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出境医 / 临床实验 / 不同的冲刺培训协议(strecovery)之后的恢复动力学(strecovery)

不同的冲刺培训协议(strecovery)之后的恢复动力学(strecovery)

研究描述
简要摘要:
速度是许多运动的最重要的物理能力之一,尤其是那些包括速度和力量作为主要元素的运动能力,并且在性能中起着重要作用。跑步速度提高是冲刺和力量运动员训练计划中最基本的组成部分之一。改善初始加速阶段的最常用策略之一是抵抗Sprint训练。冲刺是通过伸展周期进行的,高度包括偏心肌肉收缩的组成部分,这可能导致运动诱导的肌肉损伤(EIMD)。这种现象包括等离子体CK升高,肌肉酸痛发作,力量减少以及敏捷性和速度的降低。然而,尽管冲刺训练可能会导致EIMD症状和降低性能,但在接下来的几天中,Sprint训练后的恢复动力学的研究证据很少。但是,对于教练和运动员来说,此类信息至关重要,以便有效地设计培训计划并将培训组合纳入训练微型环境中,以避免受伤并最大程度地提高表现。本研究的目的是检查EIMD指数,肌肉性能和神经肌肉疲劳的恢复动力学,在不同的冲刺训练方案之后。

病情或疾病 干预/治疗阶段
冲刺培训其他:未抗拒的冲刺训练其他:抵抗载荷等于体重的10%的抵抗冲刺训练:抵抗的冲刺训练,负载等于体重的20%其他:控制试验不适用

展示显示详细说明
学习规划
研究信息的布局表
研究类型介入(临床试验)
估计入学人数 10名参与者
分配:随机
干预模型:跨界分配
掩蔽:无(开放标签)
主要意图:筛选
官方标题:不同的冲刺培训协议后的恢复动力学
实际学习开始日期 2021年3月1日
估计初级完成日期 2021年7月30日
估计 学习完成日期 2021年7月30日
武器和干预措施
手臂 干预/治疗
实验:未抗拒的冲刺训练
参与者将进行急性训练,对无抑制的冲刺。
其他:未抗拒的冲刺训练

颗粒体将执行:

2组3 x 20m冲刺

1组3 x 30m冲刺


实验:抵抗载荷等于体重10%的冲刺训练
参与者将进行急性训练回合,以等于体重的10%的抵抗冲刺。
其他:抵抗载荷等于体重10%的冲刺训练

颗粒体将执行:

2组3 x 20m冲刺

1组3 x 30m冲刺


实验:抵抗载荷等于体重20%的冲刺训练
参与者将进行急性训练回合,以等于体重的20%的抵抗冲刺。
其他:抵抗载荷等于体重20%的冲刺训练

颗粒体将执行:

2组3 x 20m冲刺

1组3 x 30m冲刺


实验:对照试验
参与者将不执行培训方案。他们只能执行所有测量。
其他:控制试验
参与者不会执行任何冲刺培训协议

结果措施
主要结果指标
  1. 肌酸激酶的变化[时间范围:基线(前),后,48小时后,审判后48小时,审判后24小时]
    CK将使用具有市售套件的临床化学分析仪在血浆中测量。

  2. DOMS的变化[时间范围:基线(前),后,48小时后,审判后24小时,审判后48小时]
    在肌肉腹部的触诊过程中,将测量两个下肢的膝盖伸肌和膝盖屈肌的圆顶,而远端的区域距离进行了三个全下蹲的重复。

  3. 血液乳酸的变化[时间范围:基线(PRE),审判后4分钟]
    乳酸将在毛细血管血液中测量,并具有可移动分析仪。

  4. 10m冲刺时间的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    20m冲刺时间将使用光单元计时系统测量。

  5. 20m冲刺时间的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    20m冲刺时间将使用光单元计时系统测量。

  6. 30m冲刺时间的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    30m冲刺时间将使用光单元计时系统测量。

  7. 下蹲跳高高度的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    下蹲跳高的高度将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上平行于每条腿的数据提供单独但时间同步的测量。

  8. 下蹲跳动期间地面反作用力(GRF)的变化[时间框架:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    蹲下期间的GRF将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿提供数据的数据测量。

  9. 下蹲跳跃期间的峰值变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    下蹲跳动期间的峰值功率将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿提供数据的数据测量。

  10. 下蹲跳跃期间平均功率的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后24小时]
    下蹲跳动期间的平均功率将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿提供数据的数据测量。

  11. 蹲下期间垂直刚度的变化[时间范围:基线(PRE),后24小时,审判后72小时,判断后48小时]
    下蹲跳动期间的垂直刚度将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿的数据测量。

  12. 下蹲跳跃期间力量发展峰值发育率(RFD)[时间范围:基线(PRE),后24小时,审判后72小时48小时]
    下蹲跳动期间的RFD将在测功机上使用两个力平台以1000 Hz的形式测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿提供数据的单独但时代同步的测量。

  13. 蹲下跳跃测试期间峰值归一化EMG的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    肌电图数据将在2000Hz下使用MYON MA-320 EMG系统(Myon AG,Schwarzenberg,瑞士)进行无线收集,以用于股外侧,股毛股,胃胃胃,胃癌和tibialis的前部肌肉在矮人的同心阶段跳跃。

  14. 下蹲跳跃测试期间平均归一化EMG的变化。 [时间范围:基线(PRE),审判后的24小时,48小时,审判后72小时
    肌电图数据将在2000Hz下使用MYON MA-320 EMG系统(Myon AG,Schwarzenberg,瑞士)进行无线收集,以用于股外侧,股毛股,胃胃胃,胃癌和tibialis的前部肌肉在矮人的同心阶段跳跃。

  15. 反转跳跃高度的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时,审判后72小时]
    反转跳跃高度将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上并联每条腿的数据测量值单独但时间同步测量。

  16. 反转跳跃期间地面反作用力(GRF)的变化[时间框架:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    GRF将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿的数据提供单独但时代的同步测量。

  17. 反转跳跃期间峰值功率的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    峰值功率将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿的数据提供单独但时代同步的测量。

  18. 反转跳跃期间平均功率的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    平均功率将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿的数据进行单独但时代的同步测量。

  19. 反转跳跃期间垂直刚度的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    垂直刚度将在测功机上使用1000 Hz的两个力平台进行测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿提供数据的数据测量。

  20. 反转跳跃期间力峰值发育率的变化(RFD)[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后24小时]
    RFD将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿的数据提供单独但时间同步的测量。

  21. 反转跳转测试期间峰值归一化EMG的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后,审判后48小时]
    肌电图数据将在2000Hz处使用Myon MA-320 EMG系统(Myon AG,Schwarzenberg,瑞士),用于股外侧,股骨股股骨,胃肠痛和臀肌最大肌肉在偏心型和抗膜型跳跃测试期间的最大肌肉。

  22. 反转跳转测试期间平均归一化EMG的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    肌电图数据将在2000Hz处使用Myon MA-320 EMG系统(Myon AG,Schwarzenberg,瑞士),用于股外侧,股骨股股骨,胃肠痛和臀肌最大肌肉在偏心型和抗膜型跳跃测试期间的最大肌肉。

  23. 同心扭矩的峰值变化[时间框架:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    膝关节伸肌和膝盖屈肌的同心扭矩将在等速测力计上测量

  24. 峰值偏心扭矩的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    膝关节伸肌和膝盖屈肌的同心扭矩将在等速测力计上测量

  25. 峰值等距扭矩的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    膝关节伸肌和膝盖屈肌的同心扭矩将在等速测力计上测量

  26. 最大自愿等距收缩(MVIC)[时间范围:基线(PRE),后1小时,后2小时,3小时后,后,24小时,48小时后,判断后,72小时]
    膝关节伸肌的MVIC将在等速测功机上测量

  27. 最大自愿等距收缩(MVIC)的疲劳速率的变化[时间范围:基线(PRE),后1小时,后,3小时后,后,24小时,后,48小时,48小时后,72小时,72小时审判 ]
    MVIC期间的疲劳速率将通过在10秒最大等距竞争的第一和最后三秒之间估算的峰值扭矩百分比

  28. 冲刺培训协议期间的现场活动变化[时间范围:在整个冲刺培训方案中]
    使用全球定位系统(GPS)技术,将在Sprint培训协议期间连续记录现场活动

  29. Sprint培训协议期间的心率改变[时间范围:在整个冲刺培训方案中]
    在Sprint训练方案期间,使用心率监测器将不断记录心率


次要结果度量
  1. 体重[时间范围:基线]
    体重将在梁平衡上测量,标高度计

  2. 身体高度[时间范围:基线]
    身体高度将以标高计的光束平衡来测量

  3. 体重指数(BMI)[时间范围:基线]
    BMI将根据体重/身体高度平方的比率计算

  4. 最大氧消耗(VO2MAX)[时间范围:基线]
    最大的氧气消耗将通过呼吸方法通过呼吸方法来测量

  5. 体内脂肪[时间范围:基线]
    体内脂肪将通过使用双发射X射线吸收法测量

  6. 瘦体重[时间范围:基线]
    瘦体重将通过使用双发射X射线吸收法测量

  7. 饮食摄入量[时间范围:基线]
    饮食摄入量将使用7天饮食召回来评估


资格标准
有资格信息的布局表
符合研究资格的年龄: 18年至30年(成人)
有资格学习的男女:男性
接受健康的志愿者:是的
标准

纳入标准:

  • SRINTERS或运动员在培训计划中包括Sprint培训
  • 缺乏肌肉骨骼损伤(≥6个月)
  • 禁止使用细胞生成补充剂或其他药物(≥1个月)
  • 禁止参加偏心成分的运动(≥3天)
  • 每次实验试验之前,戒酒和能源滴的消耗

排除标准:

  • 肌肉骨骼损伤(≤6个月)
  • 使用细胞生成补充剂或其他药物(≤1个月)
  • 参与偏心成分的运动(≤3天)
  • 实验试验之前的酒精和能源滴注消耗
联系人和位置

联系人
位置联系人的布局表
联系人:Chariklia K Deli,博士+302431047011 delixar@pe.uth.gr
联系人:Ioannis G Fatouros,博士ifatouros@uth.gr

位置
位置表的布局表
希腊
体育科学系招募
Trikala,Thessaly,希腊,42100
联系人:Chariklia K Deli,博士2431047011 delixar@pe.uth.gr
赞助商和合作者
塞萨利大学
调查人员
调查员信息的布局表
首席研究员: Chariklia K Deli博士色萨利大学体育与运动科学系
追踪信息
首先提交的日期ICMJE 2021年2月11日
第一个发布日期ICMJE 2021年2月23日
最后更新发布日期2021年4月14日
实际学习开始日期ICMJE 2021年3月1日
估计初级完成日期2021年7月30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
(提交:2021年2月20日)
  • 肌酸激酶的变化[时间范围:基线(前),后,48小时后,审判后48小时,审判后24小时]
    CK将使用具有市售套件的临床化学分析仪在血浆中测量。
  • DOMS的变化[时间范围:基线(前),后,48小时后,审判后24小时,审判后48小时]
    在肌肉腹部的触诊过程中,将测量两个下肢的膝盖伸肌和膝盖屈肌的圆顶,而远端的区域距离进行了三个全下蹲的重复。
  • 血液乳酸的变化[时间范围:基线(PRE),审判后4分钟]
    乳酸将在毛细血管血液中测量,并具有可移动分析仪。
  • 10m冲刺时间的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    20m冲刺时间将使用光单元计时系统测量。
  • 20m冲刺时间的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    20m冲刺时间将使用光单元计时系统测量。
  • 30m冲刺时间的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    30m冲刺时间将使用光单元计时系统测量。
  • 下蹲跳高高度的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    下蹲跳高的高度将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上平行于每条腿的数据提供单独但时间同步的测量。
  • 下蹲跳动期间地面反作用力(GRF)的变化[时间框架:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    蹲下期间的GRF将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿提供数据的数据测量。
  • 下蹲跳跃期间的峰值变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    下蹲跳动期间的峰值功率将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿提供数据的数据测量。
  • 下蹲跳跃期间平均功率的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后24小时]
    下蹲跳动期间的平均功率将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿提供数据的数据测量。
  • 蹲下期间垂直刚度的变化[时间范围:基线(PRE),后24小时,审判后72小时,判断后48小时]
    下蹲跳动期间的垂直刚度将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿的数据测量。
  • 下蹲跳跃期间力量发展峰值发育率(RFD)[时间范围:基线(PRE),后24小时,审判后72小时48小时]
    下蹲跳动期间的RFD将在测功机上使用两个力平台以1000 Hz的形式测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿提供数据的单独但时代同步的测量。
  • 蹲下跳跃测试期间峰值归一化EMG的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    肌电图数据将在2000Hz下使用MYON MA-320 EMG系统(Myon AG,Schwarzenberg,瑞士)进行无线收集,以用于股外侧,股毛股,胃胃胃,胃癌和tibialis的前部肌肉在矮人的同心阶段跳跃。
  • 下蹲跳跃测试期间平均归一化EMG的变化。 [时间范围:基线(PRE),审判后的24小时,48小时,审判后72小时
    肌电图数据将在2000Hz下使用MYON MA-320 EMG系统(Myon AG,Schwarzenberg,瑞士)进行无线收集,以用于股外侧,股毛股,胃胃胃,胃癌和tibialis的前部肌肉在矮人的同心阶段跳跃。
  • 反转跳跃高度的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时,审判后72小时]
    反转跳跃高度将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上并联每条腿的数据测量值单独但时间同步测量。
  • 反转跳跃期间地面反作用力(GRF)的变化[时间框架:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    GRF将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿的数据提供单独但时代的同步测量。
  • 反转跳跃期间峰值功率的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    峰值功率将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿的数据提供单独但时代同步的测量。
  • 反转跳跃期间平均功率的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    平均功率将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿的数据进行单独但时代的同步测量。
  • 反转跳跃期间垂直刚度的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    垂直刚度将在测功机上使用1000 Hz的两个力平台进行测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿提供数据的数据测量。
  • 反转跳跃期间力峰值发育率的变化(RFD)[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后24小时]
    RFD将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿的数据提供单独但时间同步的测量。
  • 反转跳转测试期间峰值归一化EMG的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后,审判后48小时]
    肌电图数据将在2000Hz处使用Myon MA-320 EMG系统(Myon AG,Schwarzenberg,瑞士),用于股外侧,股骨股股骨,胃肠痛和臀肌最大肌肉在偏心型和抗膜型跳跃测试期间的最大肌肉。
  • 反转跳转测试期间平均归一化EMG的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    肌电图数据将在2000Hz处使用Myon MA-320 EMG系统(Myon AG,Schwarzenberg,瑞士),用于股外侧,股骨股股骨,胃肠痛和臀肌最大肌肉在偏心型和抗膜型跳跃测试期间的最大肌肉。
  • 同心扭矩的峰值变化[时间框架:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    膝关节伸肌和膝盖屈肌的同心扭矩将在等速测力计上测量
  • 峰值偏心扭矩的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    膝关节伸肌和膝盖屈肌的同心扭矩将在等速测力计上测量
  • 峰值等距扭矩的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    膝关节伸肌和膝盖屈肌的同心扭矩将在等速测力计上测量
  • 最大自愿等距收缩(MVIC)[时间范围:基线(PRE),后1小时,后2小时,3小时后,后,24小时,48小时后,判断后,72小时]
    膝关节伸肌的MVIC将在等速测功机上测量
  • 最大自愿等距收缩(MVIC)的疲劳速率的变化[时间范围:基线(PRE),后1小时,后,3小时后,后,24小时,后,48小时,48小时后,72小时,72小时审判 ]
    MVIC期间的疲劳速率将通过在10秒最大等距竞争的第一和最后三秒之间估算的峰值扭矩百分比
  • 冲刺培训协议期间的现场活动变化[时间范围:在整个冲刺培训方案中]
    使用全球定位系统(GPS)技术,将在Sprint培训协议期间连续记录现场活动
  • Sprint培训协议期间的心率改变[时间范围:在整个冲刺培训方案中]
    在Sprint训练方案期间,使用心率监测器将不断记录心率
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
(提交:2021年2月20日)
  • 体重[时间范围:基线]
    体重将在梁平衡上测量,标高度计
  • 身体高度[时间范围:基线]
    身体高度将以标高计的光束平衡来测量
  • 体重指数(BMI)[时间范围:基线]
    BMI将根据体重/身体高度平方的比率计算
  • 最大氧消耗(VO2MAX)[时间范围:基线]
    最大的氧气消耗将通过呼吸方法通过呼吸方法来测量
  • 体内脂肪[时间范围:基线]
    体内脂肪将通过使用双发射X射线吸收法测量
  • 瘦体重[时间范围:基线]
    瘦体重将通过使用双发射X射线吸收法测量
  • 饮食摄入量[时间范围:基线]
    饮食摄入量将使用7天饮食召回来评估
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不同的冲刺培训方案(散布)之后的恢复动力学
官方标题ICMJE不同的冲刺培训协议后的恢复动力学
简要摘要速度是许多运动的最重要的物理能力之一,尤其是那些包括速度和力量作为主要元素的运动能力,并且在性能中起着重要作用。跑步速度提高是冲刺和力量运动员训练计划中最基本的组成部分之一。改善初始加速阶段的最常用策略之一是抵抗Sprint训练。冲刺是通过伸展周期进行的,高度包括偏心肌肉收缩的组成部分,这可能导致运动诱导的肌肉损伤(EIMD)。这种现象包括等离子体CK升高,肌肉酸痛发作,力量减少以及敏捷性和速度的降低。然而,尽管冲刺训练可能会导致EIMD症状和降低性能,但在接下来的几天中,Sprint训练后的恢复动力学的研究证据很少。但是,对于教练和运动员来说,此类信息至关重要,以便有效地设计培训计划并将培训组合纳入训练微型环境中,以避免受伤并最大程度地提高表现。本研究的目的是检查EIMD指数,肌肉性能和神经肌肉疲劳的恢复动力学,在不同的冲刺训练方案之后。
详细说明

速度是许多运动的最重要的物理能力之一,尤其是那些包括速度和力量作为主要元素的运动能力,并且在性能中起着重要作用。因此,跑步速度的提高是短跑选手和Power Athere训练计划的最基本目标之一。改善初始加速阶段的最常用策略之一是抵抗Sprint训练。有证据表明,与没有额外负荷的冲刺训练相比,抵制Sprint训练在改善加速度方面更有效。冲刺是通过拉伸缩短周期进行的,在该周期中,先激活的肌肉首先是拉伸(偏心动作),然后进行缩短(同心)动作。因此,Sprint训练高度包括偏心收缩的组成部分。然而,偏心的肌肉动作,尤其是在不习惯的情况下,会导致运动引起的肌肉损伤(EIMD)。尽管同心运动和等距运动也可能导致肌肉损伤,但偏心肌肉收缩后的损伤量更大。 EIMD等等,伴随着肌酸激酶(CK)的水平增加,增加了肌肉酸痛(DOM)的延迟发作,减少力量产生,敏捷性和速度的降低。然而,尽管短跑训练包括偏心的肌肉动作,因此在接下来的几天内可能导致肌肉损伤和肌肉性能降低,但急性冲刺训练后的恢复动力学尚未得到充分的研究。但是,对于教练和运动员来说,这种信息至关重要,可以有效地设计训练微型弹性并结合训练组件,并降低伤害风险。

本研究的目的是检查EIMD指数,肌肉性能和神经肌肉疲劳的恢复动力学,在不同的冲刺训练方案之后。

根据初步功率分析(概率误差为0.05,统计功率为80%),每组的样本量为8-10名受试者被认为是合适的,以检测组之间的统计意义变化。

该研究将以随机的,交叉的重复测量设计进行。在第一次和第二次访问期间,所有参与者将在了解所有研究的所有好处和风险之后签署知情同意书,并将填写并签署病史问卷。为了估计肌肉损伤浓度标志物,将收集禁食的血液样本。营养师将指示参与者如何记录7天的饮食召回,以确保他们不会在可能影响EIMD和疲劳的营养中消耗(例如抗氧化剂,氨基酸等),并确保能量摄入量在试验期间将是相同的。将对体重和身体高度,身体成分和有氧能力(VO2MAX)进行评估。 10 m,20 m和30 m冲刺的跑步速度将在田径体育场上测量。蹲下跳跃和反转跳跃将在力平台上进行,以评估跳高,地面反应力,峰值和平均功率,垂直刚度和力的峰值发育速率;同时,在蹲下跳跃的同心阶段以及反运动跳跃的偏心和同心阶段的峰值和平均归一化emg,对于股外侧,股骨,二头肌,甲壳虫,腹膜肌和臀肌最大肌肉将被评估。将在60°/sec的等速测力计上评估膝关节屈曲和伸肌的峰同心,偏心和等速异数扭矩。膝关节伸肌的最大自愿等距收缩(MVIC)在两肢的65o上,以及在10秒MVIC的第一至三秒钟之间通过峰值扭矩的峰值降低百分比在MVIC期间的疲劳速率。

在第三次访问期间,参与者将被随机分配到研究设计的四个不同条件之一:a)未经抑制的冲刺训练,b)抵抗10%体重(BW)的Sprint训练,C )抵抗Sprint训练,其负载为BW的20%d)控制条件。在每个实验方案之前,将对两肢的膝盖屈肌(KF)和伸肌(KE)进行评估,以及血液乳酸评估。此外,KF和KE的DOMS,在10 m,20 m和30 m冲刺时运行速度,峰值,偏心和等距等速扭矩,蹲下和反转跳跃高度以及地面反作用力,峰值和平均功率,垂直刚度在下蹲和反向运动过程中的力峰值发育率以及在蹲下跳跃的同心阶段以及反向运动跳跃的偏心和同心阶段的峰值和平均归一化肌电图(EMG)以及峰值外侧肌肉,biceps股骨的偏心和同心阶段的峰值和平均归一化肌电图(EMG)以及峰值发育速率。试验结束后24小时,48h和72h后,将立即评估,腹膜内肌和胫骨前肌肉。两种肢体的膝关节伸肌以及MVIC期间的疲劳率也将在1H,2H和3H中评估,以及试验结束结束后的24h,48h和72h。血液乳酸也将在4分钟时进行评估,而试验结束后的24h,48h和72h时肌酸激酶。在其余三项实验试验(第7-10、11-13和14-16次访问)中,参与者将重复上述程序。

研究类型ICMJE介入
研究阶段ICMJE不适用
研究设计ICMJE分配:随机
干预模型:交叉分配
蒙版:无(打开标签)
主要目的:筛选
条件ICMJE冲刺培训
干预ICMJE
  • 其他:未抗拒的冲刺训练

    颗粒体将执行:

    2组3 x 20m冲刺

    1组3 x 30m冲刺

  • 其他:抵抗载荷等于体重10%的冲刺训练

    颗粒体将执行:

    2组3 x 20m冲刺

    1组3 x 30m冲刺

  • 其他:抵抗载荷等于体重20%的冲刺训练

    颗粒体将执行:

    2组3 x 20m冲刺

    1组3 x 30m冲刺

  • 其他:控制试验
    参与者不会执行任何冲刺培训协议
研究臂ICMJE
  • 实验:未抗拒的冲刺训练
    参与者将进行急性训练,对无抑制的冲刺。
    干预:其他:未抗拒的冲刺培训
  • 实验:抵抗载荷等于体重10%的冲刺训练
    参与者将进行急性训练回合,以等于体重的10%的抵抗冲刺。
    干预:其他:抵抗载荷等于体重10%的抗冲刺训练
  • 实验:抵抗载荷等于体重20%的冲刺训练
    参与者将进行急性训练回合,以等于体重的20%的抵抗冲刺。
    干预:其他:抵抗载荷等于体重20%的抗冲刺训练
  • 实验:对照试验
    参与者将不执行培训方案。他们只能执行所有测量。
    干预:其他:控制试验
出版物 *
  • Zafeiridis A,Saraslanidis P,Manou V,Ioakimidis P,Dipla K,KellisS。抵抗雪橇冲刺的冲刺训练对加速和最大速度性能的影响。 J Sports Med Phys健身。 2005年9月; 45(3):284-90。
  • Bachero-Mena B,González-Badillo JJ。抵抗冲刺训练对加速的影响,三种不同的负载占体重的5%,12.5和20%。 J强度频道。 2014年10月; 28(10):2954-60。 doi:10.1519/jsc.0000000000000492。
  • Baird MF,Graham SM,Baker JS,Bickerstaff GF。肌酸激酶和与运动相关的肌肉损伤对肌肉性能和恢复的影响。 J Nutr Metab。 2012; 2012:960363。 doi:10.1155/2012/960363。 Epub 2012 1月11日。
  • Deli CK,Fatouros IG,Paschalis V,Georgakuli K,Zalavras A,Avloniti A,Koutedakis Y,Jamurtas AZ。男性和男孩最大偏心收缩后运动引起的肌肉损伤的比较。 Pediatr练习科学。 2017年8月; 29(3):316-325。 doi:10.1123/pes.2016-0185。 EPUB 2017 2月6日。
  • Petrakos G,Morin JB,EganB。拒绝雪橇冲刺训练以提高冲刺性能:系统评价。运动医学。 2016年3月; 46(3):381-400。 doi:10.1007/s40279-015-0422-8。审查。

*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招募
估计注册ICMJE
(提交:2021年2月20日)
10
原始估计注册ICMJE与电流相同
估计的研究完成日期ICMJE 2021年7月30日
估计初级完成日期2021年7月30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:

  • SRINTERS或运动员在培训计划中包括Sprint培训
  • 缺乏肌肉骨骼损伤(≥6个月)
  • 禁止使用细胞生成补充剂或其他药物(≥1个月)
  • 禁止参加偏心成分的运动(≥3天)
  • 每次实验试验之前,戒酒和能源滴的消耗

排除标准:

  • 肌肉骨骼损伤(≤6个月)
  • 使用细胞生成补充剂或其他药物(≤1个月)
  • 参与偏心成分的运动(≤3天)
  • 实验试验之前的酒精和能源滴注消耗
性别/性别ICMJE
有资格学习的男女:男性
年龄ICMJE 18年至30年(成人)
接受健康的志愿者ICMJE是的
联系ICMJE
联系人:Chariklia K Deli,博士+302431047011 delixar@pe.uth.gr
联系人:Ioannis G Fatouros,博士 ifatouros@uth.gr
列出的位置国家ICMJE希腊
删除了位置国家
管理信息
NCT编号ICMJE NCT04766411
其他研究ID编号ICMJE Sprint培训恢复研究
有数据监测委员会
美国FDA调节的产品
研究美国FDA调节的药物:
研究美国FDA调节的设备产品:
IPD共享语句ICMJE
计划共享IPD:
责任方Thessaly大学Chariklia K. Deli
研究赞助商ICMJE塞萨利大学
合作者ICMJE不提供
研究人员ICMJE
首席研究员: Chariklia K Deli博士色萨利大学体育与运动科学系
PRS帐户塞萨利大学
验证日期2021年4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
研究描述
简要摘要:
速度是许多运动的最重要的物理能力之一,尤其是那些包括速度和力量作为主要元素的运动能力,并且在性能中起着重要作用。跑步速度提高是冲刺和力量运动员训练计划中最基本的组成部分之一。改善初始加速阶段的最常用策略之一是抵抗Sprint训练。冲刺是通过伸展周期进行的,高度包括偏心肌肉收缩的组成部分,这可能导致运动诱导的肌肉损伤(EIMD)。这种现象包括等离子体CK升高,肌肉酸痛发作,力量减少以及敏捷性和速度的降低。然而,尽管冲刺训练可能会导致EIMD症状和降低性能,但在接下来的几天中,Sprint训练后的恢复动力学的研究证据很少。但是,对于教练和运动员来说,此类信息至关重要,以便有效地设计培训计划并将培训组合纳入训练微型环境中,以避免受伤并最大程度地提高表现。本研究的目的是检查EIMD指数,肌肉性能和神经肌肉疲劳的恢复动力学,在不同的冲刺训练方案之后。

病情或疾病 干预/治疗阶段
冲刺培训其他:未抗拒的冲刺训练其他:抵抗载荷等于体重的10%的抵抗冲刺训练:抵抗的冲刺训练,负载等于体重的20%其他:控制试验不适用

展示显示详细说明
学习规划
研究信息的布局表
研究类型介入(临床试验)
估计入学人数 10名参与者
分配:随机
干预模型:跨界分配
掩蔽:无(开放标签)
主要意图:筛选
官方标题:不同的冲刺培训协议后的恢复动力学
实际学习开始日期 2021年3月1日
估计初级完成日期 2021年7月30日
估计 学习完成日期 2021年7月30日
武器和干预措施
手臂 干预/治疗
实验:未抗拒的冲刺训练
参与者将进行急性训练,对无抑制的冲刺。
其他:未抗拒的冲刺训练

颗粒体将执行:

2组3 x 20m冲刺

1组3 x 30m冲刺


实验:抵抗载荷等于体重10%的冲刺训练
参与者将进行急性训练回合,以等于体重的10%的抵抗冲刺。
其他:抵抗载荷等于体重10%的冲刺训练

颗粒体将执行:

2组3 x 20m冲刺

1组3 x 30m冲刺


实验:抵抗载荷等于体重20%的冲刺训练
参与者将进行急性训练回合,以等于体重的20%的抵抗冲刺。
其他:抵抗载荷等于体重20%的冲刺训练

颗粒体将执行:

2组3 x 20m冲刺

1组3 x 30m冲刺


实验:对照试验
参与者将不执行培训方案。他们只能执行所有测量。
其他:控制试验
参与者不会执行任何冲刺培训协议

结果措施
主要结果指标
  1. 肌酸激酶的变化[时间范围:基线(前),后,48小时后,审判后48小时,审判后24小时]
    CK将使用具有市售套件的临床化学分析仪在血浆中测量。

  2. DOMS的变化[时间范围:基线(前),后,48小时后,审判后24小时,审判后48小时]
    在肌肉腹部的触诊过程中,将测量两个下肢的膝盖伸肌和膝盖屈肌的圆顶,而远端的区域距离进行了三个全下蹲的重复。

  3. 血液乳酸的变化[时间范围:基线(PRE),审判后4分钟]
    乳酸将在毛细血管血液中测量,并具有可移动分析仪。

  4. 10m冲刺时间的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    20m冲刺时间将使用光单元计时系统测量。

  5. 20m冲刺时间的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    20m冲刺时间将使用光单元计时系统测量。

  6. 30m冲刺时间的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    30m冲刺时间将使用光单元计时系统测量。

  7. 下蹲跳高高度的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    下蹲跳高的高度将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上平行于每条腿的数据提供单独但时间同步的测量。

  8. 下蹲跳动期间地面反作用力(GRF)的变化[时间框架:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    蹲下期间的GRF将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿提供数据的数据测量。

  9. 下蹲跳跃期间的峰值变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    下蹲跳动期间的峰值功率将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿提供数据的数据测量。

  10. 下蹲跳跃期间平均功率的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后24小时]
    下蹲跳动期间的平均功率将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿提供数据的数据测量。

  11. 蹲下期间垂直刚度的变化[时间范围:基线(PRE),后24小时,审判后72小时,判断后48小时]
    下蹲跳动期间的垂直刚度将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿的数据测量。

  12. 下蹲跳跃期间力量发展峰值发育率(RFD)[时间范围:基线(PRE),后24小时,审判后72小时48小时]
    下蹲跳动期间的RFD将在测功机上使用两个力平台以1000 Hz的形式测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿提供数据的单独但时代同步的测量。

  13. 蹲下跳跃测试期间峰值归一化EMG的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    肌电图数据将在2000Hz下使用MYON MA-320 EMG系统(Myon AG,Schwarzenberg,瑞士)进行无线收集,以用于股外侧,股毛股,胃胃胃,胃癌和tibialis的前部肌肉在矮人的同心阶段跳跃。

  14. 下蹲跳跃测试期间平均归一化EMG的变化。 [时间范围:基线(PRE),审判后的24小时,48小时,审判后72小时
    肌电图数据将在2000Hz下使用MYON MA-320 EMG系统(Myon AG,Schwarzenberg,瑞士)进行无线收集,以用于股外侧,股毛股,胃胃胃,胃癌和tibialis的前部肌肉在矮人的同心阶段跳跃。

  15. 反转跳跃高度的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时,审判后72小时]
    反转跳跃高度将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上并联每条腿的数据测量值单独但时间同步测量。

  16. 反转跳跃期间地面反作用力(GRF)的变化[时间框架:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    GRF将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿的数据提供单独但时代的同步测量。

  17. 反转跳跃期间峰值功率的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    峰值功率将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿的数据提供单独但时代同步的测量。

  18. 反转跳跃期间平均功率的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    平均功率将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿的数据进行单独但时代的同步测量。

  19. 反转跳跃期间垂直刚度的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    垂直刚度将在测功机上使用1000 Hz的两个力平台进行测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿提供数据的数据测量。

  20. 反转跳跃期间力峰值发育率的变化(RFD)[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后24小时]
    RFD将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿的数据提供单独但时间同步的测量。

  21. 反转跳转测试期间峰值归一化EMG的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后,审判后48小时]
    肌电图数据将在2000Hz处使用Myon MA-320 EMG系统(Myon AG,Schwarzenberg,瑞士),用于股外侧,股骨股股骨,胃肠痛和臀肌最大肌肉在偏心型和抗膜型跳跃测试期间的最大肌肉。

  22. 反转跳转测试期间平均归一化EMG的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    肌电图数据将在2000Hz处使用Myon MA-320 EMG系统(Myon AG,Schwarzenberg,瑞士),用于股外侧,股骨股股骨,胃肠痛和臀肌最大肌肉在偏心型和抗膜型跳跃测试期间的最大肌肉。

  23. 同心扭矩的峰值变化[时间框架:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    膝关节伸肌和膝盖屈肌的同心扭矩将在等速测力计上测量

  24. 峰值偏心扭矩的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    膝关节伸肌和膝盖屈肌的同心扭矩将在等速测力计上测量

  25. 峰值等距扭矩的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    膝关节伸肌和膝盖屈肌的同心扭矩将在等速测力计上测量

  26. 最大自愿等距收缩(MVIC)[时间范围:基线(PRE),后1小时,后2小时,3小时后,后,24小时,48小时后,判断后,72小时]
    膝关节伸肌的MVIC将在等速测功机上测量

  27. 最大自愿等距收缩(MVIC)的疲劳速率的变化[时间范围:基线(PRE),后1小时,后,3小时后,后,24小时,后,48小时,48小时后,72小时,72小时审判 ]
    MVIC期间的疲劳速率将通过在10秒最大等距竞争的第一和最后三秒之间估算的峰值扭矩百分比

  28. 冲刺培训协议期间的现场活动变化[时间范围:在整个冲刺培训方案中]
    使用全球定位系统(GPS)技术,将在Sprint培训协议期间连续记录现场活动

  29. Sprint培训协议期间的心率改变[时间范围:在整个冲刺培训方案中]
    在Sprint训练方案期间,使用心率监测器将不断记录心率


次要结果度量
  1. 体重[时间范围:基线]
    体重将在梁平衡上测量,标高度计

  2. 身体高度[时间范围:基线]
    身体高度将以标高计的光束平衡来测量

  3. 体重指数(BMI)[时间范围:基线]
    BMI将根据体重/身体高度平方的比率计算

  4. 最大氧消耗(VO2MAX)[时间范围:基线]
    最大的氧气消耗将通过呼吸方法通过呼吸方法来测量

  5. 体内脂肪[时间范围:基线]
    体内脂肪将通过使用双发射X射线吸收法测量

  6. 瘦体重[时间范围:基线]
    瘦体重将通过使用双发射X射线吸收法测量

  7. 饮食摄入量[时间范围:基线]
    饮食摄入量将使用7天饮食召回来评估


资格标准
有资格信息的布局表
符合研究资格的年龄: 18年至30年(成人)
有资格学习的男女:男性
接受健康的志愿者:是的
标准

纳入标准:

  • SRINTERS或运动员在培训计划中包括Sprint培训
  • 缺乏肌肉骨骼损伤(≥6个月)
  • 禁止使用细胞生成补充剂或其他药物(≥1个月)
  • 禁止参加偏心成分的运动(≥3天)
  • 每次实验试验之前,戒酒和能源滴的消耗

排除标准:

  • 肌肉骨骼损伤(≤6个月)
  • 使用细胞生成补充剂或其他药物(≤1个月)
  • 参与偏心成分的运动(≤3天)
  • 实验试验之前的酒精和能源滴注消耗
联系人和位置

联系人
位置联系人的布局表
联系人:Chariklia K Deli,博士+302431047011 delixar@pe.uth.gr
联系人:Ioannis G Fatouros,博士ifatouros@uth.gr

位置
位置表的布局表
希腊
体育科学系招募
Trikala,Thessaly,希腊,42100
联系人:Chariklia K Deli,博士2431047011 delixar@pe.uth.gr
赞助商和合作者
塞萨利大学
调查人员
调查员信息的布局表
首席研究员: Chariklia K Deli博士色萨利大学体育与运动科学系
追踪信息
首先提交的日期ICMJE 2021年2月11日
第一个发布日期ICMJE 2021年2月23日
最后更新发布日期2021年4月14日
实际学习开始日期ICMJE 2021年3月1日
估计初级完成日期2021年7月30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
(提交:2021年2月20日)
  • 肌酸激酶的变化[时间范围:基线(前),后,48小时后,审判后48小时,审判后24小时]
    CK将使用具有市售套件的临床化学分析仪在血浆中测量。
  • DOMS的变化[时间范围:基线(前),后,48小时后,审判后24小时,审判后48小时]
    在肌肉腹部的触诊过程中,将测量两个下肢的膝盖伸肌和膝盖屈肌的圆顶,而远端的区域距离进行了三个全下蹲的重复。
  • 血液乳酸的变化[时间范围:基线(PRE),审判后4分钟]
    乳酸将在毛细血管血液中测量,并具有可移动分析仪。
  • 10m冲刺时间的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    20m冲刺时间将使用光单元计时系统测量。
  • 20m冲刺时间的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    20m冲刺时间将使用光单元计时系统测量。
  • 30m冲刺时间的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    30m冲刺时间将使用光单元计时系统测量。
  • 下蹲跳高高度的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    下蹲跳高的高度将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上平行于每条腿的数据提供单独但时间同步的测量。
  • 下蹲跳动期间地面反作用力(GRF)的变化[时间框架:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    蹲下期间的GRF将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿提供数据的数据测量。
  • 下蹲跳跃期间的峰值变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    下蹲跳动期间的峰值功率将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿提供数据的数据测量。
  • 下蹲跳跃期间平均功率的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后24小时]
    下蹲跳动期间的平均功率将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿提供数据的数据测量。
  • 蹲下期间垂直刚度的变化[时间范围:基线(PRE),后24小时,审判后72小时,判断后48小时]
    下蹲跳动期间的垂直刚度将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿的数据测量。
  • 下蹲跳跃期间力量发展峰值发育率(RFD)[时间范围:基线(PRE),后24小时,审判后72小时48小时]
    下蹲跳动期间的RFD将在测功机上使用两个力平台以1000 Hz的形式测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿提供数据的单独但时代同步的测量。
  • 蹲下跳跃测试期间峰值归一化EMG的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    肌电图数据将在2000Hz下使用MYON MA-320 EMG系统(Myon AG,Schwarzenberg,瑞士)进行无线收集,以用于股外侧,股毛股,胃胃胃,胃癌和tibialis的前部肌肉在矮人的同心阶段跳跃。
  • 下蹲跳跃测试期间平均归一化EMG的变化。 [时间范围:基线(PRE),审判后的24小时,48小时,审判后72小时
    肌电图数据将在2000Hz下使用MYON MA-320 EMG系统(Myon AG,Schwarzenberg,瑞士)进行无线收集,以用于股外侧,股毛股,胃胃胃,胃癌和tibialis的前部肌肉在矮人的同心阶段跳跃。
  • 反转跳跃高度的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时,审判后72小时]
    反转跳跃高度将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上并联每条腿的数据测量值单独但时间同步测量。
  • 反转跳跃期间地面反作用力(GRF)的变化[时间框架:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    GRF将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿的数据提供单独但时代的同步测量。
  • 反转跳跃期间峰值功率的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    峰值功率将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿的数据提供单独但时代同步的测量。
  • 反转跳跃期间平均功率的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    平均功率将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿的数据进行单独但时代的同步测量。
  • 反转跳跃期间垂直刚度的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    垂直刚度将在测功机上使用1000 Hz的两个力平台进行测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿提供数据的数据测量。
  • 反转跳跃期间力峰值发育率的变化(RFD)[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后24小时]
    RFD将使用1000 Hz的两个力平台在测功机上进行测量,每个脚在两个平台上平行于每个腿的数据提供单独但时间同步的测量。
  • 反转跳转测试期间峰值归一化EMG的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后,审判后48小时]
    肌电图数据将在2000Hz处使用Myon MA-320 EMG系统(Myon AG,Schwarzenberg,瑞士),用于股外侧,股骨股股骨,胃肠痛和臀肌最大肌肉在偏心型和抗膜型跳跃测试期间的最大肌肉。
  • 反转跳转测试期间平均归一化EMG的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    肌电图数据将在2000Hz处使用Myon MA-320 EMG系统(Myon AG,Schwarzenberg,瑞士),用于股外侧,股骨股股骨,胃肠痛和臀肌最大肌肉在偏心型和抗膜型跳跃测试期间的最大肌肉。
  • 同心扭矩的峰值变化[时间框架:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    膝关节伸肌和膝盖屈肌的同心扭矩将在等速测力计上测量
  • 峰值偏心扭矩的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    膝关节伸肌和膝盖屈肌的同心扭矩将在等速测力计上测量
  • 峰值等距扭矩的变化[时间范围:基线(PRE),审判后24小时,48小时后48小时]
    膝关节伸肌和膝盖屈肌的同心扭矩将在等速测力计上测量
  • 最大自愿等距收缩(MVIC)[时间范围:基线(PRE),后1小时,后2小时,3小时后,后,24小时,48小时后,判断后,72小时]
    膝关节伸肌的MVIC将在等速测功机上测量
  • 最大自愿等距收缩(MVIC)的疲劳速率的变化[时间范围:基线(PRE),后1小时,后,3小时后,后,24小时,后,48小时,48小时后,72小时,72小时审判 ]
    MVIC期间的疲劳速率将通过在10秒最大等距竞争的第一和最后三秒之间估算的峰值扭矩百分比
  • 冲刺培训协议期间的现场活动变化[时间范围:在整个冲刺培训方案中]
    使用全球定位系统(GPS)技术,将在Sprint培训协议期间连续记录现场活动
  • Sprint培训协议期间的心率改变[时间范围:在整个冲刺培训方案中]
    在Sprint训练方案期间,使用心率监测器将不断记录心率
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
(提交:2021年2月20日)
  • 体重[时间范围:基线]
    体重将在梁平衡上测量,标高度计
  • 身体高度[时间范围:基线]
    身体高度将以标高计的光束平衡来测量
  • 体重指数(BMI)[时间范围:基线]
    BMI将根据体重/身体高度平方的比率计算
  • 最大氧消耗(VO2MAX)[时间范围:基线]
    最大的氧气消耗将通过呼吸方法通过呼吸方法来测量
  • 体内脂肪[时间范围:基线]
    体内脂肪将通过使用双发射X射线吸收法测量
  • 瘦体重[时间范围:基线]
    瘦体重将通过使用双发射X射线吸收法测量
  • 饮食摄入量[时间范围:基线]
    饮食摄入量将使用7天饮食召回来评估
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不同的冲刺培训方案(散布)之后的恢复动力学
官方标题ICMJE不同的冲刺培训协议后的恢复动力学
简要摘要速度是许多运动的最重要的物理能力之一,尤其是那些包括速度和力量作为主要元素的运动能力,并且在性能中起着重要作用。跑步速度提高是冲刺和力量运动员训练计划中最基本的组成部分之一。改善初始加速阶段的最常用策略之一是抵抗Sprint训练。冲刺是通过伸展周期进行的,高度包括偏心肌肉收缩的组成部分,这可能导致运动诱导的肌肉损伤(EIMD)。这种现象包括等离子体CK升高,肌肉酸痛发作,力量减少以及敏捷性和速度的降低。然而,尽管冲刺训练可能会导致EIMD症状和降低性能,但在接下来的几天中,Sprint训练后的恢复动力学的研究证据很少。但是,对于教练和运动员来说,此类信息至关重要,以便有效地设计培训计划并将培训组合纳入训练微型环境中,以避免受伤并最大程度地提高表现。本研究的目的是检查EIMD指数,肌肉性能和神经肌肉疲劳的恢复动力学,在不同的冲刺训练方案之后。
详细说明

速度是许多运动的最重要的物理能力之一,尤其是那些包括速度和力量作为主要元素的运动能力,并且在性能中起着重要作用。因此,跑步速度的提高是短跑选手和Power Athere训练计划的最基本目标之一。改善初始加速阶段的最常用策略之一是抵抗Sprint训练。有证据表明,与没有额外负荷的冲刺训练相比,抵制Sprint训练在改善加速度方面更有效。冲刺是通过拉伸缩短周期进行的,在该周期中,先激活的肌肉首先是拉伸(偏心动作),然后进行缩短(同心)动作。因此,Sprint训练高度包括偏心收缩的组成部分。然而,偏心的肌肉动作,尤其是在不习惯的情况下,会导致运动引起的肌肉损伤(EIMD)。尽管同心运动和等距运动也可能导致肌肉损伤,但偏心肌肉收缩后的损伤量更大。 EIMD等等,伴随着肌酸激酶(CK)的水平增加,增加了肌肉酸痛(DOM)的延迟发作,减少力量产生,敏捷性和速度的降低。然而,尽管短跑训练包括偏心的肌肉动作,因此在接下来的几天内可能导致肌肉损伤和肌肉性能降低,但急性冲刺训练后的恢复动力学尚未得到充分的研究。但是,对于教练和运动员来说,这种信息至关重要,可以有效地设计训练微型弹性并结合训练组件,并降低伤害风险。

本研究的目的是检查EIMD指数,肌肉性能和神经肌肉疲劳的恢复动力学,在不同的冲刺训练方案之后。

根据初步功率分析(概率误差为0.05,统计功率为80%),每组的样本量为8-10名受试者被认为是合适的,以检测组之间的统计意义变化。

该研究将以随机的,交叉的重复测量设计进行。在第一次和第二次访问期间,所有参与者将在了解所有研究的所有好处和风险之后签署知情同意书,并将填写并签署病史问卷。为了估计肌肉损伤浓度标志物,将收集禁食的血液样本。营养师将指示参与者如何记录7天的饮食召回,以确保他们不会在可能影响EIMD和疲劳的营养中消耗(例如抗氧化剂,氨基酸等),并确保能量摄入量在试验期间将是相同的。将对体重和身体高度,身体成分和有氧能力(VO2MAX)进行评估。 10 m,20 m和30 m冲刺的跑步速度将在田径体育场上测量。蹲下跳跃和反转跳跃将在力平台上进行,以评估跳高,地面反应力,峰值和平均功率,垂直刚度和力的峰值发育速率;同时,在蹲下跳跃的同心阶段以及反运动跳跃的偏心和同心阶段的峰值和平均归一化emg,对于股外侧,股骨,二头肌,甲壳虫,腹膜肌和臀肌最大肌肉将被评估。将在60°/sec的等速测力计上评估膝关节屈曲和伸肌的峰同心,偏心和等速异数扭矩。膝关节伸肌的最大自愿等距收缩(MVIC)在两肢的65o上,以及在10秒MVIC的第一至三秒钟之间通过峰值扭矩的峰值降低百分比在MVIC期间的疲劳速率。

在第三次访问期间,参与者将被随机分配到研究设计的四个不同条件之一:a)未经抑制的冲刺训练,b)抵抗10%体重(BW)的Sprint训练,C )抵抗Sprint训练,其负载为BW的20%d)控制条件。在每个实验方案之前,将对两肢的膝盖屈肌(KF)和伸肌(KE)进行评估,以及血液乳酸评估。此外,KF和KE的DOMS,在10 m,20 m和30 m冲刺时运行速度,峰值,偏心和等距等速扭矩,蹲下和反转跳跃高度以及地面反作用力,峰值和平均功率,垂直刚度在下蹲和反向运动过程中的力峰值发育率以及在蹲下跳跃的同心阶段以及反向运动跳跃的偏心和同心阶段的峰值和平均归一化肌电图(EMG)以及峰值外侧肌肉,biceps股骨的偏心和同心阶段的峰值和平均归一化肌电图(EMG)以及峰值发育速率。试验结束后24小时,48h和72h后,将立即评估,腹膜内肌和胫骨前肌肉。两种肢体的膝关节伸肌以及MVIC期间的疲劳率也将在1H,2H和3H中评估,以及试验结束结束后的24h,48h和72h。血液乳酸也将在4分钟时进行评估,而试验结束后的24h,48h和72h时肌酸激酶。在其余三项实验试验(第7-10、11-13和14-16次访问)中,参与者将重复上述程序。

研究类型ICMJE介入
研究阶段ICMJE不适用
研究设计ICMJE分配:随机
干预模型:交叉分配
蒙版:无(打开标签)
主要目的:筛选
条件ICMJE冲刺培训
干预ICMJE
  • 其他:未抗拒的冲刺训练

    颗粒体将执行:

    2组3 x 20m冲刺

    1组3 x 30m冲刺

  • 其他:抵抗载荷等于体重10%的冲刺训练

    颗粒体将执行:

    2组3 x 20m冲刺

    1组3 x 30m冲刺

  • 其他:抵抗载荷等于体重20%的冲刺训练

    颗粒体将执行:

    2组3 x 20m冲刺

    1组3 x 30m冲刺

  • 其他:控制试验
    参与者不会执行任何冲刺培训协议
研究臂ICMJE
  • 实验:未抗拒的冲刺训练
    参与者将进行急性训练,对无抑制的冲刺。
    干预:其他:未抗拒的冲刺培训
  • 实验:抵抗载荷等于体重10%的冲刺训练
    参与者将进行急性训练回合,以等于体重的10%的抵抗冲刺。
    干预:其他:抵抗载荷等于体重10%的抗冲刺训练
  • 实验:抵抗载荷等于体重20%的冲刺训练
    参与者将进行急性训练回合,以等于体重的20%的抵抗冲刺。
    干预:其他:抵抗载荷等于体重20%的抗冲刺训练
  • 实验:对照试验
    参与者将不执行培训方案。他们只能执行所有测量。
    干预:其他:控制试验
出版物 *
  • Zafeiridis A,Saraslanidis P,Manou V,Ioakimidis P,Dipla K,KellisS。抵抗雪橇冲刺的冲刺训练对加速和最大速度性能的影响。 J Sports Med Phys健身。 2005年9月; 45(3):284-90。
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*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招募
估计注册ICMJE
(提交:2021年2月20日)
10
原始估计注册ICMJE与电流相同
估计的研究完成日期ICMJE 2021年7月30日
估计初级完成日期2021年7月30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:

  • SRINTERS或运动员在培训计划中包括Sprint培训
  • 缺乏肌肉骨骼损伤(≥6个月)
  • 禁止使用细胞生成补充剂或其他药物(≥1个月)
  • 禁止参加偏心成分的运动(≥3天)
  • 每次实验试验之前,戒酒和能源滴的消耗

排除标准:

  • 肌肉骨骼损伤(≤6个月)
  • 使用细胞生成补充剂或其他药物(≤1个月)
  • 参与偏心成分的运动(≤3天)
  • 实验试验之前的酒精和能源滴注消耗
性别/性别ICMJE
有资格学习的男女:男性
年龄ICMJE 18年至30年(成人)
接受健康的志愿者ICMJE是的
联系ICMJE
联系人:Chariklia K Deli,博士+302431047011 delixar@pe.uth.gr
联系人:Ioannis G Fatouros,博士 ifatouros@uth.gr
列出的位置国家ICMJE希腊
删除了位置国家
管理信息
NCT编号ICMJE NCT04766411
其他研究ID编号ICMJE Sprint培训恢复研究
有数据监测委员会
美国FDA调节的产品
研究美国FDA调节的药物:
研究美国FDA调节的设备产品:
IPD共享语句ICMJE
计划共享IPD:
责任方Thessaly大学Chariklia K. Deli
研究赞助商ICMJE塞萨利大学
合作者ICMJE不提供
研究人员ICMJE
首席研究员: Chariklia K Deli博士色萨利大学体育与运动科学系
PRS帐户塞萨利大学
验证日期2021年4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