방법 논문

The 6-Minute Frame Running Test - 뇌성마비 환자를 위한 현장 기반 심폐 운동 테스트

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DOI:

10.3791/67691

2025년 7월 3일

이 논문에서

요약

이 프로토콜은 뇌성마비 환자의 유산소 능력을 추정하기 위해 6분 프레임 러닝 테스트를 수행하는 방법에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다.

초록

뇌성마비(CP)는 소아기에 발병하는 다양한 운동 장애로, 그 정도와 영향이 크게 다릅니다. 더 심각한 형태의 뇌성마비를 가진 개인, 특히 전신이 관여하는 사람들은 종종 신체 활동에 대한 상당한 장벽에 직면합니다. 이러한 장벽은 특정 요구 사항을 수용할 수 있는 운동 옵션의 가용성이 제한되어 있기 때문에 더욱 복잡해집니다. 이용 가능한 신체 활동의 형태는 일반적으로 낮은 수준의 유산소 요구량을 포함하며, 이는 심혈관 건강을 유지 및/또는 개선하기에 충분하지 않을 수 있습니다.

그러나 3륜 달리기 프레임에서 수행되는 파라스포츠인 프레임 러닝은 뇌성마비가 있는 개인이 높은 강도로 유산소 운동에 참여할 수 있도록 합니다. CP와 같은 운동 장애가 있는 개인을 위해 특별히 설계된 러닝 프레임은 전통적인 운동 방식에서 제외된 인구 집단의 유산소 능력을 평가할 수 있습니다. 6-MFRT(6-Minute Frame Running Test)는 뇌성마비가 있는 개인의 최대 유산소 능력을 추정하기 위한 효과적인 측정으로 검증되었습니다. 수행하기 쉽고 달리기 프레임, 200-400m 트랙, 심박수 모니터, 측정 테이프 또는 휠, 스톱워치만 있으면 됩니다. 따라서 6-MFRT는 건강 관련 체력을 평가하고 훈련 중재의 효과를 평가하는 데 사용할 수 있는 실용적이고 신뢰할 수 있는 유산소 능력 측정 역할을 합니다.

서론

뇌성마비(Cerebral palsy, CP)는 가장 흔한 아동기 발병 장애 중 하나로, 출생아 1,000명당 1.6명의 유병률을보인다. 이 질환은 2세 이전에 발달 중인 뇌의 손상으로 인해 발생하며, 이로 인해 다면적인 결과를 초래합니다. 뇌성마비 환자의 운동 장애의 범위는 경미한 운동 조절 장애에서 심각한 신체 장애에 이르기까지 다양하며 움직임, 균형, 조정 및 자세의 제한을 특징으로 합니다2. 더욱이, 뇌성마비가 있는 개인은 일반적으로 발달한 개인에 비해 골격근이 더 얇고, 약하고, 뻣뻣합니다3. 손상된 운동 제어 및 골격근 기능과 같은 요인으로 인해 CP를 가진 개인은 신체적으로 덜 활동적인 경향이 있으며 좌식 행동이 증가 4,5,6 이는 차례로 유산소 능력 감소에 기여합니다. 유산소 능력이 감소하면 심혈관 질환 및 대사 질환과 같은 2차 질환이 발생할 위험이 높아진다7. 따라서 이 인구 집단의 유산소 능력을 이해하고 평가하는 것은 심혈관 건강, 지구력 및 전반적인 신체 능력에 대한 귀중한 통찰력을 제공하기 때문에 의료 및 스포츠 환경 모두에 매우 중요합니다.

유산소 능력의 핵심 척도인 최대 산소 섭취량(VO2max)은 이러한 영역에서 예측 변수 역할을 합니다. VO2max 의 평가는 체력을 향상시키고, CP와 관련된 2차 건강 상태의 위험을 완화하며, 궁극적으로 삶의 질을 개선하기 위한 중재를 안내할 수 있습니다. 뇌성마비가 있는 개인의 유산소 능력을 평가하는 것의 중요성에도 불구하고, 특히 더 심각한 신체 장애가 있는 개인의 경우 실현 가능하고 적응된 유산소 테스트가 현저히 부족합니다. 트레드밀 또는 사이클 에르고미터 기반 프로토콜과 같은 기존의 황금 표준 유산소 테스트는 달리기, 사이클링, 특정 자세 유지 및/또는 특정 동작 실행에 어려움이 있는 개인에게 상당한 도전을 제시합니다. 또한 이러한 검사는 종종 실험실 환경에 국한되어 산소 섭취량을 측정하기 위해 안면 마스크와 같은 특수 장비가 필요합니다. 이로 인해 테스트가 비실용적일 뿐만 아니라 일상적인 기능 능력을 평가하고 향상시키는 것이 목표인 실제 환경에서 접근하기 어렵습니다.

결과적으로, 임상 환경 및 스포츠 시설을 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 환경에서 쉽게 수행할 수 있는 대체 방법의 검증이 필요합니다. 이동 장애가 있는 개인을 위한 적응형 스포츠인 프레임 러닝은 CP 8,9,10을 가진 개인이 중등도에서 고강도 신체 활동을 할 수 있도록 하는 유망한 솔루션으로 부상했습니다. 이 스포츠는 걷기 및/또는 달리기 중에 지지하기 위해 3륜 프레임을 사용합니다. 지난 10년 동안 우리는 CP 9,10,11을 가진 개인의 유산소 능력을 평가하기 위한 실용적이고 포괄적인 방법으로 6분 프레임 러닝 테스트(6-MFRT)를 개발하고 검증하는 데 중점을 두었습니다. 테스트하는 동안 참가자는 러닝 프레임을 사용하여 체중을 지탱하고 균형을 유지하여 6분 이내에 가능한 한 많은 거리를 이동하는 데 집중할 수 있습니다. 본 연구는 6-MFRT가 CP11 환자의 VO2max를 추정하는 신뢰할 수 있고 효과적인 방법임을 보여주었습니다. 6-MFRT에서 얻은 데이터와 동일한 개인이 러닝 프레임을 사용하여 수행한 기존 트레드밀 VO2peak 테스트에서 수집된 데이터를 비교할 때 VO2peak에서 유의미한 차이는 발견되지 않았습니다. 또한, 6-MFRT 동안 커버된 더 긴 거리는 VO2peak10,11의 더 높은 측정과 상관관계가 있었습니다.

6-MFRT에 대한 개방형 방법론적 표준화를 제공함으로써 연구, 의료 및 스포츠에서 구현이 촉진되기를 희망합니다. 표준화된 프로토콜은 6-MFRT를 수행할 때 일관성과 신뢰성을 보장하며 개별 코호트뿐만 아니라 다른 코호트 간에도 비교를 가능하게 합니다. 이 프로토콜은 데이터 정확성과 재현성을 보장하기 위해 준비, 실행 및 사후 테스트 평가를 포함하여 CP가 있는 개인에서 6-MFRT를 수행하고 활용하는 방법에 대한 자세한 지침을 제공합니다.

프로토콜

다음 프로토콜 및 설정(그림 1)은 스웨덴 윤리 검토 기관(Swedish Ethical Review Authority)의 승인을 받았습니다. 모든 참가자는 설명된 테스트에 참여하기 전에 구두 및 서면 정보를 제공받고 서면 동의서를 제공했습니다. 6-MFRT를 수행할 때 사용할 수 있는 첨부된 프로토콜(추가 파일 1) 및 Borg RPE( Borg RPE)(보충 파일 2)를 참조하십시오.

figure-protocol-1
그림 1: 6분 프레임 러닝 프로토콜의 그래픽 표현. 약어: 6-MFRT = 6-Minute Frame Running Test; Borg RPE = Borg Rating of Perceived Workertion(보그 지각된 노력의 등급). 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.

1. 시험일 몇 주 전의 준비 사항

  1. 참가자 소개
    1. 참가자에게 6-MFRT에 대한 정보를 제공하고 질문할 기회를 제공합니다.
    2. 참가자가 러닝 프레임 사용에 익숙하지 않은 경우, 참가자에게 테스트 날짜 전에 러닝 프레임으로 최소 2회 연습하도록 요청하십시오.
      참고: 이것은 유산소 능력의 향상보다는 달리기 프레임에 대한 친숙함으로 인한 개선을 최소화하는 데 도움이 된다9.
  2. 참가자와 함께 러닝 프레임 조정
    1. 참가자를 러닝 프레임에 장착하고 안장, 핸들바 및 가슴 플레이트가 최대한의 편안함과 지지력을 위해 조정되었는지 확인합니다. 이러한 설정은 테스트 당일에 사용됩니다(2.3.1단계 참조).
    2. 참가자에게 사이클링 반바지 또는 턱받이를 착용하여 편안함을 높이고 프레임 러닝 중 골반에 가해지는 높은 압력과 관련된 통증을 최소화할 것을 권장합니다.
    3. 참가자가 최대 출력에 집중할 수 있도록 러닝 프레임의 적절한 위치와 올바른 조정을 확인하십시오. 6-MFRT의 경우 통증을 최소화하는 데 중점을 두되 최대 속도로 추진할 수 있도록 포지셔닝과 자전거 피팅을 보장해야 합니다.
    4. 참가자가 발목-발 보조기(AFO)를 사용할지 여부를 결정하도록 합니다.
      참고: AFO는 안정성과 지지력을 높이지만 발바닥 굴곡을 제한하여 동작 범위를 제한할 수도 있습니다(즉, AFO 없이 달리는 것이 더 빠른 경우가 많음).
  3. 측정 롤링 휠을 사용하여 의도한 트랙을 측정합니다.
  4. 운동 테스트 중 기본 또는 고급 데이터 수집에 대한 결정
    참고: 테스트 유형의 결정은 각 테스트 리더의 재량에 따라 결정되며 테스트의 특정 목적을 기반으로 합니다. 테스트가 연구 조사의 일부인 경우 고급 데이터 수집을 수행하는 것이 좋습니다. 그러나 일상적인 사용이나 선수 발달을 평가하는 프레임 러닝 클럽의 경우 기본 데이터 수집이 더 실용적이고 실현 가능할 수 있습니다.
    1. 테스트하기 전에 테스트의 목적에 따라 데이터 수집에 포함해야 하는 매개변수(표 1)를 결정합니다.
기초의고급
·      심박수·      심박수
·      보그 RPE·      보그 RPE
·      시간·      시간
·      거리·      거리
·      거리와 속도를 측정하는 속도 센서
·      모세관 혈액 젖산
·      가스 교환 분석

표 1: 데이터 수집을 위한 매개변수. 이 표는 6분 프레임 실행 테스트 중에 기본 또는 고급 데이터 수집을 수행하는 경우 포함될 수 있는 매개변수를 지정합니다. 약어: Borg RPE = Borg Rating of Perceived Exertion.

2. 시험 당일

  1. 참가자 소개
    1. 참가자가 도착하면 세션 중에 예상되는 사항에 대한 개요를 포함하여 6-MFRT에 대한 명확하고 일관된 지침을 제공합니다.
    2. Borg RPE(Rating of Perceived Exertion) 척도를 소개하고 설명하며, 여기서 6은 노력이 없음을 나타내고 20은 최대 노력을 나타냅니다(보충 파일 2).
    3. 참가자가 안전하고 편안하며 충분한 정보를 알고 있다고 느낄 수 있도록 참가자가 가질 수 있는 질문이나 우려 사항을 해결합니다.
  2. 준비 및 워밍업
    1. 운동을 시작하거나, 러닝 프레임으로 이동하거나, 휠체어를 사용하는 경우 휠체어에서 움직이기 전에 젖산 분석을 위한 기준선 모세혈관 혈액 샘플을 수집합니다(선택 사항).
  3. 런닝 프레임의 조정
    1. 이전에 테스트된 최적 위치를 사용하여 참가자를 런닝 프레임에 맞춥니다(2.1단계 참조).
    2. 필요한 경우 참가자가 가슴 끈으로 단단히 고정되고 안전을 위해 헬멧을 착용하는지 확인하십시오.
  4. 참가자가 자신의 능력에 따라 5-10분 워밍업을 수행할 수 있도록 합니다(Borg RPE 11-12, 보충 파일 2).
  5. 참가자가 조종, 안전 또는 구두 격려를 위해 코스에서 추종자가 필요한지 확인합니다.

3. 운동 테스트

알림: 포괄적인 분석 및 비교를 위해 심박수, 이동 거리, 자각 운동을 포함한 모든 측정값을 정확하게 문서화합니다. 권장 재료 및 장비는 재료 표에 나열되어 있습니다.

  1. 참가자 설정
    1. 참가자의 가슴 주위에 심박수 모니터를 배치하여 운동 테스트 중에 심박수를 지속적으로 측정할 수 있습니다.
    2. 참가자와 함께 운동 테스트 프로토콜을 검토하여 각 단계와 기대되는 사항을 이해했는지 확인하고 6분 이내에 가능한 한 많은 거리를 이동하는 것이 목표임을 강조합니다.
      참가자에게 제안된 구두 지시:
      목표는 제한 시간 내에 가능한 한 많은 거리를 이동하는 것입니다. 도전적이지만 지속 가능한 속도로 시작하고 시간이 지남에 따라 늘리십시오. 마지막까지 최대한의 노력을 쏟는 것을 목표로 합니다. 속도를 줄이거나 잠시 멈춰야 하는 경우 가능한 한 빨리 달리기를 재개하십시오. 매분 시간을 알려주고 계속 진행할 수 있도록 격려합니다.
  2. 6-MFRT 수행
    1. 참가자를 달리기 프레임과 함께 지정된 출발선에 배치합니다.
    2. 학생들에게 Borg RPE 척도를 사용하여 자신이 인지하는 운동 수준을 평가하게 합니다.
    3. 데이터 수집을 시작합니다. 참가자에게 시작을 지시하면 6분 동안 타이머를 시작하고 완료된 랩 수를 계산합니다.
    4. 참가자가 6분 동안 최대한의 노력을 유지하도록 격려하고, 6-MFRT를 실행하는 참가자에게 가장 적합한 것이 무엇인지에 따라 일정한 간격으로 또는 매분마다 동기 부여와 지원을 제공합니다.
    5. 6분이 완료되면 테스트가 종료될 때 러닝 프레임이 여전히 움직이고 있을 수 있으므로 참가자가 테스트를 종료하는 지점을 표시합니다.
    6. 완료 직후, 참가자에게 Borg RPE를 사용하여 인지된 운동 수준을 평가하고 숨가쁨, 땀 및/또는 피로와 같은 징후를 기록하여 성과를 객관적으로 평가하도록 요청합니다.
    7. 동시에 운동 후 모세혈관 혈액 샘플(선택 사항)을 수집합니다.
    8. 지정된 출발선에서 참가자가 테스트를 종료한 표시된 지점까지 측정 롤링 휠을 사용하여 이동한 거리를 측정하고 완료된 랩에 추가합니다.

4. 혈액 분석(선택 사항)

  1. 혈액 샘플을 채취한 경우 젖산 수치를 분석하여 운동에 대한 참가자의 대사 반응을 평가합니다.
    참고: 잠재적인 방법에는 가스 교환 분석, 심박수 모니터링, 혈액 가스 분석, 속도 센서, 테스트 중 이동한 거리, Borg RPE 및/또는 인지된 운동의 객관적인 징후가 포함될 수 있지만 이에 국한되지 않습니다.

결과

대표적인 결과로, CP를 가진 3명의 개인이 젖산 측정으로 실내 트랙에서 6-MFRT를 수행했습니다. 참가자 특성은 표 2에 나와 있습니다.

참가자 번호 1참가자 번호 2참가자 3번
남성여성남성
나이 (년)262121
GMFCS 수준344
CP 모터 유형디스키네틱디스키네틱디스키네틱
SPGALS (스피갈)331
무게 (kg)71.645.635.1
높이 (cm)190155146
체질량 분석기 (kg/m2)19.81916.5
프레임 러닝 경험(년)12813

표 2: 참가자 특성. 표에는 각 참가자의 특성이 표시됩니다. 약어: BMI = 체질량 지수; CP = 뇌성마비; GMFCS = 대근육 운동 기능 분류 시스템; SGPALS = Saltin Grimby 신체 활동 수준 척도.

모든 참가자가 6-MFRT를 완료했으며 결과는 표 3에 나와 있습니다. 그러나 테스트가 최대로 간주되기 위해서는 특정 생리학적 기준이 충족되어야 합니다. 이 프로토콜의 경우 테스트가 끝날 때 4가지 기준 중 ≥3개를 충족해야 하는 경우 다음 기준이 사용되었습니다. 연령13,14세, 젖산 수치 ≥ 6mmol/L13, Borg RPE ≥17 13, 프로토콜13에 설명된 인지 운동의 객관적 징후에 따라 특정 심박수에 도달합니다. 18세 미만 아동의 경우 심박수 기준은 일반적으로 ≥185bpm(분당 박동수)13으로 설정되며, 18세 이상의 개인의 경우 연령 예측 최대치(220 - 연령)14의 85%≥ 심박수로 설정됩니다. 이러한 기준은 언급된 기준에 국한되지 않으며 테스트를 수행하는 참가자 및/또는 모집단에 따라 선택할 수 있습니다. 표 3에서 볼 수 있듯이, 참가자 3번은 이러한 기준을 충족하지 못했으며, 이는 뇌성마비가 있는 일부 개인이 최대 수준에 도달하는 데 어려움을 겪고 있음을 보여줍니다. 따라서 테스트 결과는 이러한 고려 사항을 염두에 두고 해석해야 합니다.

그림 2는 세 참가자 모두의 6-MFRT 중 심박수 및 속도의 대표적인 결과를 보여줍니다. 속도는 선택 사항이며 주로 참가자들이 레이스를 전략적으로 계획하는 방법을 보여주는 데 사용되었습니다. 또한, 최대 운동 테스트 동안 심박수 반응은 뇌성마비가 있는 개인에 따라 크게 다를 수 있습니다.

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그림 2: 6분 프레임 러닝 테스트 중 심박수 및 속도. 뇌성마비 환자 3명을 대상으로 6분 프레임 러닝 테스트(6-Minute Frame Running Test) 동안 속도 센서를 사용하여 측정한 심박수(왼쪽 y축) 및 속도(오른쪽 y축)에 대한 대표 데이터. 각 그래프는 한 개인을 나타냅니다. 참가자 1번과 2번의 데이터는 고급 데이터 수집의 예시이며, 참가자 3번의 데이터는 기본 데이터 수집을 예시합니다. 이는 모든 측정값을 포함할 필요가 없다는 것을 보여줍니다. 특정 측정은 평가의 맥락과 목적에 따라 포함되거나 제외될 수 있습니다. 약어: bpm = 분당 비트 수; HR = 심박수; km/h = 시간당 킬로미터. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.

참가자 번호 1참가자 번호 2참가자 3번
HR피크, bpm184181131*
최고 속도, km/h15.99.7-
젖산 수치
운동 전0.62.61.9
운동 후13.25,1*3,0*
보그 RPE
운동 전979
운동 후171913*
지각된 운동의 징후아니요*
6-MFRT 거리, m1193800395

표 3: 6분 프레임 러닝 테스트의 대표 데이터. 이 표는 6분 프레임 러닝 테스트의 대표 데이터를 보여줍니다. *기준이 충족되지 않았음을 나타냅니다. 약어: bpm = 분당 비트 수; Borg RPE = Borg Rating of Perceived Workertion(보그 지각된 노력의 등급); HR = 심박수; km/h = 시간당 킬로미터; 6-MFRT = 6분 프레임 실행 테스트.

보충 파일 1: 6분 프레임 실행 테스트 프로토콜. 이 파일을 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.

보충 파일 2: Borg RPE 척도. 이 파일을 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.

토론

여기에 설명된 운동 테스트는 자세, 균형 및/또는 운동 조절이 손상된 개인의 운동에 대한 생리적 반응을 연구하는 데 사용할 수 있습니다. 6-MFRT는 런닝 프레임에 배치할 수 있다는 점을 감안할 때 CP가 있는 모든 개인에게 적합합니다. 덜 심각한 장애(GMFCS(Gross Motor Function Classification System) I 및 II)가 있는 개인은 러닝 프레임이 피로할 때 균형을 유지하는 데 도움이 될 수 있으므로 6분 노력을 완료하는 데 도움이 될 수 있습니다. GMFCS 레벨 III에서 V에 이르는 개인의 경우, 러닝 프레임은 이 수준의 유산소 노력을 수행하는 데 필수적입니다. 올바르게 조정된 가슴 지지대와 안장 위치를 통해 참가자는 달리기에 집중할 수 있습니다.

우리는 이전에 이 방법론을 뇌성마비가 있는 개인을 위한 실현 가능한 운동 테스트로 검증했으며, 트레드밀에서 수행되는 황금 표준 운동 테스트와 비교했습니다11. 이 연구는 단일 운동 시합에 대한 급성 반응에 초점을 맞췄지만, 종단 훈련 연구는 6-MFRT를 지구력 평가 도구로 사용하여 프레임 러닝 12주 후 6분 테스트에서 이동한 거리가 증가했음을 보여주었습니다8. 이는 6-MFRT가 개인의 진행 상황을 추적하거나 시간 경과에 따른 운동 능력의 변화를 감지하는 효과적인 테스트임을 나타냅니다.

참가자와 함께 운동 테스트 프로토콜을 검토하면 각 단계를 이해할 수 있으며 테스트 전체 기간 동안 최대한의 노력을 유지하는 것이 중요하다는 것을 강조할 수 있습니다. 그러나 참가자는 전체 6분 동안 성능을 유지하기 위해 전략적으로 노력을 계획해야 합니다. 시험 관리자의 격려와 동기 부여는 참가자가 완전히 노력하도록 하는 데 중요한 역할을 하여 유산소 능력에 대한 잘 추정된 측정을 제공합니다. 개인 간의 유사한 테스트 상황과 예를 들어 교육 기간 전후를 보장하기 위해 테스트 기회 간의 격려를 표준화하기 위해 유의해야 합니다. 측정 롤링 휠을 사용하여 이동한 거리를 정확하게 측정하는 것도 성능을 평가하고 각 개인에 대한 반복 테스트에서 비교 가능한 결과를 보장하는 데 필수적입니다.

장점에도 불구하고 6-MFRT에는 몇 가지 제한 사항이 있습니다. 러닝 프레임과 같은 특수 장비가 필요하며 러닝 프레임과 테스트 자체에 대한 지식이 필요하여 즉각적인 접근성을 제한할 수 있습니다. 또한, 6-MFRT는 운동 장애가 있는 개인을 위해 개발되었지만, 유산소 능력 이외의 요인, 즉 시각 장애, 인지 기능 또는 CP에 내재된 특정 신경근 제한(예: 경련, 운동 조절 장애, 근육 약화 또는 조기 근육 피로)이 주요 제한 요인이 될 수 있는 경우 여전히 수행하기 어려운 테스트일 수 있습니다. 또한 테스트 수행의 변동성은 피로나 최근의 질병과 같은 요인을 포함한 참가자의 신체 상태뿐만 아니라 동기 부여 또는 인지 기능에 의해서도 영향을 받을 수 있습니다. 그러나 이 제한은 운동 장애가 없는 개인을 대상으로 실시한 테스트를 포함하여 모든 운동 성능 테스트에서 동일합니다. 운동 수준을 평가하는 데 사용되는 Borg RPE 척도는 참가자와 세션에 따라 다를 수 있는 주관적 평가에 의존합니다. 우리는 CP가 있는 일부 개인이 Borg RPE를 해석하는 데 어려움을 겪을 수 있음을 관찰했습니다. 따라서 Borg RPE에 숨이 차거나, 땀을 흘리거나, 피곤해 보이는 징후를 포함하여 인지된 운동의 객관적인 징후를 보완하는 것이 좋습니다.

표준화된 운동 프로토콜에 대해 설명했지만, 결과의 일관성과 재현성을 향상시키기 위해 테스트 전에 추가 단계를 구현할 수 있습니다. 예를 들어, 여러 테스트에서 참가자에 대해 동일한 테스트 관리자를 두어 연속성을 보장하면 변동성을 줄일 수 있습니다. 또한, 테스트 전에 격렬한 운동을 제한하고, 참가자가 충분한 휴식을 취하도록 하고, 1-2시간 전에 음식 섭취를 피하면 채취된 경우 성능, 젖산 수치 및 가스 교환 결과의 변화를 최소화할 수 있습니다. 표준화된 장비, 제어된 실내 온도, 레이스 트랙 및 하루 중 시간을 포함하여 일관된 테스트 조건을 유지하는 것은 특히 테스트가 연구 목적으로 사용되는 경우 필수적입니다. 재현성을 향상시키려면 운동 프로토콜에 익숙해지는 세션도 권장됩니다. 최소한 연구 목적을 위한 기본 데이터 수집 프로토콜의 일부로 커버한 거리, 심박수 및 Borg RPE 및 객관적인 운동 징후(예: 관찰된 호흡 곤란, 발한, 얼굴 홍조)에 대한 평가를 포함하는 것이 좋습니다. 또한 테스트는 이상적으로는 타원형 트랙에서 수행되어야 하며, 가급적이면 길이가 200m 또는 400m인 것이 좋습니다.

임상 재활에서 6-MFRT는 재활 프로그램의 효과를 모니터링하는 데 사용할 수 있으며, 이를 통해 중재를 조정하고 유산소 능력의 개선을 추적할 수 있습니다. 이 검사를 사용한 정기적인 평가는 또한 심혈관 또는 대사 문제를 조기에 발견하는 데 기여할 수 있어 적시에 개입할 수 있습니다. 스포츠 및 신체 활동 프로그램에서 6-MFRT는 뇌성마비 환자를 위한 피트니스 프로그램을 설계하고 평가하는 데 도움이 됩니다. 결론적으로, 우리는 6-MFRT를 사용하여 CP가 있는 개인의 유산소 능력을 측정하기 위한 표준화된 프로토콜을 제공합니다. 이 방법은 실현 가능하고 실용적이며 보다 활동적인 생활 방식을 촉진하고 궁극적으로 전반적인 건강을 개선합니다.

공개 사항

저자는 선언할 이해 상충이 없습니다.

감사의 글

이 연구는 Norrbacka-Eugenia Stiftelsen, Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond, The Elsass 재단 및 Stiftelsen Promobilia to F.v.W. (스웨덴 팀) 및 Phelpsstichting 및 Johanna Kinderfonds 및 Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting (네덜란드 팀)의 보조금으로 지원되었습니다. 목록에 있는 자금 지원 기관 중 어느 곳도 연구의 설계, 데이터 수집, 분석 및 해석 및 원고 작성에 어떠한 역할도 하지 않았습니다.

재료

이 논문에 사용된 재료 목록
이름회사카탈로그 번호댓글
자전거 컴퓨터Garmin Edge 25010-03709-30심박수 및 속도 등록에 사용됩니다. 다양한 가능한 옵션/대안.
가슴 스트랩 심박수 모니터Garmin010-03709-30심박수의 지속적인 측정에 사용됩니다. Garmin Edge 25의 패키지 옵션에 포함되어 있습니다. 다양한 가능한 옵션/대안.
프레임 러너옵션다양한 가능한 옵션/대안; 예: https://framerunning.org/about-frame-running/the-frame-runner-technical-drawing/
Lactate Scout 4EKF Diagnostics7023-0441-0568 젖산 수치가 측정에 포함된 경우 선택 사항입니다.
측정 휠Nedo703113다양한 가능한 옵션/대안.
속도 센서Garmin 010-12843-00속도의 연속 측정에 사용됩니다. 다양한 가능한 옵션/대안.
스톱워치옵션다양한 가능한 옵션/대안.

참고문헌

  1. McIntyre, S., et al. Global prevalence of cerebral palsy: a systematic analysis. Dev Med Child Neurol. 64 (12), 1494-1506 (2022).
  2. Rosenbaum, P., et al. A report: the definition and classification of cerebral palsy April 2006. Dev Med Child Neurol. 109, 8-14 (2007).
  3. von Walden, F., et al. Forearm flexor muscles in children with cerebral palsy are weak, thin and stiff. Front Comput Neurosci. 11, 30(2017).
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