نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، پردیس بین الملل کاسپین، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه:  مسیر مرکز فشار حین راه رفتن منعکس‌کننده مکانیک کلی بدن است همچنین سیستم تحریک الکتریکی باعث فراخوانی واحدهای حرکتی ازجمله در اندام تحتانی می‌شود. مطالعه حاضر تأثیر سیستم تحریک الکتریکی بر الگوی راه رفتن و تعادل در ورزشکاران مرد بود.
روش‌ها: این پژوهش از نوع کاربردی و نیمه تجربی است. در این تحقیق 15 نفر ورزشکار مردِ در دسترس انتخاب شدند. مطالعه حاضر بهمن‌ماه 1400 در باشگاه تندرستی شهریار در شهر اصفهان انجام گرفت. از شرکت‌کنندگان خواسته شد تا با سرعت خودانتخابی مسیر راه رفتن را طی کنند. وسط مسیر، یک دستگاه فوت اسکن قرار داده شده بود که اطلاعات مربوط به مسیر مرکز فشار، مدت‌زمان نسبی فازهای استانس و زاویه پیش روی در دو حالت باجلیقه و بدون جلیقۀ تحریک عضلانی را ثبت می‌کرد. پس از بررسی نرمال بودن داده‌ها با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک از آزمون تی زوجی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که سیستم تحریک الکتریکی عضلانی تأثیر مطلوبی روی الگوی راه رفتن ورزشکاران در مقایسه با حالت بدون جلیقه داشته است. تحریک الکتریکی منجر به افزایش کمی نوسانات مرکز فشار و بهبود میزان جابه‌جایی نوسانات فشار (001/0p=) در حالت با جلیقه شده است که نشان دهنده اثربخشی این روش بود.
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاضر حاکی است که تقویت عضلات اندام تحتانی توسط سیستم تحریک الکتریکی عضلانی تأثیرات مطلوبی بر الگوی راه رفتن و نوسانات فشار کف پایی ورزشکاران دارد.

کلیدواژه‌ها

  1. Lippert LS, Minor MAD. Laboratory Manual for Clinical Kinesiology and Anatomy: FADavis; 2017.
  2. Dirks ML, Wall BT, Snijders T, Ottenbros CL, Verdijk LB, Van Loon, LJ. Neuromuscular electrical stimulation prevents muscle disuse atrophy during leg immobilization in humans. Acta Physiol. 2014, 210, 628–641. )CrossRef( )PubMed.(
  3. Li B, Xiang Q, Zhang X. The center of pressure progression characterizes the dynamic function of high-arched feet during walking. Journal of Leather Science and Engineering. 2020; 2(1): 1-10.
  4. Zhang X, Li B, Hu K, Wan Q, Ding Y, Vanwanseele B. Adding an arch support to a heel lift improves stability and comfort during gait. Gait & posture. 2017; 58: 94-7.
  5. Dirks ML, Wall BT, Snijders, T, Ottenbros, CL, Verdijk, LB, Van Loon, LJ. Neuromuscular electrical stimulation prevents muscle disuse atrophy during leg immobilization in humans. Acta Physiol. 2014, 210, 628–641. )CrossRef( )PubMed(.
  6. Wu Y, Li Y, Liu A-M, Xiao F, Wang Y-Z, Hu F, et al. Effect of active arm swing to local dynamic stability during walking. Human movement science. 2016; 45: 102-9.
  7. Nishikawa Y, Watanabe K, Kawade S, Takahashi T, Kimura H, Maruyama H, Hyngstrom A. The effect of a portable electrical muscle stimulation device at home on muscle strength and activation patterns in locomotive syndrome patients:A randomized control trial. J. Electromyogr. Kinesiol. 2019, 45, 46–52. )CrossRef( (PubMed).
  8. Hyeng-Kyu Park, Seung Min Na, Se-Lin Choi, Jong-Keun Seon, and Wol-Hee Do. Physiological Effect of Exercise Training with Whole Body Electric Muscle Stimulation Suit on Strength and Balance in Young Women: A Randomized Controlled Trial, Chonnam Med J 2021; 57: 76-86.
  9. Nishikawa Y, Takahashi T, Kawade S, Maeda N, Maruyama H, Hyngstrom A. The Effect of Electrical Muscle Stimulation on Muscle Mass and Balance in Older Adults with Dementia. Brain Sci. 2021, 11: 339.
  10. Esmaeili H, Askari Z. Effect of Trunk Muscles Fatigue on the Trajectory of Center of Pressure during Walking. Sport Medicine Studies. Fall & Winter 2021; 12 (28): 183-202. (Persian). Doi: 10.22089/SMJ. 2021. 10394. 1489 (Farsi).
  11. Bily W, Trimmel L, Mödlin M, Kaider A, Kern H. Training program and additional electric muscle stimulation for patellofemoral pain syndrome: a pilot study. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2008; 89(7): 1230-6.
  12. Allet L, Armand S, Golay A, Monnin D, De Bie R, de Bruin ED. Gait characteristics of diabetic patients: a systematic review. Diabetes/metabolism research and reviews. 2008; 24(3): 173-91.
  13. Koblauch H, Heilskov-Hansen T, Alkjær T, Simonsen EB, Henriksen M. The effect of foot progression angle on knee joint compression force during walking. Journal of applied biomechanics. 2013; 29(3): 32935.
  14. Pezeshk F. The trajectory of center of pressure during stance phase of gait in healthy males and females using pedar-X system. jsmt. 2016; 14(11):1-13. (Farsi).
  15. Smith LK, Lelas JL, Kerrigan DC. Gender differences in pelvic motions and center of mass displacement during walking: stereotypes quantified. Journal of women’s health & gender-based medicine. 2002; 453-458.
  16. Yoshida T, Tanino Y and Suzuki T. Effect of exercise therapy combining electrical therapy and balance training on functional instability resulting from ankle sprain-focus on stability of jump landing. J Phys Ther Sci 2015; 27, 3069–3071.
  17. Bamber Z, Wheeler PC, Swain ID and Fong DTP. Effect of 8-week treadmill running with peroneal muscle functional electrical stimulation on laterally deviated centre of plantar pressure position and star excursion balance test performance, Journal of Rehabilitation and Assistive Technologies Engineering Volume 8: 1–9.2021.
  18. Hyeng-Kyu Park, Seung Min Na, Se-Lin Choi, Jong-Keun Seon, and Wol-Hee Do. Physiological Effect of Exercise Training with Whole Body Electric Muscle Stimulation Suit on Strength and Balance in Young Women: A Randomized Controlled Trial, Chonnam Med J 2021; 57: 76-86.
  19. Morrison KE, Hudson DJ, Davis IS, Richards JG, Royer TD, Dierks TA, et al. Plantar pressure during running in subjects with chronic ankle instability. Foot & ankle international. 2010; 31(11): 994-10.