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この研究では、不順な偏心運動(ECC)が上部架筋筋の弾性弾性率と動的剛性を減らし、これらの変化が筋肉の厚さの増加と相関して筋肉浮腫を反映するという仮説をテストしました。せん断波の伸長を使用して弾性弾性率を測定し、動的剛性を筋正規測定を使用して評価し、筋肉の厚さを超音波検査を使用して測定しました。すべての測定値は、ECCの1回の試合の前に上部高波路上の4つの場所で実行されました。14人の健康な参加者(男性11人と女性3人、23.2±3.0歳、身長175.1±10.4 cm、体重73.8±11.3 kg)が研究に参加しました。全体として、ECCは弾性弾性率の減少(45.8±1.6から39.4±1.2 kPa、p <0.01)および動的筋肉剛性(369.0±7.3から302.6±6.0 n/m、p <0.01)をもたらしました。さらに、ECCは筋肉の厚さの増加をもたらしました(6.9±0.4から7.3±0.4 mm、p <0.01)。弾性率、剛性、厚さについては、空間的変化(4つの場所全体)が見つかりました。筋肉の剛性の測定の変化、または剛性の変化と厚さの変化の間には、有意な相関は見られませんでした。結論として、現在のパイロット研究は、ECCがECCの24時間後に弾性弾性率の減少と動的筋肉剛性に反映される生体力学的筋肉の特性を変化させることを示しました。
この研究では、不順な偏心運動(ECC)が上部架筋筋の弾性弾性率と動的剛性を減らし、これらの変化が筋肉の厚さの増加と相関して筋肉浮腫を反映するという仮説をテストしました。せん断波の伸長を使用して弾性弾性率を測定し、動的剛性を筋正規測定を使用して評価し、筋肉の厚さを超音波検査を使用して測定しました。すべての測定値は、ECCの1回の試合の前に上部高波路上の4つの場所で実行されました。14人の健康な参加者(男性11人と女性3人、23.2±3.0歳、身長175.1±10.4 cm、体重73.8±11.3 kg)が研究に参加しました。全体として、ECCは弾性弾性率の減少(45.8±1.6から39.4±1.2 kPa、p <0.01)および動的筋肉剛性(369.0±7.3から302.6±6.0 n/m、p <0.01)をもたらしました。さらに、ECCは筋肉の厚さの増加をもたらしました(6.9±0.4から7.3±0.4 mm、p <0.01)。弾性率、剛性、厚さについては、空間的変化(4つの場所全体)が見つかりました。筋肉の剛性の測定の変化、または剛性の変化と厚さの変化の間には、有意な相関は見られませんでした。結論として、現在のパイロット研究は、ECCがECCの24時間後に弾性弾性率の減少と動的筋肉剛性に反映される生体力学的筋肉の特性を変化させることを示しました。
In this study, we tested the hypotheses that unaccustomed eccentric exercise (ECC) would reduce the elastic modulus and dynamic stiffness of the upper trapezius muscle and that these changes would correlate with increases in muscle thickness, reflecting muscle edema. Shear wave elastography was used to measure elastic modulus, dynamic stiffness was assessed using myotonometry, and muscle thickness was measured using ultrasonography. All measurements were performed at four locations over the upper trapezius before and 24 h after a single bout of ECC. Fourteen healthy participants (11 males and 3 females; 23.2 ± 3.0 years; height 175.1 ± 10.4 cm; body mass 73.8 ± 11.3 kg) took part in the study. Overall, ECC resulted in decreased elastic modulus (from 45.8 ± 1.6 to 39.4 ± 1.2 kPa, p < 0.01) and dynamic muscle stiffness (from 369.0 ± 7.3 to 302.6 ± 6.0 N/m, p < 0.01). Additionally, ECC resulted in increased muscle thickness (from 6.9 ± 0.4 to 7.3 ± 0.4 mm, p < 0.01). Spatial changes (across the four locations) were found for elastic modulus, stiffness and thickness. No significant correlations were found between changes in measures of muscle stiffness, or between changes in stiffness and changes in thickness. In conclusion, the present pilot study showed that ECC altered biomechanical muscle properties, reflected by decreased elastic modulus and dynamic muscle stiffness 24 h after ECC.
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