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최대 신장성 수축운동에 따른 인체 하지 족배굴곡근의 신경-기계학적 특성 변화
Alterations in the Neuro-Mechanical Properties of Human Ankle Dorsiflexor after Maximum Eccentric Exercise 원문보기

한국운동역학회지 = Korean journal of sport biomechanics, v.18 no.4, 2008년, pp.21 - 30  

이해동 (충남대학교) ,  김승재 (한서대학교) ,  야수오카와카미 (와세다대학교)

초록
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본 연구에서는 신장성 수축운동에 의한 미세 근수축 요소 손강 이론(Morgan & Allen, 1999)을 검증하고자 신장성 수축운동의 범위에 따른 골격근의 기계학적 특성 변화에 주안점을 두어 실험 연구를 수행 하였다. 12명의 건강한 피험자가 최대 발목 족배굴곡근의 신장성 수축운동을 수행하였고, 운동수행 전에 최대 등척성 발목 족배굴곡 모멘트-각도 관계로부터 최적 발목 각도의 변화를 측정하였다. 신장성 수축운동 추 최적 발목 각도 변화는 신장성 수축운동의 범위와 상관없이 근육의 길이가 긴 쪽으로 변화를 가져왔다(4도, p<.05). 따라서 본 연구의 결과는 현재 많은 연구에서 거론되고 있는 신장성 수축에 의한 근력 저하 및 지연성 근육통의 촉발 기전인 신장성 수축에 의한 미세 근수축 요소 손강 이론의 부합하지 않으며, 이 현상을 설명할 새로운 이론 개발을 위한 후속연구의 필요성을 제기한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The purpose of this study was to investigate changes in mechanical properties of human tibialis anterior following eccentric exercise. Healthy subjects (n=12) performed 120 maximum eccentric contraction of ankle dorsiflexor. Before and 1- and 24- hour after the eccentric exercise, ankle dorsiflexion...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 5. 본 연구에서는 인체 근육을 대상으로 수행되었기때문에 최소한의 근육의 수축 특성에 대하여 실험연구를 수행하였다. 보다 심도 있는 이해를 위해서는 후속연구에서 비침습적인 실험 기법, 예를 들면 초음파 영상기법 등을 활용하여 근섬유(다발 수준에서 신장성수축운동에 의한 기계학적 근수축 특성 변화에 대한 연구가 필요하다고 사료된다.
  • 따라서 본 연구에서는 근절길이의 비균일성 이론에 바탕으로 둔 미세 근수축 요소 손상 이론에서 제안하고 있는 신장성 수축운동 후 미세 근손상에 의한 근육의 컴플라이언스(compliance) 증가로 인하여 최적 근육길이가 보다 긴 근육 길이에서 나타난다는 가설과 신장성 수축 범위에 따른 차이을 검증하고자 생체 실험 조건하에서 전경골근 (tibialis anterior muscle, TA)을 표본으로 실험 연구를 수행하였다.
  • 본 연구에서는 수축 범위를 달리하는 120회의 최대 발목 족배굴곡 운동 수행이 발목 족배굴곡 주동근인 전경골근의 수축 특성에 미치는 영향에 대하여 생체 실험조건에서 발목의 최대 족배굴곡 모멘트와 각도와의 관계 및 근활성화 정도를 즉정/분석하여 알아보았다.
  • 본 연구에서는 신장성 수축운동의 범위를 달리함으로서 신장성 수축이 수행되는 근육의 길이에 차이를 두어 그 효과를 알아보고자 하였다. 현재 신장성 수축에 의한 근력 저하 및 지연성 근육통의 촉발 기전으로 언급되고 있는 신장성 수축에 의한 미세 근손상 이론(Morgan & Allen, 1999)에 따르면 신장성 수축이 FLR의 상향 구간에서 신장성 수축에 의한 미세 근손상은 유발되지 않거나 나타나더라도 미세할 것으로 예상되어, 기계학적 수축 특성의 변화, 즉 최적 근력 발현 각도 (근육 길이)는 본 연구에서 관찰되지 않을 것으로 가정하였다.
  • 신장성 수축에 의한 미세 근수축 요소 손상 이론 (Morgan & Allen, 1999)에서 제기한 바를 바탕으로 본 연구에서는 신장성 수축운동 구간의 차이가 신장성 수축에 의한 미세 근손상의 간접적인 지표인 최적 근력 발현근육 길이(L0)의 우측 이동 변화에 차이를 가져올 수 있다는 점에 대하여 알아보기 위한 실험 설계를 하였다.

가설 설정

  • , 2006). 이 연구들은 기본적으루 sarcomere lengths nan-unifomities 이론(IMbrgarv 19%)을 바탕으로 물리적인 수축요소 손상이 신장성 수축에 의한 근육 손상 기전으로 가정하고 수행 되었다
  • 그 효과를 알아보고자 하였다. 현재 신장성 수축에 의한 근력 저하 및 지연성 근육통의 촉발 기전으로 언급되고 있는 신장성 수축에 의한 미세 근손상 이론(Morgan & Allen, 1999)에 따르면 신장성 수축이 FLR의 상향 구간에서 신장성 수축에 의한 미세 근손상은 유발되지 않거나 나타나더라도 미세할 것으로 예상되어, 기계학적 수축 특성의 변화, 즉 최적 근력 발현 각도 (근육 길이)는 본 연구에서 관찰되지 않을 것으로 가정하였다. 하지만 본 연구결과를 바탕으로 이 가설을 기각하였다.
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참고문헌 (29)

  1. 이해동, 김승재, 야수오카와카미, 이대연, 이중현, 권순국, 이영신 (2008). 신장성 수축 운동이 근력 발현 최적 길이에 미치는 영향. 대한기계학회 바이오공학부문 춘계학술대회 논문집 60-61. 

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  29. Yeung S.S. & Yeung E.W. (2008). Shift of peak torque angle after eccentric exercise. International Journal of Sports Medicine 29, 251-256. 

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