インソール型荷重モニタリングデバイスを⽤いたフィードバックが部分荷重の学習に与える効果
【⽬的】本研究の⽬的は,インソール型荷重モニタリングデバイスloadsol ®(以下,LS)が部分荷重(以下,PWB)の学習に与える効果を明らかにすることである。【⽅法】20 名を対象に,PWB 練習⽤のフィードバック(以下,FB)としてLS と体重計を設け,クロスオーバー⽐較試験を⾏った。各介⼊でFB ありの練習2 回,FB の評価3 回(Post 1, 2, 3)のプロトコルとした。LS にて荷重データを計測し,体重で除したPeak force(以下,PF)を評価項⽬とした。【結果】PF の群間差はPost 1 で平均差0.07(95%CI: 0.04–0.10),Post 2 で平均差0...
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Published in | 運動器理学療法学 Vol. 2; pp. 32 - 40 |
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Main Authors | , , , |
Format | Journal Article |
Language | Japanese |
Published |
一般社団法人 日本運動器理学療法学会
2022
|
Subjects | |
Online Access | Get full text |
ISSN | 2436-8075 |
DOI | 10.57281/jofmpt.202207 |
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Abstract | 【⽬的】本研究の⽬的は,インソール型荷重モニタリングデバイスloadsol ®(以下,LS)が部分荷重(以下,PWB)の学習に与える効果を明らかにすることである。【⽅法】20 名を対象に,PWB 練習⽤のフィードバック(以下,FB)としてLS と体重計を設け,クロスオーバー⽐較試験を⾏った。各介⼊でFB ありの練習2 回,FB の評価3 回(Post 1, 2, 3)のプロトコルとした。LS にて荷重データを計測し,体重で除したPeak force(以下,PF)を評価項⽬とした。【結果】PF の群間差はPost 1 で平均差0.07(95%CI: 0.04–0.10),Post 2 で平均差0.08(95%CI: 0.03–0.13)の有意差を認めた(p < 0.05)。体重計条件のPF ではPost 1 とPost 3 との間に有意差を認めた(p < 0.01)。【結論】体重計に⽐べ,LS によるFB は,少ない練習時間で⽬標PWB を獲得できることが明らかとなった。 |
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AbstractList | 【⽬的】本研究の⽬的は,インソール型荷重モニタリングデバイスloadsol ®(以下,LS)が部分荷重(以下,PWB)の学習に与える効果を明らかにすることである。【⽅法】20 名を対象に,PWB 練習⽤のフィードバック(以下,FB)としてLS と体重計を設け,クロスオーバー⽐較試験を⾏った。各介⼊でFB ありの練習2 回,FB の評価3 回(Post 1, 2, 3)のプロトコルとした。LS にて荷重データを計測し,体重で除したPeak force(以下,PF)を評価項⽬とした。【結果】PF の群間差はPost 1 で平均差0.07(95%CI: 0.04–0.10),Post 2 で平均差0.08(95%CI: 0.03–0.13)の有意差を認めた(p < 0.05)。体重計条件のPF ではPost 1 とPost 3 との間に有意差を認めた(p < 0.01)。【結論】体重計に⽐べ,LS によるFB は,少ない練習時間で⽬標PWB を獲得できることが明らかとなった。 |
Author | 屋, 俊輔 佐藤, 秀夏 中野渡, 達哉 神先, 秀 |
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References | 11) Winstein CJ, Pohl PS, Cardinale C, et al.: Learning a partial-weight-bearing skill: effectiveness of two forms of feedback. Phys Ther 1996; 76: 985–993. 7) Renner KE, Williams DSB, Queen RM: The Reliability and Validity of the Loadsol® under Various Walking and Running Conditions. Sensors (Basel) 2019; 19: 265. 1) Hol AM, van Grinsven S, Lucas C, et al.: Partial versus unrestricted weight bearing after an uncemented femoral stem in total hip arthroplasty: recommendation of a concise rehabilitation protocol from a systematic review of the literature. Arch Orthop Trauma Surg 2010; 130: 547–555. 12) Kleim JA, Jones TA: Principles of experience-dependent neural plasticity: implications for rehabilitation after brain damage. J Speech Lang Hear Res 2008; 51: S225–S239. 3) Eisele R, Weickert E, Eren A, et al.: The effect of partial and full weight-bearing on venous return in the lower limb. J Bone Joint Surg Br 2001; 83: 1037–1040. 9) Peebles AT, Ford KR, Taylor JB, et al.: Using force sensing insoles to predict kinetic knee symmetry during a stop jump. J Biomech 2019; 95: 109293. 10) Kline PW, Murray AM, Miller MJ, et al.: Step length symmetry adaptation to split-belt treadmill walking after acquired non-traumatic transtibial amputation. Gait Posture 2020; 80: 162–167. 5) Hustedt JW, Blizzard DJ, Baumgaertner MR, et al.: Effect of age on partial weight-bearing training. Orthopedics 2012; 35: e1061– e1067. 13) Yang JF, Musselman KE, Livingstone D, et al.: Repetitive mass practice or focused precise practice for retraining walking after incomplete spinal cord injury? A pilot randomized clinical trial. Neurorehabil Neural Repair 2014; 28: 314–324. 4) Fu MC, DeLuke L, Buerba RA, et al.: Haptic biofeedback for improving compliance with lower-extremity partial weight bearing. Orthopedics 2014; 37: e993–e998. 8) Peebles AT, Maguire LA, Renner KE, et al.: Validity and Repeatability of Single-Sensor Loadsol Insoles during Landing. Sensors (Basel) 2018; 18: 4082. 2) Augat P, Merk J, Ignatius A, et al.: Early, full weightbearing with flexible fixation delays fracture healing. Clin Orthop Relat Res 1996; 194–202. 6) Hustedt JW, Blizzard DJ, Baumgaertner MR, et al.: Is it possible to train patients to limit weight bearing on a lower extremity? Orthopedics 2012; 35: e31–e37. 14) Bade MJ, Christensen JC, Zeni JA, et al.: Movement pattern biofeedback training after total knee arthroplasty: Randomized clinical trial protocol. Contemp Clin Trials 2020; 91: 105973. |
References_xml | – reference: 4) Fu MC, DeLuke L, Buerba RA, et al.: Haptic biofeedback for improving compliance with lower-extremity partial weight bearing. Orthopedics 2014; 37: e993–e998. – reference: 3) Eisele R, Weickert E, Eren A, et al.: The effect of partial and full weight-bearing on venous return in the lower limb. J Bone Joint Surg Br 2001; 83: 1037–1040. – reference: 8) Peebles AT, Maguire LA, Renner KE, et al.: Validity and Repeatability of Single-Sensor Loadsol Insoles during Landing. Sensors (Basel) 2018; 18: 4082. – reference: 12) Kleim JA, Jones TA: Principles of experience-dependent neural plasticity: implications for rehabilitation after brain damage. J Speech Lang Hear Res 2008; 51: S225–S239. – reference: 13) Yang JF, Musselman KE, Livingstone D, et al.: Repetitive mass practice or focused precise practice for retraining walking after incomplete spinal cord injury? A pilot randomized clinical trial. Neurorehabil Neural Repair 2014; 28: 314–324. – reference: 11) Winstein CJ, Pohl PS, Cardinale C, et al.: Learning a partial-weight-bearing skill: effectiveness of two forms of feedback. Phys Ther 1996; 76: 985–993. – reference: 2) Augat P, Merk J, Ignatius A, et al.: Early, full weightbearing with flexible fixation delays fracture healing. Clin Orthop Relat Res 1996; 194–202. – reference: 14) Bade MJ, Christensen JC, Zeni JA, et al.: Movement pattern biofeedback training after total knee arthroplasty: Randomized clinical trial protocol. Contemp Clin Trials 2020; 91: 105973. – reference: 1) Hol AM, van Grinsven S, Lucas C, et al.: Partial versus unrestricted weight bearing after an uncemented femoral stem in total hip arthroplasty: recommendation of a concise rehabilitation protocol from a systematic review of the literature. Arch Orthop Trauma Surg 2010; 130: 547–555. – reference: 6) Hustedt JW, Blizzard DJ, Baumgaertner MR, et al.: Is it possible to train patients to limit weight bearing on a lower extremity? Orthopedics 2012; 35: e31–e37. – reference: 9) Peebles AT, Ford KR, Taylor JB, et al.: Using force sensing insoles to predict kinetic knee symmetry during a stop jump. J Biomech 2019; 95: 109293. – reference: 7) Renner KE, Williams DSB, Queen RM: The Reliability and Validity of the Loadsol® under Various Walking and Running Conditions. Sensors (Basel) 2019; 19: 265. – reference: 10) Kline PW, Murray AM, Miller MJ, et al.: Step length symmetry adaptation to split-belt treadmill walking after acquired non-traumatic transtibial amputation. Gait Posture 2020; 80: 162–167. – reference: 5) Hustedt JW, Blizzard DJ, Baumgaertner MR, et al.: Effect of age on partial weight-bearing training. Orthopedics 2012; 35: e1061– e1067. |
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SourceID | jstage |
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SubjectTerms | インソール フィードバック 運動学習 部分荷重 |
Title | インソール型荷重モニタリングデバイスを⽤いたフィードバックが部分荷重の学習に与える効果 |
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