Эта страница была переведена автоматически, точность перевода не гарантируется. Пожалуйста, обратитесь к английской версии для исходного текста.

Латентный период рефлекторной мышечной активности, вызванной вибрацией. (LVIRMA)

18 июня 2015 г. обновлено: Bagcilar Training and Research Hospital

Латентность рефлекторной мышечной активности, вызванной вибрацией всего тела

Вибрация всего тела (WBV) прикладывает силу тяги к телу в направлении, противоположном силе тяжести. Эта механическая стимуляция вызывает рефлекторную мышечную активность. Тонический вибрационный рефлекс (ТВР) чаще всего называют механизмом для объяснения WBV-индуцированной рефлекторной мышечной активности (WBV-IRMA), хотя убедительных доказательств того, что ТВР имеет место, нет. Рефлекс костной миорегуляции является еще одним неврологическим механизмом, используемым для объяснения влияния вибрации на мышечную деятельность.

Исследователи предположили, что латентность WBV-IRMA отличается от латентности TVR. Основная цель этого исследования - определить латентность WBV-IRMA. Вторичная цель состоит в том, чтобы выяснить, объясняется ли WBV-IRMA TVR.

В это исследование планируется включить двадцать здоровых молодых взрослых мужчин. Во время WBV участники будут стоять прямо, согнув колени. PowerPlate Pro5 будет использоваться для WBV. Будет применяться WBV с высокой амплитудой на частотах 25, 30, 35, 40, 45 и 50 Гц. Поверхностные электроды будут размещены на обеих камбаловидных мышцах. Для измерения задержки TVR пьезоэлектрический акселерометр будет помещен на ахиллово сухожилие, и это ахиллово сухожилие будет стимулироваться механическим рефлекторным молотком на пружинной основе. Наше экспериментальное исследование показало, что потенциалы двигательных единиц (ПДЕ) возникают в ответной реакции 1:1 на вибрацию. После подтверждения этого вывода в настоящем исследовании будет измерена задержка WBV-IRMA. Для измерения латентности WBV-IRMA пьезоэлектрический датчик силы будет помещен между пяткой и платформой WBV. Будет определен точный момент начального удара пятки, когда сила тяги, выраженная WBV, начнет передаваться на тело. Время между моментом начального удара и соответствующим MUAP определяется как «латентность WBV-IRMA». Пьезоэлектрический датчик растяжения будет помещен между коленом и лодыжкой для имитации мышечного веретена. Рефлекторная активность камбаловидной мышцы будет измеряться с помощью устройства PowerLab (система сбора данных, ADInstruments, Австралия).

Этот проект планируется завершить за 1 месяц.

Обзор исследования

Статус

Завершенный

Подробное описание

Вибрация всего тела (WBV) как метод физических упражнений становится все более популярной в физиотерапии, реабилитации и профессиональном спорте, а также все чаще используется в косметических и оздоровительных целях из-за ее благотворного воздействия на нервно-мышечную систему. Эти преимущества включают улучшенную силу, мощность, гибкость, высоту прыжка и баланс. Однако мало что известно о физиологических механизмах, лежащих в основе влияния WBV на мышечную активность, хотя было показано наличие рефлекторной мышечной активности во время WBV. Тонический вибрационный рефлекс является наиболее часто упоминаемым механизмом для объяснения влияния WBV на мышечную активность, хотя нет убедительных доказательств того, что возникает TVR. Исследования показали, что прямая вибрация, воздействующая на мышцу или сухожилие, стимулирует мышечные веретена, тем самым вызывая тонический вибрационный рефлекс. Как показали эти исследования, разряды мышечного веретена посылаются в спинной мозг через афференты группы Ia во время вибрации мышц или сухожилий. Там они активируют мотонейроны, которые заставляют мышцу сокращаться. Однако сообщалось, что чувствительность мышечного веретена уменьшается или не увеличивается и что пресинаптическое торможение происходит в афферентных волокнах группы Ia при вибрации.

Рефлекс костной миорегуляции (BMR) является еще одним неврологическим механизмом, используемым для объяснения влияния вибрации на мышечную деятельность. BMR представляет собой рефлекторный механизм, при котором остеоциты, подвергающиеся циклической механической нагрузке, вызывают мышечную активность. Остеоциты, встроенные в костный матрикс, связаны между собой многочисленными дендритными отростками, образуя широкую механочувствительную клеточную сеть. Остеоциты, подвергающиеся циклической механической нагрузке, посылают механические входные сигналы в центральную нервную систему, влияя на нейронную регуляцию мышечной активности.

Исследователи предположили, что латентность WBV-IRMA отличается от латентности TVR. Основная цель этого исследования - определить латентность WBV-IRMA. Вторичная цель состоит в том, чтобы выяснить, объясняется ли WBV-IRMA TVR.

В это исследование планируется включить двадцать здоровых молодых взрослых мужчин. Во время WBV участники будут стоять прямо, согнув колени. PowerPlate Pro5 будет использоваться для WBV. Будет применяться WBV с высокой амплитудой на частотах 25, 30, 35, 40, 45 и 50 Гц. Поверхностные электроды будут размещены на обеих камбаловидных мышцах. Для измерения задержки TVR пьезоэлектрический акселерометр будет помещен на ахиллово сухожилие, и это ахиллово сухожилие будет стимулироваться механическим рефлекторным молотком на пружинной основе. Наше экспериментальное исследование показало, что потенциалы двигательных единиц (ПДЕ) возникают в ответной реакции 1:1 на вибрацию. После подтверждения этого вывода в настоящем исследовании будет измерена задержка WBV-IRMA. Для измерения латентности WBV-IRMA пьезоэлектрический датчик силы будет помещен между пяткой и платформой WBV. Будет определен точный момент начального удара пятки, когда сила тяги, выраженная WBV, начнет передаваться на тело. Время между моментом начального удара и соответствующим MUAP определяется как «латентность WBV-IRMA». Пьезоэлектрический датчик растяжения будет помещен между коленом и лодыжкой для имитации мышечного веретена. Рефлекторная активность камбаловидной мышцы будет измеряться с помощью устройства PowerLab (система сбора данных, ADInstruments, Австралия).

Этот проект планируется завершить за 1 месяц.

Тип исследования

Интервенционный

Регистрация (Действительный)

20

Фаза

  • Непригодный

Контакты и местонахождение

В этом разделе приведены контактные данные лиц, проводящих исследование, и информация о том, где проводится это исследование.

Места учебы

Критерии участия

Исследователи ищут людей, которые соответствуют определенному описанию, называемому критериям приемлемости. Некоторыми примерами этих критериев являются общее состояние здоровья человека или предшествующее лечение.

Критерии приемлемости

Возраст, подходящий для обучения

От 20 лет до 45 лет (Взрослый)

Принимает здоровых добровольцев

Нет

Полы, имеющие право на обучение

Мужской

Описание

Критерии включения:

  • Здоровые мужчины
  • Мужчины в возрасте от 20 до 45 лет
  • Праворукие мужчины

Критерий исключения:

  • Костные, мышечно-сухожильные, суставные, сосудистые, дерматологические заболевания нижних конечностей и позвоночника
  • Лекарства, которые могут повлиять на опорно-двигательный аппарат
  • Нарушения осанки (сколиоз, кифоз и др.)
  • Системные заболевания

Учебный план

В этом разделе представлена ​​подробная информация о плане исследования, в том числе о том, как планируется исследование и что оно измеряет.

Как устроено исследование?

Детали дизайна

  • Основная цель: Фундаментальная наука
  • Распределение: Н/Д
  • Интервенционная модель: Одногрупповое задание
  • Маскировка: Нет (открытая этикетка)

Оружие и интервенции

Группа участников / Армия
Вмешательство/лечение
Экспериментальный: Группа ВБВ
группа вибрации всего тела (WBV)
вибрация всего тела (амплитуда 4 мм, 25,30,35,40,45,50 Гц)
Другие имена:
  • Циклическая механическая нагрузка

Что измеряет исследование?

Первичные показатели результатов

Мера результата
Мера Описание
Временное ограничение
латентность рефлекторной мышечной активности
Временное ограничение: 1 месяц
Индуцированная вибрацией всего тела латентность рефлекторной мышечной активности
1 месяц

Соавторы и исследователи

Здесь вы найдете людей и организации, участвующие в этом исследовании.

Следователи

  • Учебный стул: ILHAN KARACAN, MD, Bagcilar Training & Research Hospital
  • Главный следователь: MUHARREM CIDEM, MD, Bagcilar Training & Research Hospital
  • Главный следователь: HALIL I CAKAR, PhD, Fatih University Biomedical Engineering Instıtute

Даты записи исследования

Эти даты отслеживают ход отправки отчетов об исследованиях и сводных результатов на сайт ClinicalTrials.gov. Записи исследований и сообщаемые результаты проверяются Национальной медицинской библиотекой (NLM), чтобы убедиться, что они соответствуют определенным стандартам контроля качества, прежде чем публиковать их на общедоступном веб-сайте.

Изучение основных дат

Начало исследования

1 января 2013 г.

Первичное завершение (Действительный)

1 января 2013 г.

Завершение исследования (Действительный)

1 февраля 2013 г.

Даты регистрации исследования

Первый отправленный

28 января 2013 г.

Впервые представлено, что соответствует критериям контроля качества

29 января 2013 г.

Первый опубликованный (Оценивать)

31 января 2013 г.

Обновления учебных записей

Последнее опубликованное обновление (Оценивать)

19 июня 2015 г.

Последнее отправленное обновление, отвечающее критериям контроля качества

18 июня 2015 г.

Последняя проверка

1 июня 2015 г.

Дополнительная информация

Термины, связанные с этим исследованием

Другие идентификационные номера исследования

  • BEAH FTR-8

Эта информация была получена непосредственно с веб-сайта clinicaltrials.gov без каких-либо изменений. Если у вас есть запросы на изменение, удаление или обновление сведений об исследовании, обращайтесь по адресу register@clinicaltrials.gov. Как только изменение будет реализовано на clinicaltrials.gov, оно будет автоматически обновлено и на нашем веб-сайте. .

Подписаться