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Latência da atividade muscular reflexa induzida por vibração (LVIRMA)

18 de junho de 2015 atualizado por: Bagcilar Training and Research Hospital

Latência da atividade muscular reflexa induzida por vibração de corpo inteiro

Vibração de Corpo Inteiro (WBV) aplica força de impulso na direção oposta à gravidade ao corpo. Esta estimulação mecânica induz atividade muscular reflexa. O reflexo de vibração tônica (TVR) é o mecanismo mais comumente citado para explicar a atividade muscular reflexa induzida por WBV (WBV-IRMA), embora não haja evidências conclusivas de que TVR ocorra. O reflexo de mioregulação óssea é outro mecanismo neurológico usado para explicar os efeitos da vibração no desempenho muscular.

Os investigadores levantaram a hipótese de que a latência de WBV-IRMA é diferente da latência de TVR. O objetivo principal deste estudo é determinar a latência de WBV-IRMA. O objetivo secundário é investigar se WBV-IRMA é explicado com TVR.

Vinte homens adultos jovens saudáveis ​​estão planejados para serem incluídos neste estudo. Os participantes ficarão em pé com os joelhos travados durante WBV. O PowerPlate Pro5 será usado para WBV. WBV com alta amplitude em 25,30,35,40,45 e 50 Hz será aplicada. Eletrodos de superfície serão colocados em ambos os músculos sóleo. Para medir a latência do TVR, um acelerômetro piezoelétrico será colocado no tendão de Aquiles e este tendão de Aquiles será estimulado com um martelo de reflexo mecânico baseado em mola. Nosso estudo piloto mostrou que os potenciais da unidade motora (MUAP) ocorreram em uma resposta 1:1 com vibração. Após a confirmação desse achado, a latência WBV-IRMA será medida no presente estudo. Para medir a latência WBV-IRMA, o sensor de força piezoelétrico será colocado entre o calcanhar e a plataforma WBV. Será determinado o momento exato da batida inicial do calcanhar quando a força de impulso expressa pela VCI começa a ser transferida para o corpo. O tempo entre o momento do golpe inicial e o MUAP correspondente é definido como "latência WBV-IRMA". O sensor de estiramento piezoelétrico será colocado entre o joelho e o maléolo para simular o fuso muscular. A atividade muscular reflexa dos músculos sóleo será medida pelo dispositivo PowerLab (sistema de aquisição de dados, ADInstruments, Austrália).

Este projeto está planejado para ser concluído em 1 mês.

Visão geral do estudo

Status

Concluído

Condições

Descrição detalhada

A vibração de corpo inteiro (WBV), como método de treinamento de exercícios, está se tornando cada vez mais popular na fisioterapia, reabilitação e esportes profissionais, e é cada vez mais usada em aplicações de beleza e bem-estar devido aos seus efeitos benéficos no sistema neuromusculoesquelético. Esses benefícios incluem maior força, potência, flexibilidade, altura do salto e equilíbrio. No entanto, pouco se sabe sobre os mecanismos fisiológicos subjacentes aos efeitos da WBV no desempenho muscular, embora a presença de atividade muscular reflexa durante a WBV tenha sido demonstrada. O reflexo de vibração tônica é o mecanismo mais comumente citado para explicar os efeitos da WBV no desempenho muscular, embora não haja evidências conclusivas de que o TVR ocorra. Estudos relataram que a vibração direta aplicada a um músculo ou tendão estimula os fusos musculares, causando assim um reflexo de vibração tônica. Conforme destacado por esses estudos, as descargas do fuso muscular são enviadas para a medula espinhal através de aferentes do Grupo Ia durante a vibração do músculo ou tendão. Lá, eles ativam motoneurônios que fazem com que o músculo se contraia. No entanto, foi relatado que a sensibilidade do fuso muscular diminui ou não aumenta e que a inibição pré-sináptica ocorre nas fibras aferentes do Grupo Ia com vibração.

O reflexo de mioregulação óssea (BMR) é outro mecanismo neurológico usado para explicar os efeitos da vibração no desempenho muscular. A TMB é um mecanismo reflexo no qual os osteócitos expostos à carga mecânica cíclica induzem a atividade muscular. Os osteócitos embutidos na matriz óssea são interconectados por numerosos processos dendríticos, formando uma ampla rede celular mecanossensível. Os osteócitos expostos à carga mecânica cíclica enviam sinais mecânicos de entrada para o sistema nervoso central, influenciando a regulação neuronal da atividade muscular.

Os investigadores levantaram a hipótese de que a latência de WBV-IRMA é diferente da latência de TVR. O objetivo principal deste estudo é determinar a latência de WBV-IRMA. O objetivo secundário é investigar se WBV-IRMA é explicado com TVR.

Vinte homens adultos jovens saudáveis ​​estão planejados para serem incluídos neste estudo. Os participantes ficarão em pé com os joelhos travados durante WBV. O PowerPlate Pro5 será usado para WBV. WBV com alta amplitude em 25,30,35,40,45 e 50 Hz será aplicada. Eletrodos de superfície serão colocados em ambos os músculos sóleo. Para medir a latência do TVR, um acelerômetro piezoelétrico será colocado no tendão de Aquiles e este tendão de Aquiles será estimulado com um martelo de reflexo mecânico baseado em mola. Nosso estudo piloto mostrou que os potenciais da unidade motora (MUAP) ocorreram em uma resposta 1:1 com vibração. Após a confirmação desse achado, a latência WBV-IRMA será medida no presente estudo. Para medir a latência WBV-IRMA, o sensor de força piezoelétrico será colocado entre o calcanhar e a plataforma WBV. Será determinado o momento exato da batida inicial do calcanhar quando a força de impulso expressa pela VCI começa a ser transferida para o corpo. O tempo entre o momento do golpe inicial e o MUAP correspondente é definido como "latência WBV-IRMA". O sensor de estiramento piezoelétrico será colocado entre o joelho e o maléolo para simular o fuso muscular. A atividade muscular reflexa dos músculos sóleo será medida pelo dispositivo PowerLab (sistema de aquisição de dados, ADInstruments, Austrália).

Este projeto está planejado para ser concluído em 1 mês.

Tipo de estudo

Intervencional

Inscrição (Real)

20

Estágio

  • Não aplicável

Contactos e Locais

Esta seção fornece os detalhes de contato para aqueles que conduzem o estudo e informações sobre onde este estudo está sendo realizado.

Locais de estudo

      • Istanbul, Peru
        • Bagcilar TRH

Critérios de participação

Os pesquisadores procuram pessoas que se encaixem em uma determinada descrição, chamada de critérios de elegibilidade. Alguns exemplos desses critérios são a condição geral de saúde de uma pessoa ou tratamentos anteriores.

Critérios de elegibilidade

Idades elegíveis para estudo

20 anos a 45 anos (Adulto)

Aceita Voluntários Saudáveis

Não

Gêneros Elegíveis para o Estudo

Macho

Descrição

Critério de inclusão:

  • homens saudáveis
  • Homens com idades variando entre 20 e 45 anos
  • homens destros

Critério de exclusão:

  • Doenças ósseas, musculares/tendíneas, articulares, vasculares e dermatológicas nas extremidades inferiores e na coluna vertebral
  • Medicamentos que podem afetar o sistema músculo-esquelético
  • Alterações posturais (escoliose, cifose, etc.)
  • doenças sistêmicas

Plano de estudo

Esta seção fornece detalhes do plano de estudo, incluindo como o estudo é projetado e o que o estudo está medindo.

Como o estudo é projetado?

Detalhes do projeto

  • Finalidade Principal: Ciência básica
  • Alocação: N / D
  • Modelo Intervencional: Atribuição de grupo único
  • Mascaramento: Nenhum (rótulo aberto)

Armas e Intervenções

Grupo de Participantes / Braço
Intervenção / Tratamento
Experimental: Grupo WBV
grupo de vibração de corpo inteiro (WBV)
vibração de corpo inteiro (amplitude de 4 mm, 25,30,35,40,45,50 Hz)
Outros nomes:
  • Carga mecânica cíclica

O que o estudo está medindo?

Medidas de resultados primários

Medida de resultado
Descrição da medida
Prazo
latência da atividade muscular reflexa
Prazo: 1 mês
Latência de atividade muscular reflexa induzida por vibração de corpo inteiro
1 mês

Colaboradores e Investigadores

É aqui que você encontrará pessoas e organizações envolvidas com este estudo.

Investigadores

  • Cadeira de estudo: ILHAN KARACAN, MD, Bagcilar Training & Research Hospital
  • Investigador principal: MUHARREM CIDEM, MD, Bagcilar Training & Research Hospital
  • Investigador principal: HALIL I CAKAR, PhD, Fatih University Biomedical Engineering Instıtute

Datas de registro do estudo

Essas datas acompanham o progresso do registro do estudo e os envios de resumo dos resultados para ClinicalTrials.gov. Os registros do estudo e os resultados relatados são revisados ​​pela National Library of Medicine (NLM) para garantir que atendam aos padrões específicos de controle de qualidade antes de serem publicados no site público.

Datas Principais do Estudo

Início do estudo

1 de janeiro de 2013

Conclusão Primária (Real)

1 de janeiro de 2013

Conclusão do estudo (Real)

1 de fevereiro de 2013

Datas de inscrição no estudo

Enviado pela primeira vez

28 de janeiro de 2013

Enviado pela primeira vez que atendeu aos critérios de CQ

29 de janeiro de 2013

Primeira postagem (Estimativa)

31 de janeiro de 2013

Atualizações de registro de estudo

Última Atualização Postada (Estimativa)

19 de junho de 2015

Última atualização enviada que atendeu aos critérios de controle de qualidade

18 de junho de 2015

Última verificação

1 de junho de 2015

Mais Informações

Termos relacionados a este estudo

Outros números de identificação do estudo

  • BEAH FTR-8

Essas informações foram obtidas diretamente do site clinicaltrials.gov sem nenhuma alteração. Se você tiver alguma solicitação para alterar, remover ou atualizar os detalhes do seu estudo, entre em contato com register@clinicaltrials.gov. Assim que uma alteração for implementada em clinicaltrials.gov, ela também será atualizada automaticamente em nosso site .

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