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疲労は、下肢の高リスクの生体力学を直接促進することにより、前十字靭帯(ACL)損傷のリスクを高めると考えられています。研究では、動的なテーピングが着陸中に不十分な生体力学を正常化するのに役立つことが示されています。この研究の目的は、疲労したサッカーアスリートのバイオメカニクスの着陸に対する動的テーピングの効果を調べることを目的としています。27人の高校のサッカーアスリートが募集され、2週間後にクロスオーバー割り当てで、アクティブテーピングまたは偽のテーピングのグループにランダムに割り当てられました。各グループで、参加者は機能的な俊敏性短期疲労プロトコルを受け、疲労プロトコルの前後に着陸誤差スコアリングシステムを使用して評価されました。偽のテーピンググループの着陸エラースコアリングシステム(少ない)スコアは、4.24±1.83から5.36±2.00(t = -2.07、p = 0.04、効果サイズ= 0.61)に増加しました。対照的に、事後の差は、アクティブテーピンググループで統計的有意性に達しませんでした(4.24±1.69から4.52±1.69、t = -1.50、p = 0.15、効果サイズ0.46)。さらに、偽のテーピンググループとアクティブテーピンググループ間の事前ポストの変化は統計的に有意でした(偽のテーピング:1.12±1.20;アクティブテーピング:0.28±0.94、p = 0.007)。特にスパイラルテクニックを使用した動的テーピングは、股関節と膝の屈曲を減らし、着陸中の股関節の内部回転を増加させることにより、疲労したアスリートの着陸生体力学の故障を軽減するように見えました。これらの結果は、動的なテーピングが着陸機構に保護的な利点を提供する可能性があることを示唆しており、これは疲労したアスリートのACL損傷を防ぐためにさらに適用できる可能性があることを示唆しています。
疲労は、下肢の高リスクの生体力学を直接促進することにより、前十字靭帯(ACL)損傷のリスクを高めると考えられています。研究では、動的なテーピングが着陸中に不十分な生体力学を正常化するのに役立つことが示されています。この研究の目的は、疲労したサッカーアスリートのバイオメカニクスの着陸に対する動的テーピングの効果を調べることを目的としています。27人の高校のサッカーアスリートが募集され、2週間後にクロスオーバー割り当てで、アクティブテーピングまたは偽のテーピングのグループにランダムに割り当てられました。各グループで、参加者は機能的な俊敏性短期疲労プロトコルを受け、疲労プロトコルの前後に着陸誤差スコアリングシステムを使用して評価されました。偽のテーピンググループの着陸エラースコアリングシステム(少ない)スコアは、4.24±1.83から5.36±2.00(t = -2.07、p = 0.04、効果サイズ= 0.61)に増加しました。対照的に、事後の差は、アクティブテーピンググループで統計的有意性に達しませんでした(4.24±1.69から4.52±1.69、t = -1.50、p = 0.15、効果サイズ0.46)。さらに、偽のテーピンググループとアクティブテーピンググループ間の事前ポストの変化は統計的に有意でした(偽のテーピング:1.12±1.20;アクティブテーピング:0.28±0.94、p = 0.007)。特にスパイラルテクニックを使用した動的テーピングは、股関節と膝の屈曲を減らし、着陸中の股関節の内部回転を増加させることにより、疲労したアスリートの着陸生体力学の故障を軽減するように見えました。これらの結果は、動的なテーピングが着陸機構に保護的な利点を提供する可能性があることを示唆しており、これは疲労したアスリートのACL損傷を防ぐためにさらに適用できる可能性があることを示唆しています。
Fatigue is believed to increase the risk of anterior cruciate ligament (ACL) injury by directly promoting high-risk biomechanics in the lower limbs. Studies have shown that dynamic taping can help normalize inadequate biomechanics during landings. This study aims to examine the effects of dynamic taping on landing biomechanics in fatigued football athletes. Twenty-seven high-school football athletes were recruited and randomly allocated to groups of either active taping or sham taping, with a crossover allocation two weeks later. In each group, the participants underwent a functional agility short-term fatigue protocol and were evaluated using the landing error scoring system before and after the fatigue protocol. The landing error scoring system (LESS) scores in the sham taping group increased from 4.24 ± 1.83 to 5.36 ± 2.00 (t = -2.07, p = 0.04, effect size = 0.61). In contrast, the pre-post difference did not reach statistical significance in the active taping group (from 4.24 ± 1.69 to 4.52 ± 1.69, t = -1.50, p = 0.15, effect size 0.46). Furthermore, the pre-post changes between the sham and active taping groups were statistically significant (sham taping: 1.12 ± 1.20; active taping: 0.28 ± 0.94, p = 0.007). Dynamic taping, particularly using the spiral technique, appeared to mitigate faulty landing biomechanics in the fatigued athletes by reducing hip and knee flexion and increasing hip internal rotation during landing. These results suggest that dynamic taping can potentially offer protective benefits in landing mechanics, which could further be applied to prevent ACL injuries in fatigued athletes.
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