- ICH GCP
- Реестр клинических исследований США
- Клиническое испытание NCT05424185
Скорость нарастания ЭМГ и скорость развития силы лопаточных мышц
Темп нарастания ЭМГ и скорость развития силы лопаточных мышц у спортсменов-надголовников с различными типами дискинезии лопатки
Обзор исследования
Статус
Условия
Вмешательство/лечение
Подробное описание
Фактором, способствующим дискинезии лопатки, могут быть проблемы с костями и суставами, неврологические проблемы, проблемы с мягкими тканями. Пациенты с грудным кифозом, малой грудной скованностью, повреждением длинного грудного нерва и т. д. могут привести к дискинезии лопатки и дальнейшей дисфункции плеча. Во время движения плеча важную роль играет нервно-мышечный контроль лопаточных мышц. Предыдущие исследования показали, что участники с дискинезом лопатки 1 и 2 типа имели меньшую активность нижних трапециевидных мышц (5%, P = 0,025) и передней зубчатой мышцы (10%, P = 0,004), а также более высокую активность верхних трапециевидных мышц (14%, P = 0,004). 0,01) у участников схемы 2 во время опускания руки по сравнению со здоровыми участниками. Кроме того, вмешательство, направленное на нервно-мышечный контроль, может изменить характер набора участников с дискинезией лопатки. При сознательном контроле в 3 упражнениях среди В 3-й группе дискинезов выявлена повышенная активация передней зубчатой мышцы (11,2 ± 4,8% MVIC, p < 0,025) в концентрической фазе наружной ротации на боку в группах 1 и 1 + 2. Исследования показывают, что рекрутирование мышц тесно связано с дискинезом лопатки.
Тем не менее, есть некоторые ограничения в предыдущих исследованиях, которые представляли результат по амплитуде ЭМГ. Во-первых, независимо от того, с вмешательством или без него, предыдущие исследования не показали различий между группами в некоторых условиях. Хотя есть некоторые различия в фазе опускания, результаты не показывают разницы в фазе подъема и некоторой степени фазы опускания. Во-вторых, может произойти существенное подавление сигнала помех ЭМГ. Положительный и отрицательный сигнал будут смещены. Наконец, будет захвачен не только нервный эффект, но и сократительный эффект. Тип сокращения, в том числе концентрический, эксцентрический или изометрический, будет происходить в движении, поэтому сигнал будет затронут. В связи с этим следует рассмотреть другой способ представления нервно-мышечного эффекта.
Скорость подъема ЭМГ (RER; формула: ΔEMG/Δвремя) использовалась для оценки скорости мышечной активации с целью учета нервных факторов, влияющих на скорость развития силы (RFD; формула: Δсила/Δвремя). Наступление (
Спортивные состязания над головой характеризуются форсированными и быстрыми движениями. Более чувствительное и функциональное измерение RER может выявить разницу у спортсменов с разным типом дискинезии лопатки. Таким образом, целью данного исследования является сравнение RER, PEMG, RFD и пиковой силы на лопаточные мышцы (UT, LT, SA) при различных типах дискинезии лопатки при двух углах подъема руки (30, 90 градусов). Кроме того, исследовать корреляцию между RER и RFD. Исследователи предполагают, что у спортсменов с дискинезией лопаток, работающих над головой, будут демонстрироваться значительно более низкие RER и RFD, и будет иметь место значительная положительная корреляция между RER и RFD.
Тип исследования
Регистрация (Ожидаемый)
Контакты и местонахождение
Контакты исследования
- Имя: Jiu-Jenq Lin, PhD
- Номер телефона: 02-33668126
- Электронная почта: jjlin@ntu.edu.tw
Учебное резервное копирование контактов
- Имя: Yi-Hsuan Weng, MS
- Номер телефона: 02-33668126
Места учебы
-
-
-
Taipei, Тайвань, 100
- National Taiwan University Hospital
-
-
Критерии участия
Критерии приемлемости
Возраст, подходящий для обучения
Принимает здоровых добровольцев
Полы, имеющие право на обучение
Метод выборки
Исследуемая популяция
Описание
Критерии включения:
- Занятия спортом на высоте не менее 1 года.
- Все еще активно участвует в тренировках или соревнованиях.
- Частота тренировок или игр должна быть не менее 2 раз в неделю по 1 часу.
Критерий исключения:
- Субъекты с болью в плече, возникшей из-за травмы, перелома или вывиха плеча в анамнезе, шейной радикулопатии, дегенеративного заболевания суставов плеча, хирургических вмешательств на плече или воспалительной артропатии.
- Зрительная аналоговая шкала (ВАШ) > 5 во время движения в эксперименте.
Учебный план
Как устроено исследование?
Детали дизайна
- Наблюдательные модели: Когорта
- Временные перспективы: Поперечный разрез
Когорты и вмешательства
Группа / когорта |
Вмешательство/лечение |
|---|---|
|
лопаточная дискинезия 1 типа
лопаточная дискинезия 1 типа, классифицируемая классификационным тестом дискинезии
|
быстрое поднятие руки, чтобы увидеть разницу подъема ЭМГ и развития силы
|
|
лопаточная дискинезия 2 типа
лопаточная дискинезия 2 типа, классифицируемая классификационным тестом дискинезии
|
быстрое поднятие руки, чтобы увидеть разницу подъема ЭМГ и развития силы
|
|
лопаточная дискинезия 3 типа
лопаточная дискинезия 3 типа, классифицируемая классификационным тестом дискинезии
|
быстрое поднятие руки, чтобы увидеть разницу подъема ЭМГ и развития силы
|
|
лопаточная дискинезия 4 типа
лопаточная дискинезия 4 типа, классифицированная классификационным тестом дискинезии
|
быстрое поднятие руки, чтобы увидеть разницу подъема ЭМГ и развития силы
|
Что измеряет исследование?
Первичные показатели результатов
Мера результата |
Мера Описание |
Временное ограничение |
|---|---|---|
|
Скорость подъема ЭМГ
Временное ограничение: Базовый уровень
|
Поверхностные ЭМГ-электроды (The Ludlow Company LP, Chocopee, MA) накладывали после бритья и обработки спиртом для уменьшения импеданса кожи (обычно 10 кОм или меньше).
Измеритель импеданса (модель F-EZM5, Astro-Med Inc., Ри, США) будет использоваться для измерения импеданса между электродами и кожей над мышцей.
Биполярные поверхностные ЭМГ-электроды с межэлектродным (межцентровым) расстоянием 20 мм будут размещены в верхней трапециевидной, нижней трапециевидной и передней зубчатой мышцах доминирующего плеча.
Электроды для верхней трапециевидной кости располагали посередине между акромионом и седьмым остистым отростком шейного позвонка.
Нижняя часть трапеции пальпировалась косо вверх и латерально по линии пересечения ости лопатки с седьмым остистым отростком грудного позвонка.
Электроды для передней зубчатой мышцы помещали кпереди от широчайшей мышцы спины и кзади от большой грудной мышцы.
Референтный электрод располагался на ипсилатеральной ключице.
|
Базовый уровень
|
|
скорость развития силы
Временное ограничение: Базовый уровень
|
Для определения силы будет использоваться чувствительная к силе измерительная система (FlexiForce ELFTM, New Taipei City, Taiwan, R.O.C.).
Он сочетает в себе три одноточечных датчика FlexiForce B201, одну рукоятку с электронным интерфейсом USB и совместимое с Windows программное обеспечение (рис. 2).
Три круговых датчика (диаметр 9,53 мм; толщина 0,203 мм) способны определять диапазон силы как низкий (4,4–111 Н), средний (111–667 Н) и высокий уровень (667–4448 Н) соответственно.
Это гарантирует, что различная сила во время измерения может быть измерена соответствующим датчиком.
Когда датчик обнаруживает силу, программное обеспечение отображает гистограмму, кривую диаграмму или число обнаруженной силы в качестве биологической обратной связи в реальном времени.
Частота дискретизации сбора данных установлена на уровне 200 Гц.
|
Базовый уровень
|
Вторичные показатели результатов
Мера результата |
Мера Описание |
Временное ограничение |
|---|---|---|
|
Смещение лопатки кзади
Временное ограничение: Базовый уровень
|
Модифицированный скапулометр будет размещен с одной стороны для измерения расстояния от корня позвоночника (ROS) и нижнего угла (INF) лопатки до грудной стенки соответственно.
Перед проведением теста будут идентифицированы и отмечены два анатомических ориентира, ROS и INF.
Затем будут отмечены две параллельные ориентиры на одном уровне ROS и INF, примерно на 1 см медиальнее медиальной границы лопатки.
Первый оценщик перемещает цифровой штангенциркуль вперед по направлению к параллельному ориентиру до плотного контакта.
Смещение лопатки кзади будет фиксироваться вторым оценщиком на основе цифрового штангенциркуля.
|
Базовый уровень
|
Соавторы и исследователи
Следователи
- Главный следователь: Jiu-Jenq Lin, PhD, National Taiwan University Hospital
Публикации и полезные ссылки
Общие публикации
- 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.
Даты записи исследования
Изучение основных дат
Начало исследования (Ожидаемый)
Первичное завершение (Ожидаемый)
Завершение исследования (Ожидаемый)
Даты регистрации исследования
Первый отправленный
Впервые представлено, что соответствует критериям контроля качества
Первый опубликованный (Действительный)
Обновления учебных записей
Последнее опубликованное обновление (Действительный)
Последнее отправленное обновление, отвечающее критериям контроля качества
Последняя проверка
Дополнительная информация
Термины, связанные с этим исследованием
Ключевые слова
Дополнительные соответствующие термины MeSH
Другие идентификационные номера исследования
- 202201029RINB
Информация о лекарствах и устройствах, исследовательские документы
Изучает лекарственный продукт, регулируемый FDA США.
Изучает продукт устройства, регулируемый Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
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. .