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影响青少年短跑运动员短跑成绩的相关因素

2023年12月4日 更新者:China Medical University Hospital

青少年短跑运动员短跑成绩的相关因素:中枢视觉运动和听觉运动机制、肌肉机械特性和技能相关体能的影响

目的:探讨青少年短跑运动员的运动表现,包括分析结果与中枢神经感觉之间的相关性,以及运动控制与各种肌肉力学特性和运动相关健身因素之间的相关性。

研究概览

详细说明

短跑成绩由各种相关因素决定,主要分为中枢系统因素和外围系统因素。 有效的短跑开始需要对听觉刺激做出快速反应,然后按确定的顺序激活负责最大运动速度的特定肌肉。 与技能相关的体能,包括肌肉力量、肌肉耐力、肌肉力量、速度、敏捷性和平衡性,以及肌肉物理特征,包括肌肉张力和肌肉结构,都与短跑成绩有关。 100米比赛分为起步加速、最高速度和减速三个不同的阶段。 根据 Collet,1999,短跑起跑时间结构的决定因素是 RT、运动速度和运动频率,这涉及完善短跑运动员的身体表现。 而且,根据 Pilianidis 等人,2012 年; Tonnessen 等人,2013 年,启动反应时间显着影响 100 米比赛中跑步时间的减少。 在最近的研究中,只有研究表明听觉刺激训练对游泳运动员的最终成绩有显着影响,而视觉刺激训练对羽毛球运动员的最终成绩有显着影响。本研究将主要招募健康的青少年运动员。 13-18岁年龄段的田径短跑等各类运动项目,将对运动员的人体测量和体能、100米短跑成绩、肌肉特征、跳跃能力、敏捷性和神经潜能测量进行评估。 本研究结果将能够成为教练员在选择自己的运动员时要考虑的综合考量之一。 并且,运动员可以选择适合自己身体条件的专长。 此外,青少年运动员将得到更准确、更有效的训练。 这些将积极地导致他们达到个人最好的成绩,并减少由于不合适的项目和训练而导致的运动损伤的发生。

研究类型

观察性的

注册 (实际的)

30

联系人和位置

本节提供了进行研究的人员的详细联系信息,以及有关进行该研究的地点的信息。

学习地点

      • Taichung、台湾
        • Yueh - Ling Hsieh

参与标准

研究人员寻找符合特定描述的人,称为资格标准。这些标准的一些例子是一个人的一般健康状况或先前的治疗。

资格标准

适合学习的年龄

13年 至 18年 (孩子、成人)

接受健康志愿者

是的

取样方法

概率样本

研究人群

田径短跑和其他运动项目的健康青少年运动员

描述

纳入标准:

  • 田径短跑和其他运动项目的健康青少年运动员

排除标准:

  • 心血管疾病
  • 下肢手术史
  • 会影响运动测试的肌肉骨骼运动损伤
  • 听觉或视觉障碍
  • 脑外伤史。

学习计划

本节提供研究计划的详细信息,包括研究的设计方式和研究的衡量标准。

研究是如何设计的?

设计细节

队列和干预

团体/队列
干预/治疗
短跑运动员
田径短跑健康青少年运动员的所有性别
探索青少年短跑运动员的运动表现,包括分析结果与中枢神经感觉之间的相关性,以及运动控制与各种肌肉机械特性和运动相关健身因素之间的相关性。
非短跑选手
其他运动项目健康青少年运动员的所有性别
探索青少年短跑运动员的运动表现,包括分析结果与中枢神经感觉之间的相关性,以及运动控制与各种肌肉机械特性和运动相关健身因素之间的相关性。

研究衡量的是什么?

主要结果指标

结果测量
措施说明
大体时间
纵跳、横跳和六角杠铃跳深蹲的距离
大体时间:第一天

使用数据采集传感器(Vmaxpro,德国)进行测量。

  • 垂直跳跃 :;准备动作时,受试者将处于直立姿势。 开始时,他们会蹲到膝盖弯曲90度,然后尽可能地跳高。
  • 横跳:受试者双腿分开与肩同宽,下蹲,尽量向前跳。
  • 六角杠铃跳蹲:受试者将用一个15公斤的六角杠铃进行五种不同重量的跳跃(1RM的0%、10%、20%、30%和40%),他们将下蹲直到膝盖弯曲90度,并且跳得尽可能高。

数据采集​​传感器将检测到最高和最远的距离(米)。

第一天
纵跳、横跳和六角杠铃跳深蹲的力量
大体时间:第一天

使用数据采集传感器(Vmaxpro,德国)进行测量。

  • 垂直跳跃:在准备动作时,主体会保持直立姿势。 开始时,他们会蹲到膝盖弯曲90度,然后尽可能地跳高。
  • 横跳:受试者双腿分开与肩同宽,下蹲,尽量向前跳。
  • 六角杠铃跳蹲:受试者将用一个15公斤的六角杠铃进行五种不同重量的跳跃(1RM的0%、10%、20%、30%和40%),他们将下蹲直到膝盖弯曲90度,并且跳得尽可能高。

数据采集​​传感器将检测速度和时间,并使用以下公式计算功率。

P=功率(W), F=力(kg*m/s^2), V=速度(m/s),a=加速度(m/s^2), M=体重(kg), D=位移(米),T=时间(秒)

  • P=F*V(kg*m^2/s^3)
  • F=M*a(kg*m/s^2)
  • V=D/T(米/秒)
第一天
T检验
大体时间:第一天
测量敏捷性。设置一个带锥体的 T 形。 受试者从起跑线开始,开始计时。 受试者向前冲刺 10 米触及锥体 A,然后向右冲刺跑 5 米触及锥体 B,然后向左移动 10 米并触及锥体 C。最后向右移动触及锥体圆锥 A,然后跑回终点线。 当对象通过终点线时停止计时。 Redcord 最好的结果(秒)。
第一天
六角障碍测试
大体时间:第一天
衡量敏捷性。 用黑色胶带在地上贴一个边长为66厘米的六边形。 主体的起始位置在六边形的中间。 开始计时后,依次从每一侧跳出,然后回到起始位置。 当受试者回到起始位置后停止计时。 Redcord 最好的结果(秒)。
第一天
肌肉厚度
大体时间:第一天

使用线性换能器,5M-Hz,B(亮度)模式。 膝伸肌的测量位于髂前上棘和髌骨上部之间的中间。

膝屈肌的测量位于坐骨结节和胫骨外上髁之间的中间位置。

足底屈肌的测量位于外踝和胫骨外侧髁之间的近端 30% 处。

它显示膝伸肌、膝屈肌和跖屈肌的肌肉厚度(厘米)。

第一天
肌肉的羽状角
大体时间:第一天

使用线性换能器,5M-Hz,B(亮度)模式。 膝伸肌的测量位于髂前上棘和髌骨上部之间的中间。

膝屈肌的测量位于坐骨结节和胫骨外上髁之间的中间位置。

足底屈肌的测量位于外踝和胫骨外侧髁之间的近端 30% 处。

它显示膝伸肌、膝屈肌和跖屈肌的羽状角(度)。

第一天
肌肉分束长度
大体时间:第一天

使用线性换能器,5M-Hz,B(亮度)模式。 膝伸肌的测量位于髂前上棘和髌骨上部之间的中间。

膝屈肌的测量位于坐骨结节和胫骨外上髁之间的中间位置。

足底屈肌的测量位于外踝和胫骨外侧髁之间的近端 30% 处。

它显示膝伸肌、膝屈肌和足底屈肌的分束长度(厘米)。

第一天
肌张力
大体时间:第一天

使用手持式设备 MyotonPRO 膝关节伸肌的测量位于髂前上棘和髌骨上部之间的中间位置。

膝屈肌的测量位于坐骨结节和胫骨外上髁之间的中间位置。

足底屈肌的测量位于外踝和胫骨外侧髁之间的近端 30% 处。

它显示膝伸肌、膝屈肌和跖屈肌的肌张力(Hz)。

第一天
肌肉僵硬
大体时间:第一天

使用手持式设备 MyotonPRO 膝关节伸肌的测量位于髂前上棘和髌骨上部之间的中间位置。

膝屈肌的测量位于坐骨结节和胫骨外上髁之间的中间位置。

足底屈肌的测量位于外踝和胫骨外侧髁之间的近端 30% 处。

它显示膝伸肌、膝屈肌和跖屈肌的肌肉刚度(N/m)。

第一天
肌肉弹性
大体时间:第一天

使用手持式设备 MyotonPRO 膝关节伸肌的测量位于髂前上棘和髌骨上部之间的中间位置。

膝屈肌的测量位于坐骨结节和胫骨外上髁之间的中间位置。

足底屈肌的测量位于外踝和胫骨外侧髁之间的近端 30% 处。

它显示膝伸肌、膝屈肌和跖屈肌的肌肉弹性(减量)。

第一天
视觉运动反应时间
大体时间:第一天

脑电图(EEG)测量视觉反应时间使用Neurosoft 21通道可升级脑电图系统(Neurosoft Neuron Spectrum 4,俄罗斯)采集脑电图数据。将电极套上塑料帽,均匀分布在大脑两侧。 电气参考将贴在 O1、O2 和 AFz 上。

受试者必须对慢动作开始的视觉刺激做出反应。 当被试看到屏幕上移动的视觉刺激时,用惯用手的食指以最快的速度和最短的时间按下指定的按钮。 两次刺激将随机间隔 2-6 秒。

脑电图将显示α波,包括反应时间的频率、振幅、波形和时间。

第一天
听觉运动反应时
大体时间:第一天

脑电图(EEG)测量听觉反应时间使用Neurosoft 21通道可升级脑电图系统(Neurosoft Neuron Spectrum 4,俄罗斯)收集脑电图数据。将电极套上塑料帽,均匀分布在大脑两侧。 电气参考将贴在 FCz 和 AFz 上。

受试者必须对慢动作开始的听觉刺激做出反应。 听到听觉刺激时,被试必须用惯用手的食指以最快的速度和最短的时间按下指定的按钮。 两次刺激之间会有 2-6 秒的随机间隔。

脑电图将显示α波,包括反应时间的频率、振幅、波形和时间。

第一天
100米短跑成绩
大体时间:第一天
光门用于测量受试者的 100 米短跑成绩。 在起跑线和终点线处放置了两个光门。 总共有2次测试。 选择最好的结果(第二)进行分析。
第一天

合作者和调查者

在这里您可以找到参与这项研究的人员和组织。

调查人员

  • 首席研究员:Jia -Min Wu、Yueh-Ling Hsieh's graduate student

研究记录日期

这些日期跟踪向 ClinicalTrials.gov 提交研究记录和摘要结果的进度。研究记录和报告的结果由国家医学图书馆 (NLM) 审查,以确保它们在发布到公共网站之前符合特定的质量控制标准。

研究主要日期

学习开始 (实际的)

2021年7月27日

初级完成 (实际的)

2022年2月1日

研究完成 (实际的)

2022年2月1日

研究注册日期

首次提交

2021年3月28日

首先提交符合 QC 标准的

2021年4月21日

首次发布 (实际的)

2021年4月26日

研究记录更新

最后更新发布 (实际的)

2023年12月5日

上次提交的符合 QC 标准的更新

2023年12月4日

最后验证

2023年12月1日

更多信息

与本研究相关的术语

其他研究编号

  • CRREC-109-195

药物和器械信息、研究文件

研究美国 FDA 监管的药品

不

研究美国 FDA 监管的设备产品

不

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