“特发性扁平脚是儿童和青少年的常见状况。加载后,脚后跟在外向上调节,脚的内侧纵弓扁平,前脚将其放置在被绑架的位置。可以将这种变形归类为柔性或刚性。降低的平整拱门是不良的功能。
例如身体重量异常的其他因素可能会影响内侧纵向拱形的形状。越来越多的证据表明,超重与扁平足和姿势稳定性密不可分。
与后果有关,注意到负责稳定脚拱的肌肉的疾病。
脚拱的移动性和稳定性受脚的内部和外部肌肉的控制,但前者在治疗中常常被忽略。建议进行短脚练习作为脚拱参数的改进。参与者将在其父母或法定监护人的书面同意下参与研究。结果将被匿名用于科学出版物。”
病情或疾病 | 干预/治疗 | 阶段 |
---|---|---|
扁平足 | 其他:康复运动 | 不适用 |
研究类型 : | 介入(临床试验) |
估计入学人数 : | 120名参与者 |
分配: | 非随机化 |
干预模型: | 并行分配 |
掩蔽: | 无(开放标签) |
首要目标: | 治疗 |
官方标题: | 康复计划对姿势控制,平衡和基本步态参数的影响对脚部纵向且体重过多的儿童的纵向拱形的形成 |
实际学习开始日期 : | 2021年1月15日 |
估计初级完成日期 : | 2021年4月29日 |
估计 学习完成日期 : | 2024年12月15日 |
手臂 | 干预/治疗 |
---|---|
实验:研究组I 体重过多 | 其他:康复运动 康复运动的固有脚部肌肉 |
实验:研究小组II 正常体重和平脚 | 其他:康复运动 康复运动的固有脚部肌肉 |
没有干预:研究组III 控制,健康的孩子 |
将评估每个孩子的体重和身高,以使用公式的重量[kg] /高度[M] 2来确定其BMI。
这将根据国际临界点进行解释。此外,将使用生物电阻抗分析身体成分。
将评估每个孩子的体重和身高,以使用公式的重量[kg] /高度[M] 2来确定其BMI。
这将根据国际临界点进行解释。此外,将使用生物电阻抗分析身体成分。
将评估每个孩子的体重和身高,以使用公式的重量[kg] /高度[M] 2来确定其BMI。
这将根据国际临界点进行解释。此外,将使用生物电阻抗分析身体成分。
将评估每个孩子的体重和身高,以使用公式的重量[kg] /高度[M] 2来确定其BMI。
这将根据国际临界点进行解释。此外,将使用生物电阻抗分析身体成分。
“具有10台相机MX-T20的Vicon Nexus步态分析系统以及以1000 Hz采样的三个AMTI平台将在赤脚步行和沿14m人行道上进行自选择的速度时捕获脚动力学。 (OFM)和以200 Hz采样的下半身插件步态模型(PIG)。
数据将重复,直到5个干净完成的通行证。然后,将将数据导入后脚向胫骨,前脚到后脚,以及前脚的路径,并根据OFM提取拱形高度。对于每只脚,将在视觉上检查运动学和动力学痕迹,并将删除不一致的试验。”
“具有10台相机MX-T20的Vicon Nexus步态分析系统以及以1000 Hz采样的三个AMTI平台将在赤脚步行和沿14m人行道上进行自选择的速度时捕获脚动力学。 (OFM)和以200 Hz采样的下半身插件步态模型(PIG)。
数据将重复,直到5个干净完成的通行证。然后,将将数据导入后脚向胫骨,前脚到后脚,以及前脚的路径,并根据OFM提取拱形高度。对于每只脚,将在视觉上检查运动学和动力学痕迹,并将删除不一致的试验。”
“具有10台相机MX-T20的Vicon Nexus步态分析系统以及以1000 Hz采样的三个AMTI平台将在赤脚步行和沿14m人行道上进行自选择的速度时捕获脚动力学。 (OFM)和以200 Hz采样的下半身插件步态模型(PIG)。
数据将重复,直到5个干净完成的通行证。然后,将将数据导入后脚向胫骨,前脚到后脚,以及前脚的路径,并根据OFM提取拱形高度。对于每只脚,将在视觉上检查运动学和动力学痕迹,并将删除不一致的试验。”
“具有10台相机MX-T20的Vicon Nexus步态分析系统以及以1000 Hz采样的三个AMTI平台将在赤脚步行和沿14m人行道上进行自选择的速度时捕获脚动力学。 (OFM)和以200 Hz采样的下半身插件步态模型(PIG)。
数据将重复,直到5个干净完成的通行证。然后,将将数据导入后脚向胫骨,前脚到后脚,以及前脚的路径,并根据OFM提取拱形高度。对于每只脚,将在视觉上检查运动学和动力学痕迹,并将删除不一致的试验。”
“将使用16个通道SEMG系统记录肌肉激活。SEMG和加速度数据将传输到计算机,在该计算机中将在2000Hz下采样模拟数据并存储以进行分析。
胫骨前,长长的peroneus长,内侧和外侧腹膜,绑架者霍西斯长semg将通过使用表面电极的使用记录。表面电极的应用将按照Seniam的建议,额外的外展霍西斯长肌进行,将SEMG电极放置在海导结节后约1-2厘米。电极位点的皮肤将得到适当准备。
SEMG数据将与Vicon数据协调收集。”
“将使用16个通道SEMG系统记录肌肉激活。SEMG和加速度数据将传输到计算机,在该计算机中将在2000Hz下采样模拟数据并存储以进行分析。
胫骨前,长长的peroneus长,内侧和外侧腹膜,绑架者霍西斯长semg将通过使用表面电极的使用记录。表面电极的应用将按照Seniam的建议,额外的外展霍西斯长肌进行,将SEMG电极放置在海导结节后约1-2厘米。电极位点的皮肤将得到适当准备。
SEMG数据将与Vicon数据协调收集。”
“将使用16个通道SEMG系统记录肌肉激活。SEMG和加速度数据将传输到计算机,在该计算机中将在2000Hz下采样模拟数据并存储以进行分析。
胫骨前,长长的peroneus长,内侧和外侧腹膜,绑架者霍西斯长semg将通过使用表面电极的使用记录。表面电极的应用将按照Seniam的建议,额外的外展霍西斯长肌进行,将SEMG电极放置在海导结节后约1-2厘米。电极位点的皮肤将得到适当准备。
SEMG数据将与Vicon数据协调收集。”
“将使用16个通道SEMG系统记录肌肉激活。SEMG和加速度数据将传输到计算机,在该计算机中将在2000Hz下采样模拟数据并存储以进行分析。
胫骨前,长长的peroneus长,内侧和外侧腹膜,绑架者霍西斯长semg将通过使用表面电极的使用记录。表面电极的应用将按照Seniam的建议,额外的外展霍西斯长肌进行,将SEMG电极放置在海导结节后约1-2厘米。电极位点的皮肤将得到适当准备。
SEMG数据将与Vicon数据协调收集。”
符合研究资格的年龄: | 7年至12岁(孩子) |
有资格学习的男女: | 全部 |
接受健康的志愿者: | 是的 |
纳入标准:
- 双边柔性Flatfeet
排除标准:
波兰 | |
格丹斯克体育大学 | |
波兰的格登斯克,80-336 |
追踪信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
首先提交的日期ICMJE | 2021年2月3日 | ||||
第一个发布日期ICMJE | 2021年4月9日 | ||||
最后更新发布日期 | 2021年4月12日 | ||||
实际学习开始日期ICMJE | 2021年1月15日 | ||||
估计初级完成日期 | 2021年4月29日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||
当前的主要结果度量ICMJE |
| ||||
原始主要结果措施ICMJE | 与电流相同 | ||||
改变历史 | |||||
当前的次要结果度量ICMJE |
| ||||
原始次要结果措施ICMJE | 与电流相同 | ||||
当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
其他其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
描述性信息 | |||||
简短的标题ICMJE | 康复计划对扁平脚的儿童的姿势控制,平衡和步态的影响 | ||||
官方标题ICMJE | 康复计划对姿势控制,平衡和基本步态参数的影响对脚部纵向且体重过多的儿童的纵向拱形的形成 | ||||
简要摘要 | “特发性扁平脚是儿童和青少年的常见状况。加载后,脚后跟在外向上调节,脚的内侧纵弓扁平,前脚将其放置在被绑架的位置。可以将这种变形归类为柔性或刚性。降低的平整拱门是不良的功能。 例如身体重量异常的其他因素可能会影响内侧纵向拱形的形状。越来越多的证据表明,超重与扁平足和姿势稳定性密不可分。 与后果有关,注意到负责稳定脚拱的肌肉的疾病。 脚拱的移动性和稳定性受脚的内部和外部肌肉的控制,但前者在治疗中常常被忽略。建议进行短脚练习作为脚拱参数的改进。参与者将在其父母或法定监护人的书面同意下参与研究。结果将被匿名用于科学出版物。” | ||||
详细说明 | “特发性扁平脚是儿童和青少年的常见状况。加载后,脚后跟在外向上调节,脚的内侧纵弓扁平,前脚将其放置在被绑架的位置。可以将这种变形归类为柔性或刚性。塑造脚的纵向拱的重要性是骨科中最具争议的问题之一。降低的平脚拱门是不良的特征。 拱形的形状取决于年龄和遗传条件。据信六岁是内侧纵向拱门发展的关键时刻,因为这是内侧纵向脚拱的发展的年龄,在12-13岁时最终停止。因此,重要的是要注意青春期前内侧纵向拱的发展,以降低常规范围的永久风险。 不正确的拱形会导致脚踝的变化,而脚的正当定位会影响下肢和脊柱的相邻关节,从而导致控制身体姿势,动力学和步态运动学的控制受损。人体功能变化引起的疼痛增加了受伤的风险。 脚是下肢生物基因链中最远端的段,代表了一个相对较小的支撑基础,同时保持平衡。即使在这一细分市场中的变化也很小,也可能是姿势控制策略中扰动的原因。此外,就稳定和维持直立的姿势而言,消除脚和超速屈服的纵向弓可能是神经肌肉系统的挑战。当脚的内侧纵弓降低时,它会引起功能性并因此导致结构性干扰。随后,吸收影响的能力会降低,平衡感可能会失去稳定性的降低 步态过程中扁平脚产生不利影响的原因有两个:
例如身体重量异常的其他因素可能会影响内侧纵向拱形的形状。相信超重或肥胖的孩子的脚是基于研究发现,这似乎是一个直观的观察。越来越多的证据表明,超重与扁平足和姿势稳定性密不可分。体重过大会导致更大的总负荷,对中脚区域和内侧纵向拱门产生不成比例的影响。肌肉骨骼系统不能补偿童年的超重和肥胖症。体重增加会施加其他生物力学限制。埃文斯(Evans)和合着者证明了脚弓与体重的形成之间存在相关性。根据Shiang和合着者的说法,肥胖儿童的扁平脚可能是由于超负荷而导致内侧纵向弓的减少的结果,这是超重的结果。异常体重的另一个结果可能是平衡障碍。 DeForche等。证明超重男孩表现出降低的执行需要静态和动态平衡的任务的能力。使用Y平衡测试进行的比较研究表明,下肢向前运动的范围差异,损害了身体体重异常的儿童,这通过对姿势稳定性与体重过高的相关性的研究证实。与上述后果有关,注意到负责稳定脚拱的肌肉的疾病。 Sung和合着者和Murley和合着者也进行了类似的观察结果,显示了与内侧纵向弓超载相关的神经肌肉补偿。 脚拱的移动性和稳定性受脚的内部和外部肌肉的控制,但前者在治疗中常常被忽略。 “短脚练习”提供了孤立的脚部内部肌肉张力的可能性。内部脚部肌肉训练可以改善脚部功能。通过测量海导骨结节和拱形高度指数的高度,对成年人进行了四周的训练,并改善了平衡。对儿童的脚步缩短测试的结果表明,这是增加拱门并导致拱形指数改善的有效方法。建议进行短脚练习作为脚拱参数的改进。基于埃文斯(Evans)在2008年进行的荟萃分析,人们认为,在治疗无症状的矫正扁平脚和与孩子年龄有关的发育障碍中,应采用保守的治疗脚的肌肉。参与者将在其父母或法定监护人的书面同意下参与研究。结果将被匿名用于科学出版物。 假设:针对扁平脚和体重过大的儿童进行的为期六周的康复计划将显着影响内侧纵向弓,基本步态参数和平衡的形成。” | ||||
研究类型ICMJE | 介入 | ||||
研究阶段ICMJE | 不适用 | ||||
研究设计ICMJE | 分配:非随机化 干预模型:平行分配 蒙版:无(打开标签) 主要目的:治疗 | ||||
条件ICMJE | 扁平足 | ||||
干预ICMJE | 其他:康复运动 康复运动的固有脚部肌肉 | ||||
研究臂ICMJE |
| ||||
出版物 * | 不提供 | ||||
*包括数据提供商提供的出版物以及MEDLINE中临床标识符(NCT编号)确定的出版物。 | |||||
招聘信息 | |||||
招聘状态ICMJE | 通过邀请注册 | ||||
估计注册ICMJE | 120 | ||||
原始估计注册ICMJE | 与电流相同 | ||||
估计的研究完成日期ICMJE | 2024年12月15日 | ||||
估计初级完成日期 | 2021年4月29日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||
资格标准ICMJE | 纳入标准: - 双边柔性Flatfeet 排除标准:
| ||||
性别/性别ICMJE |
| ||||
年龄ICMJE | 7年至12岁(孩子) | ||||
接受健康的志愿者ICMJE | 是的 | ||||
联系ICMJE | 仅当研究招募主题时才显示联系信息 | ||||
列出的位置国家ICMJE | 波兰 | ||||
删除了位置国家 | |||||
管理信息 | |||||
NCT编号ICMJE | NCT04840017 | ||||
其他研究ID编号ICMJE | GDANSK UPES | ||||
有数据监测委员会 | 不 | ||||
美国FDA调节的产品 |
| ||||
IPD共享语句ICMJE | 不提供 | ||||
责任方 | 格丹斯克体育大学 | ||||
研究赞助商ICMJE | 格丹斯克体育大学 | ||||
合作者ICMJE | 格丹克医科大学 | ||||
研究人员ICMJE | 不提供 | ||||
PRS帐户 | 格丹斯克体育大学 | ||||
验证日期 | 2021年2月 | ||||
国际医学杂志编辑委员会和世界卫生组织ICTRP要求的ICMJE数据要素 |
“特发性扁平脚是儿童和青少年的常见状况。加载后,脚后跟在外向上调节,脚的内侧纵弓扁平,前脚将其放置在被绑架的位置。可以将这种变形归类为柔性或刚性。降低的平整拱门是不良的功能。
例如身体重量异常的其他因素可能会影响内侧纵向拱形的形状。越来越多的证据表明,超重与扁平足和姿势稳定性密不可分。
与后果有关,注意到负责稳定脚拱的肌肉的疾病。
脚拱的移动性和稳定性受脚的内部和外部肌肉的控制,但前者在治疗中常常被忽略。建议进行短脚练习作为脚拱参数的改进。参与者将在其父母或法定监护人的书面同意下参与研究。结果将被匿名用于科学出版物。”
病情或疾病 | 干预/治疗 | 阶段 |
---|---|---|
扁平足 | 其他:康复运动 | 不适用 |
研究类型 : | 介入(临床试验) |
估计入学人数 : | 120名参与者 |
分配: | 非随机化 |
干预模型: | 并行分配 |
掩蔽: | 无(开放标签) |
首要目标: | 治疗 |
官方标题: | 康复计划对姿势控制,平衡和基本步态参数的影响对脚部纵向且体重过多的儿童的纵向拱形的形成 |
实际学习开始日期 : | 2021年1月15日 |
估计初级完成日期 : | 2021年4月29日 |
估计 学习完成日期 : | 2024年12月15日 |
手臂 | 干预/治疗 |
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实验:研究组I 体重过多 | 其他:康复运动 康复运动的固有脚部肌肉 |
实验:研究小组II 正常体重和平脚 | 其他:康复运动 康复运动的固有脚部肌肉 |
没有干预:研究组III 控制,健康的孩子 |
将评估每个孩子的体重和身高,以使用公式的重量[kg] /高度[M] 2来确定其BMI。
这将根据国际临界点进行解释。此外,将使用生物电阻抗分析身体成分。
将评估每个孩子的体重和身高,以使用公式的重量[kg] /高度[M] 2来确定其BMI。
这将根据国际临界点进行解释。此外,将使用生物电阻抗分析身体成分。
将评估每个孩子的体重和身高,以使用公式的重量[kg] /高度[M] 2来确定其BMI。
这将根据国际临界点进行解释。此外,将使用生物电阻抗分析身体成分。
将评估每个孩子的体重和身高,以使用公式的重量[kg] /高度[M] 2来确定其BMI。
这将根据国际临界点进行解释。此外,将使用生物电阻抗分析身体成分。
“具有10台相机MX-T20的Vicon Nexus步态分析系统以及以1000 Hz采样的三个AMTI平台将在赤脚步行和沿14m人行道上进行自选择的速度时捕获脚动力学。 (OFM)和以200 Hz采样的下半身插件步态模型(PIG)。
数据将重复,直到5个干净完成的通行证。然后,将将数据导入后脚向胫骨,前脚到后脚,以及前脚的路径,并根据OFM提取拱形高度。对于每只脚,将在视觉上检查运动学和动力学痕迹,并将删除不一致的试验。”
“具有10台相机MX-T20的Vicon Nexus步态分析系统以及以1000 Hz采样的三个AMTI平台将在赤脚步行和沿14m人行道上进行自选择的速度时捕获脚动力学。 (OFM)和以200 Hz采样的下半身插件步态模型(PIG)。
数据将重复,直到5个干净完成的通行证。然后,将将数据导入后脚向胫骨,前脚到后脚,以及前脚的路径,并根据OFM提取拱形高度。对于每只脚,将在视觉上检查运动学和动力学痕迹,并将删除不一致的试验。”
“具有10台相机MX-T20的Vicon Nexus步态分析系统以及以1000 Hz采样的三个AMTI平台将在赤脚步行和沿14m人行道上进行自选择的速度时捕获脚动力学。 (OFM)和以200 Hz采样的下半身插件步态模型(PIG)。
数据将重复,直到5个干净完成的通行证。然后,将将数据导入后脚向胫骨,前脚到后脚,以及前脚的路径,并根据OFM提取拱形高度。对于每只脚,将在视觉上检查运动学和动力学痕迹,并将删除不一致的试验。”
“具有10台相机MX-T20的Vicon Nexus步态分析系统以及以1000 Hz采样的三个AMTI平台将在赤脚步行和沿14m人行道上进行自选择的速度时捕获脚动力学。 (OFM)和以200 Hz采样的下半身插件步态模型(PIG)。
数据将重复,直到5个干净完成的通行证。然后,将将数据导入后脚向胫骨,前脚到后脚,以及前脚的路径,并根据OFM提取拱形高度。对于每只脚,将在视觉上检查运动学和动力学痕迹,并将删除不一致的试验。”
“将使用16个通道SEMG系统记录肌肉激活。SEMG和加速度数据将传输到计算机,在该计算机中将在2000Hz下采样模拟数据并存储以进行分析。
胫骨前,长长的peroneus长,内侧和外侧腹膜,绑架者霍西斯长semg将通过使用表面电极的使用记录。表面电极的应用将按照Seniam的建议,额外的外展霍西斯长肌进行,将SEMG电极放置在海导结节后约1-2厘米。电极位点的皮肤将得到适当准备。
SEMG数据将与Vicon数据协调收集。”
“将使用16个通道SEMG系统记录肌肉激活。SEMG和加速度数据将传输到计算机,在该计算机中将在2000Hz下采样模拟数据并存储以进行分析。
胫骨前,长长的peroneus长,内侧和外侧腹膜,绑架者霍西斯长semg将通过使用表面电极的使用记录。表面电极的应用将按照Seniam的建议,额外的外展霍西斯长肌进行,将SEMG电极放置在海导结节后约1-2厘米。电极位点的皮肤将得到适当准备。
SEMG数据将与Vicon数据协调收集。”
“将使用16个通道SEMG系统记录肌肉激活。SEMG和加速度数据将传输到计算机,在该计算机中将在2000Hz下采样模拟数据并存储以进行分析。
胫骨前,长长的peroneus长,内侧和外侧腹膜,绑架者霍西斯长semg将通过使用表面电极的使用记录。表面电极的应用将按照Seniam的建议,额外的外展霍西斯长肌进行,将SEMG电极放置在海导结节后约1-2厘米。电极位点的皮肤将得到适当准备。
SEMG数据将与Vicon数据协调收集。”
“将使用16个通道SEMG系统记录肌肉激活。SEMG和加速度数据将传输到计算机,在该计算机中将在2000Hz下采样模拟数据并存储以进行分析。
胫骨前,长长的peroneus长,内侧和外侧腹膜,绑架者霍西斯长semg将通过使用表面电极的使用记录。表面电极的应用将按照Seniam的建议,额外的外展霍西斯长肌进行,将SEMG电极放置在海导结节后约1-2厘米。电极位点的皮肤将得到适当准备。
SEMG数据将与Vicon数据协调收集。”
符合研究资格的年龄: | 7年至12岁(孩子) |
有资格学习的男女: | 全部 |
接受健康的志愿者: | 是的 |
波兰 | |
格丹斯克体育大学 | |
波兰的格登斯克,80-336 |
追踪信息 | |||||
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首先提交的日期ICMJE | 2021年2月3日 | ||||
第一个发布日期ICMJE | 2021年4月9日 | ||||
最后更新发布日期 | 2021年4月12日 | ||||
实际学习开始日期ICMJE | 2021年1月15日 | ||||
估计初级完成日期 | 2021年4月29日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||
当前的主要结果度量ICMJE |
| ||||
原始主要结果措施ICMJE | 与电流相同 | ||||
改变历史 | |||||
当前的次要结果度量ICMJE |
| ||||
原始次要结果措施ICMJE | 与电流相同 | ||||
当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
其他其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
描述性信息 | |||||
简短的标题ICMJE | 康复计划对扁平脚的儿童的姿势控制,平衡和步态的影响 | ||||
官方标题ICMJE | 康复计划对姿势控制,平衡和基本步态参数的影响对脚部纵向且体重过多的儿童的纵向拱形的形成 | ||||
简要摘要 | “特发性扁平脚是儿童和青少年的常见状况。加载后,脚后跟在外向上调节,脚的内侧纵弓扁平,前脚将其放置在被绑架的位置。可以将这种变形归类为柔性或刚性。降低的平整拱门是不良的功能。 例如身体重量异常的其他因素可能会影响内侧纵向拱形的形状。越来越多的证据表明,超重与扁平足和姿势稳定性密不可分。 与后果有关,注意到负责稳定脚拱的肌肉的疾病。 脚拱的移动性和稳定性受脚的内部和外部肌肉的控制,但前者在治疗中常常被忽略。建议进行短脚练习作为脚拱参数的改进。参与者将在其父母或法定监护人的书面同意下参与研究。结果将被匿名用于科学出版物。” | ||||
详细说明 | “特发性扁平脚是儿童和青少年的常见状况。加载后,脚后跟在外向上调节,脚的内侧纵弓扁平,前脚将其放置在被绑架的位置。可以将这种变形归类为柔性或刚性。塑造脚的纵向拱的重要性是骨科中最具争议的问题之一。降低的平脚拱门是不良的特征。 拱形的形状取决于年龄和遗传条件。据信六岁是内侧纵向拱门发展的关键时刻,因为这是内侧纵向脚拱的发展的年龄,在12-13岁时最终停止。因此,重要的是要注意青春期前内侧纵向拱的发展,以降低常规范围的永久风险。 不正确的拱形会导致脚踝的变化,而脚的正当定位会影响下肢和脊柱的相邻关节,从而导致控制身体姿势,动力学和步态运动学的控制受损。人体功能变化引起的疼痛增加了受伤的风险。 脚是下肢生物基因链中最远端的段,代表了一个相对较小的支撑基础,同时保持平衡。即使在这一细分市场中的变化也很小,也可能是姿势控制策略中扰动的原因。此外,就稳定和维持直立的姿势而言,消除脚和超速屈服的纵向弓可能是神经肌肉系统的挑战。当脚的内侧纵弓降低时,它会引起功能性并因此导致结构性干扰。随后,吸收影响的能力会降低,平衡感可能会失去稳定性的降低 步态过程中扁平脚产生不利影响的原因有两个:
例如身体重量异常的其他因素可能会影响内侧纵向拱形的形状。相信超重或肥胖的孩子的脚是基于研究发现,这似乎是一个直观的观察。越来越多的证据表明,超重与扁平足和姿势稳定性密不可分。体重过大会导致更大的总负荷,对中脚区域和内侧纵向拱门产生不成比例的影响。肌肉骨骼系统不能补偿童年的超重和肥胖症' target='_blank'>肥胖症。体重增加会施加其他生物力学限制。埃文斯(Evans)和合着者证明了脚弓与体重的形成之间存在相关性。根据Shiang和合着者的说法,肥胖儿童的扁平脚可能是由于超负荷而导致内侧纵向弓的减少的结果,这是超重的结果。异常体重的另一个结果可能是平衡障碍。 DeForche等。证明超重男孩表现出降低的执行需要静态和动态平衡的任务的能力。使用Y平衡测试进行的比较研究表明,下肢向前运动的范围差异,损害了身体体重异常的儿童,这通过对姿势稳定性与体重过高的相关性的研究证实。与上述后果有关,注意到负责稳定脚拱的肌肉的疾病。 Sung和合着者和Murley和合着者也进行了类似的观察结果,显示了与内侧纵向弓超载相关的神经肌肉补偿。 脚拱的移动性和稳定性受脚的内部和外部肌肉的控制,但前者在治疗中常常被忽略。 “短脚练习”提供了孤立的脚部内部肌肉张力的可能性。内部脚部肌肉训练可以改善脚部功能。通过测量海导骨结节和拱形高度指数的高度,对成年人进行了四周的训练,并改善了平衡。对儿童的脚步缩短测试的结果表明,这是增加拱门并导致拱形指数改善的有效方法。建议进行短脚练习作为脚拱参数的改进。基于埃文斯(Evans)在2008年进行的荟萃分析,人们认为,在治疗无症状的矫正扁平脚和与孩子年龄有关的发育障碍中,应采用保守的治疗脚的肌肉。参与者将在其父母或法定监护人的书面同意下参与研究。结果将被匿名用于科学出版物。 假设:针对扁平脚和体重过大的儿童进行的为期六周的康复计划将显着影响内侧纵向弓,基本步态参数和平衡的形成。” | ||||
研究类型ICMJE | 介入 | ||||
研究阶段ICMJE | 不适用 | ||||
研究设计ICMJE | 分配:非随机化 干预模型:平行分配 蒙版:无(打开标签) 主要目的:治疗 | ||||
条件ICMJE | 扁平足 | ||||
干预ICMJE | 其他:康复运动 康复运动的固有脚部肌肉 | ||||
研究臂ICMJE |
| ||||
出版物 * | 不提供 | ||||
*包括数据提供商提供的出版物以及MEDLINE中临床标识符(NCT编号)确定的出版物。 | |||||
招聘信息 | |||||
招聘状态ICMJE | 通过邀请注册 | ||||
估计注册ICMJE | 120 | ||||
原始估计注册ICMJE | 与电流相同 | ||||
估计的研究完成日期ICMJE | 2024年12月15日 | ||||
估计初级完成日期 | 2021年4月29日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||
资格标准ICMJE | 纳入标准: - 双边柔性Flatfeet 排除标准:
| ||||
性别/性别ICMJE |
| ||||
年龄ICMJE | 7年至12岁(孩子) | ||||
接受健康的志愿者ICMJE | 是的 | ||||
联系ICMJE | 仅当研究招募主题时才显示联系信息 | ||||
列出的位置国家ICMJE | 波兰 | ||||
删除了位置国家 | |||||
管理信息 | |||||
NCT编号ICMJE | NCT04840017 | ||||
其他研究ID编号ICMJE | GDANSK UPES | ||||
有数据监测委员会 | 不 | ||||
美国FDA调节的产品 |
| ||||
IPD共享语句ICMJE | 不提供 | ||||
责任方 | 格丹斯克体育大学 | ||||
研究赞助商ICMJE | 格丹斯克体育大学 | ||||
合作者ICMJE | 格丹克医科大学 | ||||
研究人员ICMJE | 不提供 | ||||
PRS帐户 | 格丹斯克体育大学 | ||||
验证日期 | 2021年2月 | ||||
国际医学杂志编辑委员会和世界卫生组织ICTRP要求的ICMJE数据要素 |