst na het scheren en voorbereiden met alcohol om de huidimpedantie te verminderen (meestal 10 kΩ of minder). Een impedantiemeter (model F-EZM5, Astro-Med Inc., Ri, VS) zal worden gebruikt om de impedantie tussen de elektroden en de huid over de spier te meten. Bipolaire oppervlakte-EMG-elektroden met een interelektrode (hart op hart) afstand van 20 mm worden bovenaan de trapezius, de onderste trapezius en serratus anterieur van de dominante schouder geplaatst. Elektroden voor de bovenste trapezius werden halverwege het acromion en het zevende processus spinosus van de halswervels geplaatst. De onderste trapezius werd schuin omhoog en lateraal gepalpeerd langs de lijn tussen de kruising van de ruggengraat van het schouderblad en de zevende processus spinosus van de borstwervels. Elektroden voor de serratus anterior werden voor de latissimus dorsi en achter de pectoralis major geplaatst. De referentie-elektrode werd op het ipsilaterale sleutelbeen geplaatst
Basislijn
snelheid van krachtontwikkeling
Tijdsspanne: Basislijn
Het krachtgevoelige meetsysteem (FlexiForce ELFTM, New Taipei City, Taiwan, R.O.C.) zal worden gebruikt voor krachtdetectie. Het combineert drie single-point FlexiForce B201-sensoren, één handgreep met USB-interface-elektronica en Windows-compatibele software (Afbeelding 2). Drie cirkelsensoren (diameter 9,53 mm; dikte 0,203 mm) kunnen het krachtbereik detecteren op respectievelijk laag (4,4-111N), gemiddeld (111-667N) en hoog niveau (667-4448N). Dit zorgt ervoor dat de verschillende krachten tijdens de meting kunnen worden gemeten door de juiste sensor. Wanneer de sensor de kracht detecteert, geeft de software het histogram, de curvegrafiek of het nummer van de gedetecteerde kracht weer als real-time biofeedback. De bemonsteringsfrequentie van de gegevensverzameling is ingesteld op 200 Hz.
Basislijn

Secundaire uitkomstmaten

Uitkomstmaat
Maatregel Beschrijving
Tijdsspanne
Achterwaartse verplaatsing van het schouderblad
Tijdsspanne: Basislijn
De gemodificeerde scapulometer wordt aan één kant geplaatst om respectievelijk de afstand van de wortel van de wervelkolom (ROS) en de onderste hoek (INF) van de scapula tot de borstwand te meten. Voordat de test wordt uitgevoerd, worden twee anatomische oriëntatiepunten, ROS en INF, geïdentificeerd en gemarkeerd. Vervolgens worden twee parallelle oriëntatiepunten op hetzelfde niveau van de ROS en INF, ongeveer 1 cm mediaal van de mediale rand van het scapulier, gemarkeerd. De eerste beoordelaar schuift de digitale schuifmaat naar voren in de richting van het parallelle oriëntatiepunt tot stevig contact. Posterior verplaatsing van de scapula zal worden geregistreerd door de tweede beoordelaar op basis van de digitale schuifmaat.
Basislijn

Medewerkers en onderzoekers

Hier vindt u mensen en organisaties die betrokken zijn bij dit onderzoek.

Onderzoekers

  • Hoofdonderzoeker: Jiu-Jenq Lin, PhD, National Taiwan University Hospital

Publicaties en nuttige links

De persoon die verantwoordelijk is voor het invoeren van informatie over het onderzoek stelt deze publicaties vrijwillig ter beschikking. Dit kan gaan over alles wat met het onderzoek te maken heeft.

Algemene publicaties

  • 1. Kibler WB, Ludewig PM, McClure PW, Michener LA, Bak K, Sciascia AD. Clinical implications of scapular dyskinesis in shoulder injury: the 2013 consensus statement from the 'Scapular Summit'. Br J Sports Med 2013;47:877-85. 2. Huang TS, Huang HY, Wang TG, Tsai YS, Lin JJ. Comprehensive classification test of scapular dyskinesis: A reliability study. Manual therapy 2015;20:427-32. 3. McClure P, Tate AR, Kareha S, Irwin D, Zlupko E. A clinical method for identifying scapular dyskinesis, part 1: reliability. J Athl Train 2009;44:160-4. 4. Burn MB, McCulloch PC, Lintner DM, Liberman SR, Harris JD. Prevalence of Scapular Dyskinesis in Overhead and Nonoverhead Athletes: A Systematic Review. Orthopaedic journal of sports medicine 2016;4:2325967115627608. 5. Hickey D, Solvig V, Cavalheri V, Harrold M, McKenna L. Scapular dyskinesis increases the risk of future shoulder pain by 43% in asymptomatic athletes: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med 2018;52:102-10. 6. Longo UG, Risi Ambrogioni L, Berton A, Candela V, Massaroni C, Carnevale A, et al. Scapular Dyskinesis: From Basic Science to Ultimate Treatment. Int J Environ Res Public Health 2020;17. 7. Huang TS, Ou HL, Huang CY, Lin JJ. Specific kinematics and associated muscle activation in individuals with scapular dyskinesis. Journal of shoulder and elbow surgery 2015;24:1227-34. 8. Ou HL, Huang TS, Chen YT, Chen WY, Chang YL, Lu TW, et al. Alterations of scapular kinematics and associated muscle activation specific to symptomatic dyskinesis type after conscious control. Manual therapy 2016;26:97-103. 9. Huang TS, Du WY, Wang TG, Tsai YS, Yang JL, Huang CY, et al. Progressive conscious control of scapular orientation with video feedback has improvement in muscle balance ratio in patients with scapular dyskinesis: a randomized controlled trial. Journal of shoulder and elbow surgery 2018;27:1407-14. 10. Lawrence JH, De Luca CJ. Myoelectric signal versus force relationship in different human muscles. Journal of applied physiology: respiratory, environmental and exercise physiology 1983;54:1653-9. 11. Jay K, Schraefel M, Andersen CH, Ebbesen FS, Christiansen DH, Skotte J, et al. Effect of brief daily resistance training on rapid force development in painful neck and shoulder muscles: randomized controlled trial. Clin Physiol Funct Imaging 2013;33:386-92. 12. Andersen LL, Andersen JL, Suetta C, Kjaer M, Søgaard K, Sjøgaard G. Effect of contrasting physical exercise interventions on rapid force capacity of chronically painful muscles. J Appl Physiol (1985) 2009;107:1413-9. 13. Andersen LL, Holtermann A, Jørgensen MB, Sjøgaard G. Rapid muscle activation and force capacity in conditions of chronic musculoskeletal pain. Clin Biomech (Bristol, Avon) 2008;23:1237-42. 14. Andersen LL, Nielsen PK, Søgaard K, Andersen CH, Skotte J, Sjøgaard G. Torque-EMG-velocity relationship in female workers with chronic neck muscle pain. Journal of biomechanics 2008;41:2029-35. 15. Weon JH, Kwon OY, Cynn HS, Lee WH, Kim TH, Yi CH. Real-time visual feedback can be used to activate scapular upward rotators in people with scapular winging: an experimental study. J Physiother 2011;57:101-7. 16. Alberta FG, ElAttrache NS, Bissell S, Mohr K, Browdy J, Yocum L, et al. The development and validation of a functional assessment tool for the upper extremity in the overhead athlete. The American journal of sports medicine 2010;38:903-11. 17. Oh JH, Kim JY, Limpisvasti O, Lee TQ, Song SH, Kwon KB. Cross-cultural adaptation, validity and reliability of the Korean version of the Kerlan-Jobe Orthopedic Clinic shoulder and elbow score. JSES open access 2017;1:39-44.

Studie record data

Deze datums volgen de voortgang van het onderzoeksdossier en de samenvatting van de ingediende resultaten bij ClinicalTrials.gov. Studieverslagen en gerapporteerde resultaten worden beoordeeld door de National Library of Medicine (NLM) om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan specifieke kwaliteitscontrolenormen voordat ze op de openbare website worden geplaatst.

Bestudeer belangrijke data

Studie start (Verwacht)

1 juli 2022

Primaire voltooiing (Verwacht)

1 september 2022

Studie voltooiing (Verwacht)

31 december 2022

Studieregistratiedata

Eerst ingediend

14 juni 2022

Eerst ingediend dat voldeed aan de QC-criteria

14 juni 2022

Eerst geplaatst (Werkelijk)

21 juni 2022

Updates van studierecords

Laatste update geplaatst (Werkelijk)

24 juni 2022

Laatste update ingediend die voldeed aan QC-criteria

17 juni 2022

Laatst geverifieerd

1 juni 2022

Meer informatie

Termen gerelateerd aan deze studie

Informatie over medicijnen en apparaten, studiedocumenten

Bestudeert een door de Amerikaanse FDA gereguleerd geneesmiddel

Nee

Bestudeert een door de Amerikaanse FDA gereguleerd apparaatproduct

Nee

Deze informatie is zonder wijzigingen rechtstreeks van de website clinicaltrials.gov gehaald. Als u verzoeken heeft om uw onderzoeksgegevens te wijzigen, te verwijderen of bij te werken, neem dan contact op met register@clinicaltrials.gov. Zodra er een wijziging wordt doorgevoerd op clinicaltrials.gov, wordt deze ook automatisch bijgewerkt op onze website .

Abonneren