等尺性収縮における外側広筋の筋電位伝導速度 その筋線維組成との関連
陸上競技選手の右外側広筋における等尺性収縮中の筋電位伝導速度と, その筋線維組成の関係について検討した.被検者の筋線維組成は短距離走者群が平均69.2%FT線維 (男子12名) であり, 長距離走者群は39.7%FT線維 (男子7名) であった. 1) 外側広筋の筋電位伝導速度は2つの表面筋電位信号のゼロクロス時間差により計測した.その結果, 脚伸展による収縮力を最大筋力 (MVC) の25%から100%まで増すことにより, 伝導速度は短距離走者群では平均4.40から4.84m/sec, また長距離走者群では平均3.91から4.31m/secまでS字状に増加した.両者の間には有意な伝導速度の差...
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| Published in | 体力科学 Vol. 34; no. 4; pp. 231 - 238 |
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| Main Authors | , , |
| Format | Journal Article |
| Language | Japanese |
| Published |
一般社団法人日本体力医学会
01.08.1985
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| Online Access | Get full text |
| ISSN | 0039-906X 1881-4751 |
| DOI | 10.7600/jspfsm1949.34.231 |
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| Abstract | 陸上競技選手の右外側広筋における等尺性収縮中の筋電位伝導速度と, その筋線維組成の関係について検討した.被検者の筋線維組成は短距離走者群が平均69.2%FT線維 (男子12名) であり, 長距離走者群は39.7%FT線維 (男子7名) であった. 1) 外側広筋の筋電位伝導速度は2つの表面筋電位信号のゼロクロス時間差により計測した.その結果, 脚伸展による収縮力を最大筋力 (MVC) の25%から100%まで増すことにより, 伝導速度は短距離走者群では平均4.40から4.84m/sec, また長距離走者群では平均3.91から4.31m/secまでS字状に増加した.両者の間には有意な伝導速度の差が認められた. 2) 伝導速度と%FT線維との相関係数は25, 50, 75および100%MVCの各収縮レベルにおいて, それぞれ0.59, 0.63, 0.64および0.84であった. 3) 50%MVCの持続にともなう伝導速度の変化は, 短距離走者群が平均4.77から4.38m/secへと直線的に低下したのに対し, 長距離走者群のそれは4.11から3.96m/secへと最終ステージにおいてのみ低下した. これらの結果より, 伝導速度の個人的なちがいは筋線維組成によるもので, FT線維の比率の高い筋ほど伝導速度が速いこと, また伝導速度の変化は筋線維の動員様式に依存することが明らかになった. |
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| AbstractList | 陸上競技選手の右外側広筋における等尺性収縮中の筋電位伝導速度と, その筋線維組成の関係について検討した.被検者の筋線維組成は短距離走者群が平均69.2%FT線維 (男子12名) であり, 長距離走者群は39.7%FT線維 (男子7名) であった. 1) 外側広筋の筋電位伝導速度は2つの表面筋電位信号のゼロクロス時間差により計測した.その結果, 脚伸展による収縮力を最大筋力 (MVC) の25%から100%まで増すことにより, 伝導速度は短距離走者群では平均4.40から4.84m/sec, また長距離走者群では平均3.91から4.31m/secまでS字状に増加した.両者の間には有意な伝導速度の差が認められた. 2) 伝導速度と%FT線維との相関係数は25, 50, 75および100%MVCの各収縮レベルにおいて, それぞれ0.59, 0.63, 0.64および0.84であった. 3) 50%MVCの持続にともなう伝導速度の変化は, 短距離走者群が平均4.77から4.38m/secへと直線的に低下したのに対し, 長距離走者群のそれは4.11から3.96m/secへと最終ステージにおいてのみ低下した. これらの結果より, 伝導速度の個人的なちがいは筋線維組成によるもので, FT線維の比率の高い筋ほど伝導速度が速いこと, また伝導速度の変化は筋線維の動員様式に依存することが明らかになった. |
| Author | 宮田, 浩文 佐渡山, 亜兵 勝田, 茂 |
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| References | 18) Tesch, P. and Karlsson, J. (1978) : Isometric strength performance and muscle fibre type distribution in man. Acta Physiol. Scand., 103, 47-51. 13) Masuda, T., Miyano, H. and Sadoyama, T. (1982) : The measurement of muscle fiber conduction velocity using a gradient threshold zero-crossing method. IEEE Trans. Biomed. Eng., BME-29 (10) , 673-678. 3) Costill, D. L., Daniels, J., Evans, W., Fink, W., Krahenbuhl, G, and Saltin, B. (1976) : Skeletal muscle enzymes and fiber composition in male and female track athletes. J. Appl. Physiol., 40, 149-154. 11) Komi, P. V. and Tesch, P. (1979) : EMG frequency spectrum, muscle structure, and fatigue during dynamic contractions in man. Eur. J. Appl. Physiol., 42, 41-50. 2) Burke, R. E. (1967) : Motor unit types of cat triceps surae muscle. J. Physiol., 193, 141-160. 7) Henneman, E., Somjen, G, and Carpenter, D. C. (1965) : Functional significance of cell size in spinal motoneurons. J. Neurophysiol., 28, 560-580. 17) Stalberg, E. (1966) : Propagation velocity in human muscle fibers in situ. Acta Physiol. Scand., Suppl. 287, 1-112. 12) Lynn, P. A. (1979) : Direct on-line estimation of muscle fiber conduction velocity by surface electromyography. IEEE Trans. Biomed. Eng., BME-26 (10) , 564-571. 15) Rusko, H., Havu, M. and Karvin, E. (1978) : Aerobic performance capacity in athletes. Eur. J. Appl. Physiol., 38, 151-159. 5) Edström, L, and Kugelberg, E. (1968) : Histo-chemical composition, distribution on fibers and fatiguability of single motor units. J. Neurol. Neurosurg. Psychiat., 31, 424-433. 19) Zipp, P. (1978) : Effect of electrode parameters on the bandwidth of the surface e. m. g. powerdensity spectrum. Med. Biol. Eng. Comput., 16, 537-541. 9) Kanosue, K., Yoshida, M., Akasawa, K. and Fujii, K. (1979) : The number of active motor units and their firing rates in voluntrary contraction of human brachialis muscle. Jap. J. PhysioL., 29, 427-443. 10) 勝田茂 (1983) : 筋線維の特性に基づくスポーツ適性の開発に関する研究. 昭和57年度科研費 (一般研究C) 研究成果報告書. 1-48. 16) Sadoyama, T., Masuda, T. and Miyano, H. (1983) : Relationships between muscle fibre conduction velocity and frequency parameters of surface EMG during sustained contraction. Eur. J. Appl. Physiol., 51, 247-256. 1) Bigland, B. and Lippold, O. C. J. (1954) : Motor unit activity in the voluntary contraction of human muscle. J. Physiol., 125, 322-335. 6) Gollnick, P. D., Armstrong, R. B., Saubert IV, C. W., Piehl, K, and Saltin, B. (1972) : Enzyme activity and fiber composition in skeletal muscle of untrained and trained men. J. Appl. Physiol., 33, 312-319. 14) Mortimer, J. T., Magnusson, R. and Petersen, I. (1970) : Conduction velocity in ischematic mus-cle: effect on EMG frequency spectrum. Amer. J. Physiol., 219, 1324-1329. 4) DeLuca, C. J. (1979) : Physiology and mathematics of myoelectric signals. IEEE Trans. Biomed. Eng., BME-29 (10) , 564-571. 8) Hultén, B., Thorstensson, A., Sjödin, B, and Karlsson, J. (1975) : Relationship between isometric endurance and fibre types in human leg muscles. Acta Physiol. Scand., 93, 135-138. |
| References_xml | – reference: 1) Bigland, B. and Lippold, O. C. J. (1954) : Motor unit activity in the voluntary contraction of human muscle. J. Physiol., 125, 322-335. – reference: 11) Komi, P. V. and Tesch, P. (1979) : EMG frequency spectrum, muscle structure, and fatigue during dynamic contractions in man. Eur. J. Appl. Physiol., 42, 41-50. – reference: 2) Burke, R. E. (1967) : Motor unit types of cat triceps surae muscle. J. Physiol., 193, 141-160. – reference: 5) Edström, L, and Kugelberg, E. (1968) : Histo-chemical composition, distribution on fibers and fatiguability of single motor units. J. Neurol. Neurosurg. Psychiat., 31, 424-433. – reference: 10) 勝田茂 (1983) : 筋線維の特性に基づくスポーツ適性の開発に関する研究. 昭和57年度科研費 (一般研究C) 研究成果報告書. 1-48. – reference: 15) Rusko, H., Havu, M. and Karvin, E. (1978) : Aerobic performance capacity in athletes. Eur. J. Appl. Physiol., 38, 151-159. – reference: 16) Sadoyama, T., Masuda, T. and Miyano, H. (1983) : Relationships between muscle fibre conduction velocity and frequency parameters of surface EMG during sustained contraction. Eur. J. Appl. Physiol., 51, 247-256. – reference: 18) Tesch, P. and Karlsson, J. (1978) : Isometric strength performance and muscle fibre type distribution in man. Acta Physiol. Scand., 103, 47-51. – reference: 8) Hultén, B., Thorstensson, A., Sjödin, B, and Karlsson, J. (1975) : Relationship between isometric endurance and fibre types in human leg muscles. Acta Physiol. Scand., 93, 135-138. – reference: 7) Henneman, E., Somjen, G, and Carpenter, D. C. (1965) : Functional significance of cell size in spinal motoneurons. J. Neurophysiol., 28, 560-580. – reference: 12) Lynn, P. A. (1979) : Direct on-line estimation of muscle fiber conduction velocity by surface electromyography. IEEE Trans. Biomed. Eng., BME-26 (10) , 564-571. – reference: 13) Masuda, T., Miyano, H. and Sadoyama, T. (1982) : The measurement of muscle fiber conduction velocity using a gradient threshold zero-crossing method. IEEE Trans. Biomed. Eng., BME-29 (10) , 673-678. – reference: 4) DeLuca, C. J. (1979) : Physiology and mathematics of myoelectric signals. IEEE Trans. Biomed. Eng., BME-29 (10) , 564-571. – reference: 6) Gollnick, P. D., Armstrong, R. B., Saubert IV, C. W., Piehl, K, and Saltin, B. (1972) : Enzyme activity and fiber composition in skeletal muscle of untrained and trained men. J. Appl. Physiol., 33, 312-319. – reference: 9) Kanosue, K., Yoshida, M., Akasawa, K. and Fujii, K. (1979) : The number of active motor units and their firing rates in voluntrary contraction of human brachialis muscle. Jap. J. PhysioL., 29, 427-443. – reference: 3) Costill, D. L., Daniels, J., Evans, W., Fink, W., Krahenbuhl, G, and Saltin, B. (1976) : Skeletal muscle enzymes and fiber composition in male and female track athletes. J. Appl. Physiol., 40, 149-154. – reference: 19) Zipp, P. (1978) : Effect of electrode parameters on the bandwidth of the surface e. m. g. powerdensity spectrum. Med. Biol. Eng. Comput., 16, 537-541. – reference: 14) Mortimer, J. T., Magnusson, R. and Petersen, I. (1970) : Conduction velocity in ischematic mus-cle: effect on EMG frequency spectrum. Amer. J. Physiol., 219, 1324-1329. – reference: 17) Stalberg, E. (1966) : Propagation velocity in human muscle fibers in situ. Acta Physiol. Scand., Suppl. 287, 1-112. |
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