تعداد نشریات | 8 |
تعداد شمارهها | 308 |
تعداد مقالات | 3,860 |
تعداد مشاهده مقاله | 7,506,519 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,730,214 |
تأثیر ویبراسیون کل بدن بر مقاومت مکانیکی استخوان ران و درشتنی رت اوراکتومی | ||
مطالعات طب ورزشی | ||
مقاله 1، دوره 10، شماره 23، شهریور 1397، صفحه 17-32 اصل مقاله (1.42 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/smj.2018.1145 | ||
نویسندگان | ||
هدا مزینی* 1؛ گیتی ترکمان2؛ مهرداد عنبریان3؛ علی حیدریان پور4 | ||
1استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی | ||
2استاد فیزیوتراپی، دانشگاه تربیتمدرس | ||
3استاد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه بوعلیسینا | ||
4استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلیسینا | ||
چکیده | ||
هدفاینپژوهش،تعیینتأثیرویبراسیونبادامنةمختلفوفرکانسثابتبررویاستخوانران و درشتنیرتاوراکتومیبود. 23 سررتاوراکتومیدردوگروهتمرینی ویبراسیونبادامنةپایین (تعداد= نُه) ودامنةبالا (تعداد= نُه) وگروه شم(تعداد= پنج) تقسیمشدند.شش سر رتسالمبدونجراحینیزدرگروهکنترلجایگرفتند. گروههایتمرینیبهمدت هشت هفتهرویدستگاهویبراسیونبازمانپیشروندة سه تا پنج دقیقه، تناوبدو تا هفت بار تکراروزماناستراحت یک دقیقهقرارداده شدند. شاخصهایمقاومتمکانیکی سفتی، استرس،انرژیجذبشدهودرصدجابهجاییاستخوانران و درشتنی،باآزمونخمشسهنقطهایپسازاتمامپروتکلویبراسیونکلبدنارزیابیشدند.شاخصمکانیکیسختی استخوانبینگروهتمرینی دامنه بالا (HA)) 024/0(P= و گروه تمرینی دامنه پایین (LA) (006/0(P=درمقایسهباگروهشم در استخوان ران و درشت نیافزایشمعناداری رانشانداد. شاخصاسترسبینگروهتمرینیHA )000/0(P= و گروه تمرینی) LA 001/0(P=نسبت بهگروهشم، در استخوان درشتنیافزایشمعناداری رانشانداد. شاخص انرژی جذبشده فقط در گروه تمرینی) LA 006/0(P=باگروهشم در استخوان درشت نیافزایشمعناداری رانشانداد. افزایش معناداری بین گروه کنترل نسبت به گروه شم، در شاخصهای ذکرشده نیز مشاهده شد )011/0P=، 000/0P=،014/0(P=. یافتههایاینپژوهشنشاندادکهویبراسیونبادامنةپاییناثر بیشتریبرافزایشمقاومتمکانیکیاستخوانداشتهاست؛ .همچنین، پاسخارتعاشاتمکانیکیبرپارامترهایمکانیکیاستخواندرشتنیبیشتربودهاست و ارتعاشات کل بدن توانسته است مقاومت مکانیکی استخوان را در شرایط اوراکتومی به سطح استخوان سالم نزدیک کند. | ||
کلیدواژهها | ||
استحکام استخوان؛ ویبراسیون کل بدن؛ رت | ||
مراجع | ||
Lash RW, Nicholson JM, Velez L, Van Harrison R, McCort J. Diagnosis and management of osteoporosis. Prim Care. 2009;36(1):181-98. 2. Verhulp E, van Rietbergen B, Huiskes R. Load distribution in the healthy and osteoporotic human proximal femur during a fall to the side. Bone. 2008;42:30-5. 3. Huang TH, Lin SC, Chang FL, Hsieh SS, Liu SH, Yang RS. Effects of different exercise modes on mineralization, structure, and biomechanical properties of growing bone. J Appl Physiol Bone. 2003;(95):300-7. 4. Ishihara A, Sasaki T, Debari K, Furuya R, Kawawa T, Ramamurthy NS, et al. Effects of ovariectomy on bone morphology in maxillae of mature rats. Journal of electron microscopy. 1999;48(4):465-9. 5. Nordström A Tervo T, Högström M. The effect of physical activity on bone accrual, osteoporosis and fracture prevention. Open Bone Journal. 2011;(3):11-21. 6. Nordström A, Karlsson C, Nyquist F, Olsson T. Bone loss and fracture risk after reduced physical activity. Bone Miner Res. 2005;20(2):202-7. 7. Robling A, Duijvelaar K, Geevers J, Ohashi N, Turner C. Modulation of appositional and longitudinal bone growth in the rat ulna by applied static and dynamic force. Bone. 2001;29(2):105-13. 8. Pollock RD, Woledge RC, Martin FC, Newham DJ. Effects of whole body vibration on motor unit recruitment and threshold. Journal of Applied Physiology. 2012;112(3):388-95. 9. Rittweger J. Vibration as an exercise modality: How it may work, and what its potential might be. European journal of applied physiology. 2010;108(5):877-904. 10. Hopkins T, Pak J, Robertshaw A, Feland J, Hunter I, Gage M. Whole body vibration and dynamic restraint. International journal of sports medicine. 2008;29(05):424-8. تاثیر ویبراسیون کل بدن بر مقاومت مکانیکی... 31 11. Cardinale M, Rittweger J. Vibration exercise makes your muscles and bones stronger: Fact or fiction? British Menopause Society Journal. 2006;12(1):12-8. 12. Cardinale M, Wakeling J. Whole body vibration exercise: Are vibrations good for you? British journal of sports medicine. 2005;39(9):585-9. 13. Adams JB, Edwards D, Serviette D, Bedient AM, Huntsman E, Jacobs KA, et al. Optimal frequency, displacement, duration, and recovery patterns to maximize power output following acute whole-body vibration. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2009;23(1):237-45. 14. Wolff L. The law of bone remodelling.Verlag Berlin Heidelberg, Springer; 1986. 15. O'connor J, Lanyon L, MacFie H. The influence of strain rate on adaptive bone remodelling. Journal of biomechanics. 1982;15(10):767-81. 16. Lanyon LE, Goodship AE, Pye C, MacFie J. Mechanically adaptive bone remodelling. Journal of biomechanics. 1982;15(3):141-54. 17. Bacabac RG, Smit TH, Mullender MG, Dijcks SJ, Van Loon JJ, Klein-Nulend J. Nitric oxide production by bone cells is fluid shear stress rate dependent. Biochemical and biophysical research communications. 2004;315(4):823-9. 18. Srinivasan S, Weimer DA, Agans SC, Bain SD, Gross TS. Low magnitude mechanical loading becomes osteogenic when rest is inserted between each load cycle. Journal of Bone and Mineral Research. 2002;17(9):1613-20. 19. Rubin CT, Lanyon L. Regulation of bone formation by applied dynamic loads. The Journal of Bone & Joint Surgery. 1984;66(3):397-402. 20. Forwood M, Turner C. Skeletal adaptations to mechanical usage: Results from tibial loading studies in rats. Bone. 1995;17(4):S197-S205. 21. Ozcivici E, Luu YK, Adler B, Qin Y-X, Rubin J, Judex S, et al. Mechanical signals as anabolic agents in bone. Nature Reviews Rheumatology. 2010;6(1):50-9. 22. Fritton SP, J McLeod K, Rubin CT. Quantifying the strain history of bone: Spatial uniformity and self-similarity of low-magnitude strains. Journal of biomechanics. 2000;33(3):317-25. 23. Rubin CT, Sommerfeldt DW, Judex S, Qin Y-X. Inhibition of osteopenia by low magnitude, high-frequency mechanical stimuli. Drug Discovery Today. 2001;6(16):848-58. 24. Turner C. Three rules for bone adaptation to mechanical stimuli. Bone. 1998;23(5):399-407. 25. Brouwers JE, van Rietbergen B, Ito K, Huiskes R. Effects of vibration treatment on tibial bone of ovariectomized rats analyzed by in vivo micro CT. Journal of Orthopaedic Research. 2010;28(1):62-9. 26. Tezval M, Biblis M, Sehmisch S, Schmelz U, Kolios L, Rack T, et al. Improvement of femoral bone quality after low-magnitude, high-frequency mechanical stimulation in the ovariectomized rat as an osteopenia model. Calcified tissue international. 2011;88(1):33-40. 27. van der Jagt OP, van der Linden JC, Waarsing JH, Verhaar JA, Weinans H. Lowmagnitude whole body vibration does not affect bone mass but does affect weight in ovariectomized rats. Journal of bone and mineral metabolism. 2012;30(1):40-6. 28. Crewther B, Cronin J, Keogh J. Gravitational forces and whole body vibration: Implications for prescription of vibratory stimulation. Physical Therapy in Sport. 2004;5(1):37-43. 29. Rubin C, Recker R, Cullen D, Ryaby J, McCabe J, McLeod K. Prevention of postmenopausal bone loss by a low magnitude, high frequency mechanical stimuli: 32 مطالعات طب ورزشی شماره 23 ، بهار و تابستان 1397 A clinical trial assessing compliance, efficacy, and safety. Journal of Bone and Mineral Research. 2004;19(3):343-51. 30. Roelants M, Delecluse C, Verschueren SM. Whole body vibration training increases knee extension strength and speed of movement in older women. Journal of the American Geriatrics Society. 2004;52(6):901-8. 31. Abercromby AF, Amonette WE, Layne CS, McFarlin BK, Hinman MR, Paloski WH. Variation in neuromuscular responses during acute whole-body vibration exercise. Medicine and science in sports and exercise. 2007;39(9):1642-50. 32. Wakeling JM, Nigg BM. Modification of soft tissue vibrations in the leg by muscular activity. Journal of Applied Physiology. 2001;90(2):412-20. 33. Bonnet N, Laroche N, Vico L, Dolleans E, Benhamou CL, Courteix D. Dose effects of propranolol on cancellous and cortical bone in ovariectomized adult rats. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 2006;318(3):1118-27. 34. Park J-H, Omi N, Nosaka T, Kitajima A, Ezawa I. Estrogen deficiency and lowcalcium diet increased bone loss and urinary calcium excretion but did not alter arterial stiffness in young female rats. Journal of bone and mineral metabolism. 2008;26(3):218-25. 35. Gala J, Piedra Cdl, Calero J. Short-and long-term effects of calcium and exercise on bone mineral density in ovariectomized rats. British Journal of Nutrition. 2001;86(04):521-7. 36. Umemura Y, Ishiko T, Yamauchi T, Kurono M, Mashiko S. Five jumps per day increase bone mass and breaking force in rats. Journal of Bone and Mineral Research. 1997;12(9):1480-5. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 6,673 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 939 |