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人間の安静時の筋肉(筋膜)トーン(HRMT)は、その固有の(EMG-SILENT)分子粘弾性特性に由来する骨格筋の受動的な緊張または張力です。トーンという言葉は、混乱と論争につながったさまざまな臨床的および生理学的特徴を伝えるために使用されています。HRMTは、バランスの取れた平衡位置で姿勢の安定性を維持するために重要な貢献をするストレッチに対する重要な低レベルの受動的な張力であり、抵抗です。対照的に、筋肉の同時調整は、安定化を増加させるためにより大きなレベルのTONUを提供する活性な神経運動制御です。機能的には、HRMTは、身体の他の受動的な筋膜および靭帯の張力ネットワークと統合され、バイオテンセグリティシステムを形成します。このレビューは、HRMTとその機能的役割のより良い理解を達成することを目的としています。自然は質素であり、重力に対する人間の適応であり、骨格筋組織のメカニズムのように進化したように見える姿勢を勃起して、安定性を経済的に強化します。通常の受動的な筋肉の緊張は、エネルギーコストが最小限に抑えられたリラックスした体の姿勢を維持するのに役立ちます(仰pinepineよりも7%頃)、そして多くの場合、疲労のない長期にわたる期間のために。利用可能なデータは、正常な筋膜緊張の多型変動を推測します。ただし、筋膜緊張の程度の正常な頻度分布を確立するための定量的研究はほとんど行われていません。臨床経験は、特定の症候性筋骨格状態のある人が、緊張型頭痛における上部虚眼のような安静時の筋肉の硬さまたは硬度(EMG-Silent)や腰部腰椎椎間板疾患の腰部伸筋(Hartspann)などの快適さ(EMG-Silent)を明白に増加させる可能性があることを示しています。および強直性脊椎炎。要約すると、安静時の骨格筋緊張は、体の運動系鎖内に示される固有の粘弾性張力です。それは、筋膜(すなわち、筋膜)組織と靭帯構造から不可分に機能します。したがって、HRMTは、張力組織のネットワーク内で動作する受動的な筋膜特性、つまりBiotensegrityです。この受動的な張力は、骨格筋および筋線維芽細胞の筋肉体単位におけるアクトミオシンフィラメントの内因性分子相互作用に起因するCNS非依存性成分です。包括的なCNS活性化筋肉収縮は、筋膜要素によって伝達されるはるかに大きな緊張を生成します。HRMTとその生物力学に関する学際的な研究は、臨床実践者のより大きな有効性と研究者の生産性を約束します。
人間の安静時の筋肉(筋膜)トーン(HRMT)は、その固有の(EMG-SILENT)分子粘弾性特性に由来する骨格筋の受動的な緊張または張力です。トーンという言葉は、混乱と論争につながったさまざまな臨床的および生理学的特徴を伝えるために使用されています。HRMTは、バランスの取れた平衡位置で姿勢の安定性を維持するために重要な貢献をするストレッチに対する重要な低レベルの受動的な張力であり、抵抗です。対照的に、筋肉の同時調整は、安定化を増加させるためにより大きなレベルのTONUを提供する活性な神経運動制御です。機能的には、HRMTは、身体の他の受動的な筋膜および靭帯の張力ネットワークと統合され、バイオテンセグリティシステムを形成します。このレビューは、HRMTとその機能的役割のより良い理解を達成することを目的としています。自然は質素であり、重力に対する人間の適応であり、骨格筋組織のメカニズムのように進化したように見える姿勢を勃起して、安定性を経済的に強化します。通常の受動的な筋肉の緊張は、エネルギーコストが最小限に抑えられたリラックスした体の姿勢を維持するのに役立ちます(仰pinepineよりも7%頃)、そして多くの場合、疲労のない長期にわたる期間のために。利用可能なデータは、正常な筋膜緊張の多型変動を推測します。ただし、筋膜緊張の程度の正常な頻度分布を確立するための定量的研究はほとんど行われていません。臨床経験は、特定の症候性筋骨格状態のある人が、緊張型頭痛における上部虚眼のような安静時の筋肉の硬さまたは硬度(EMG-Silent)や腰部腰椎椎間板疾患の腰部伸筋(Hartspann)などの快適さ(EMG-Silent)を明白に増加させる可能性があることを示しています。および強直性脊椎炎。要約すると、安静時の骨格筋緊張は、体の運動系鎖内に示される固有の粘弾性張力です。それは、筋膜(すなわち、筋膜)組織と靭帯構造から不可分に機能します。したがって、HRMTは、張力組織のネットワーク内で動作する受動的な筋膜特性、つまりBiotensegrityです。この受動的な張力は、骨格筋および筋線維芽細胞の筋肉体単位におけるアクトミオシンフィラメントの内因性分子相互作用に起因するCNS非依存性成分です。包括的なCNS活性化筋肉収縮は、筋膜要素によって伝達されるはるかに大きな緊張を生成します。HRMTとその生物力学に関する学際的な研究は、臨床実践者のより大きな有効性と研究者の生産性を約束します。
Human resting muscle (myofascial) tone (HRMT) is the passive tonus or tension of skeletal muscle that derives from its intrinsic (EMG-silent) molecular viscoelastic properties. The word tone has been used to convey varying clinical and physiological features that have led to confusion and controversy. HRMT is the vital low-level, passive tension, and resistance to stretch that contributes importantly to maintain postural stability in balanced equilibrium positions. In contrast, co-contraction of muscle is an active neuromotor control that provides greater levels of tonus for increased stabilization. Functionally, HRMT is integrated with other passive fascial and ligamentous tensional networks of the body to form a biotensegrity system. This review aims to achieve better understandings of HRMT and its functional roles. Nature is frugal and man's adaptations to gravitational forces and erect postures seemingly evolved mechanisms in skeletal muscle tissues to economically enhance stability. Normal passive muscle tone helps to maintain relaxed standing body posture with minimally increased energy costs (circa 7% over supine), and often for prolonged durations without fatigue. Available data infer polymorphic variations in normal myofascial tone. However, few quantitative studies have been performed to establish normal frequency distributions of degrees of myofascial tone. Clinical experience indicates that persons with certain symptomatic musculoskeletal conditions may have palpably increased resting muscle firmness or hardness (EMG-silent), such as that of the upper trapezius in tension-type headache, and the lumbodorsal extensors (hartspann) in degenerative lumbar disc disease and ankylosing spondylitis. In summary, resting skeletal muscle tone is an intrinsic viscoelastic tension exhibited within the body's kinematic chains. It functions inseparably from fascial (i.e., myofascial) tissues and ligamentous structures. Thus, HRMT is a passive myofascial property which operates within networks of tensional tissues, i.e., biotensegrity. This passive tension is the CNS-independent component resulting from intrinsic molecular interactions of the actomyosin filaments in sarcomeric units of skeletal muscle and myofibroblast cells. The overarching CNS-activated muscle contractions generate far greater tensions transmitted by fascial elements. Interdisciplinary research on HRMT and its biodynamics promises greater effectiveness of clinical practitioners and productivity of investigators, which warrants priority attention.
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