방법 논문

임상 실무에서의 체성분 및 신경근 수행 능력의 통합 평가

DOI:

10.3791/71469

2026년 8월 7일

이 논문에서

요약

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

이 프로토콜은 운동선수의 훈련 상태와 환자의 건강 상태를 특성화하기 위해 근육량과 기능의 바이오마커를 얻기 위해 체성분과 신경근 성능을 결합한 평가를 설명합니다.

초록

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

체성분과 신경근 성능 평가는 운동선수 및 다양한 환자 집단의 임상 관리에 귀중한 정보를 제공합니다. 이 프로토콜은 다주파 생체전기 임피던스 분석기와 힘 분석기를 결합하여 근육량과 기능의 바이오마커를 얻는 방법을 설명합니다. 생체전기 임피던스 분석기는 선택된 주파수에서 교류 전류에 대한 신체의 임피던스를 측정하여 체성분 매개변수를 추정할 수 있게 합니다. 힘 분석기는 앉아서 서 서기 동작 중 수직으로 가해지는 힘을 감지하며, 단일 의자, 두 번 또는 세 번 의자 서기 테스트 등을 포함하여 신경근 성능을 평가할 수 있습니다. 두 평가 모두 수행이 간단하고 비침습적이며 자동으로 생성된 보고서를 통해 빠르게 결과를 제공합니다. 체성분과 신경근 수행 능력의 결합 분석은 운동선수의 신체 수행 능력과 임상 집단의 기능적 및 건강 상태를 특징짓는 실용적인 접근법을 제공합니다. 이 프로토콜은 정기적인 모니터링을 용이하게 하고 개별화된 교육, 재활, 임상 관리 전략과 결과를 지원할 수 있습니다.

서론

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

근감소증은 골격근과 기능의 손실(노화 과정 중 발생하거나 기저 질환에 의해 발생)으로, 특히 노인에서 건강 상태에 큰 영향을 미치는 현상입니다 1,2,3. 병태생리학적 관점에서 근감소증은 만성적으로(더 자주) 또는 급성적으로(예: 고정 중) 발생할 수 있는 장기 기능 부전으로 볼 수 있으며, 신경 및 근육 적응의 복합적 결과로 나타납니다 1,2,3. 신경 적응은 신경병적 과정을 포함하며, 이는 운동 단위의 탈신경 현상과 빠른 운동 단위의 우선적 상실을 초래합니다. 근육 적응에는 근섬유 수의 감소(저형성)와 크기(위축)가 포함되며, 특히 빠른 근섬유(느린 근섬유보다 위축에 더 취약함)에 영향을 미칩니다. 근감소증의 실질적 정의는 최근 여러 국제 단체에서 제안되었으며, 낮은 골격근량은 증후군이 아니라 신호로 간주되어야 한다고 강조합니다. 4,5,6. 모든 국제 단체에 따르면, X선 컴퓨터 단층촬영과 자기공명영상은 골격근량 추정의 기준으로 간주될 수 있지만(예: 허벅지 중간이나 요추 근육 단면적 평가를 통해), 임상 환경에서의 활용은 시간이 많이 걸리고 고도로 훈련된 인력이 필요하며, 높은 비용과 침습성 때문에 제한적입니다. 5, 6. 반면, 생체전기 임피던스 분석(BIA)은 저렴하고 안전하며 간단한 기법으로, 무지방 물질(즉, 신체의 모든 비지방 구성 요소)과근육량 7,8,9를 추정하는 데 임상 실무에서 채택할 수 있습니다. BIA는 지방 없는 몸량과 근육량을 직접 측정하지 않고, 신체의 전기 전도도와 예측 방정식을 바탕으로 부진 지방 무지방량(즉, 네 팔다리의 마른 체중과 골밀도를 포함)과 근육량을 추정합니다.

모든 국제 단체들은 근감소증후군 진단을 위해서는 저근육량과 저근육 기능의 결합 검출이 필요하다는 데 동의했다 4,5,6. 일관되게, 환자 관점에서 관련된 근감소증의 임상적 특징으로는 근육 기능 장애로 인한 이동성 장애, 일상생활 활동 수행 불가, 낙상 위험 증가, 피로, 삶의 질 저하가 포함됩니다. 근육 기능 평가는 보통 임상 실습에서 손잡이 강도 검사10, 11 및/또는 의자 받침대 테스트12를 통해 수행됩니다. 후자의 시험에는 일반적으로 두 가지 변형이 채택됩니다: 5회 의자 스탠드 테스트13과 시간 제한 의자 스탠드 테스트14. 각각 의자에서 다섯 번 일어나는 데 필요한 시간과 피험자가 30초 간격 동안 의자에 앉아 일어날 수 있는 횟수를 측정합니다. 더욱이, 힘 발생률 평가는 지난 10년간 급격한 자발적 수축(예: 앉아서 서 서기)에서 폭발적 강도를 특성화하는 데 인기를 끌었으며, 이는 힘과 속도 생성 요소 모두에 영향을 미치기 때문이다. 최대 힘과 비교할 때, 힘 발생 속도는 기능적 활동과 더 밀접하게 연관되어 있으며, 신경근 기능의 급성 및 만성 변화를 감지하는 데 더 민감하다15. 일관되게, 의자 받침대 시험 중 폭발 운동에서 발생하는 지반력 매개변수 측정이 고전적 5배 시험보다 하체의 동적 강도를 더 정확하게 평가할 수 있게 하며, 폭발력과 균형의 결합 평가가 낙상 또는 운동 장애 위험 평가에 효과적임이 입증되었습니다17. 18살. 따라서 신체 구성과 신경근 성능의 통합 평가(충수 근육량과 폭발적 근력 각각 정량화)는 근감소증이나 신경근 질환이 있는 허약한 환자 평가에 임상 실무에서 유용할 수 있습니다.

이 프로토콜의 목적은 다주파수 생체전기 임피던스 분석과 힘 기반 앉서 서 테스트를 통해 체성분과 신경근 성능을 평가하는 절차를 설명하는 것입니다. 이 복합 접근법은 근육량과 기능의 신속하고 비침습적인 평가가 필요한 임상 및 스포츠 의학 환경을 대상으로 합니다.

프로토콜

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

인간 참여자가 포함된 모든 절차는 기관 위원회의 윤리 기준과 헬싱키 선언에 따라 진행되었습니다. 연구 프로토콜은 토리노 대학교 윤리 위원회(프로토콜 번호 115311/2024)와 토리노 준주 윤리 위원회(프로토콜 번호 223/2026)의 승인을 받았습니다. 참여 전에 모든 참가자로부터 서면 동의서를 받았습니다.

1. 과목 준비

  1. 피실험자에게 속옷만 입고 양말과 신발을 벗으라고 요청하세요.

2. 생체전기 임피던스 분석을 이용한 체성분 평가

  1. 대상자 등록
    1. 피사체의 키(가장 가까운 0.5cm까지)를 스타디오미터로 측정하세요.
    2. 데스크톱의 소프트웨어 아이콘을 더블 클릭하면 애플리케이션을 실행됩니다.
    3. 주제 등록 섹션으로 이동하세요.
    4. 추가 + 버튼을 클릭하여 새로운 주제 프로필을 생성하세요.
    5. 성별, 성, 이름, 생년월일 등 피실험자의 개인정보를 입력하세요. 주소, 우편번호, 국가, 이메일 주소, 전화번호, 휴대폰 번호 등 연락처 정보를 입력한 후 저장 (보충 그림 1)을 클릭하세요.
    6. 홈 화면으로 이동 버튼을 클릭한 후 가장 오른쪽 버튼을 눌러 진행하세요.
    7. 분석을 클릭하여 평가 설정으로 진행하세요.
    8. 체형을 선택하세요(표준 또는 운동선수: 앉아서 활동적이거나 레크리에이션 활동이 필요한 경우에는 표준 유형을 선택해야 하며, 운동 유형을 선택해야 하며, 주당 12시간 이상 운동하거나 규칙적인 경쟁이 필요한 조직된 팀 또는 개인 스포츠에 참여하는 경우에는 운동 유형을 선택해야 합니다). 피실험자의 키와 옷차림 체중을 입력한 후 분석 시작을 클릭하세요.
  2. 체성분 데이터를 획득하기
    1. 대상자에게 기기에 올라가 화면에 표시된 지시를 따르라고 지시하세요.
    2. 측정 중에 손 전극을 팔을 편안하고 곧게 펴되 몸통에서 약간 멀리 떨어진 상태로 잡으라고 지시하세요.
    3. 측정이 끝난 후 피험자에게 손 전극을 돌려놓고 장치에서 내려오라고 요청하세요.
  3. 체성분 데이터 분석
    1. 자동으로 생성된 체성분 보고서를 검토하세요.
    2. 무지방량, 근육량, 지방량, 체지방률, 기저 대사율(그림 1, 표 1)을 기록한 후 저장을 클릭하세요.
      참고: 추가 산출에는 전체수, 세포외수, 세포내 수분, 전체 체력 및 분절 근육량, 전체 체력 및 분절 위상각, 저항, 반응, 근감소증 지수 값이 포함됩니다.
    3. 보고서를 인쇄하거나( 인쇄 버튼을 통 해) 결과를 공유하세요( 공유 버튼을 통해).

3. 신경근 수행 평가

  1. 대상자 등록
    1. 피사체의 키를 스태디오미터로 재세요.
    2. 소프트웨어를 열고 지원 창을 클릭하세요.
    3. 비밀번호를 입력하고 다음을 클릭하세요.
    4. 근육 기능을 클릭한 후 등록을 클릭하세요.
    5. 이름, 생년월일, 성별, 체중, 키, 체형 등 필수 정보를 입력하세요(표준 또는 운동선수: 피실험자가 앉아서 활동하거나 레크리에이션 활동이 필요한 경우에는 표준 유형을 선택해야 하며, 운동 유형을 선택해야 하는 경우는 주당 12시간 이상 운동하거나 정기적인 경쟁이 포함된 조직된 팀 또는 개인 스포츠에 참여하며 체계적인 훈련이 필요한 경우에 운동 유형을 선택해야 합니다) (보충 그림 2).
    6. 등록을 클릭하고 측정을 시작하세요.
  2. 신경근 수행 데이터를 획득하세요
    1. 피험자에게 플랫폼의 두 금속판 위에 두 발을 올려놓으라고 요청합니다(그림 2A).
    2. 앉아서 서 있는 반복 횟수(1, 2, 또는 3)를 선택하고 ' 측정 시작'을 클릭하세요.
    3. 피험자에게 팔짱을 낀 채 똑바로 앉으라고 지시하고, 무릎을 약 70°까지 굽히세요.
    4. 피험자에게 지시를 받으면 가능한 빨리 일어나도록 지시하고(그림 2B), 시스템이 지시하면 앉으라고 지시합니다.
    5. 오디오 메시지가 측정 종료를 알리면 검사가 완료되었음을 알립니다.
    6. 세션을 종료하려면 '되돌아가기', '종료', ' 출력' 을 클릭하세요.
  3. 신경근 수행 데이터 분석
    1. 자동으로 생성된 보고서를 검토하세요.
    2. 다리 근력, 서 있는 속도, 안정성 값을 기록하세요(그림 2C).
      참고: 소프트웨어는 다리 근력을 약, 평균 또는 강함으로 분류합니다; 서 있는 속도는 느리거나, 평균이거나, 빠름으로 나뉩니다; 안정성은 불안정, 안정, 매우 안정적입니다.
    3. 근력 및 안정성 T 점수 그래프를 검토하여 전반적인 신경근 성능을 평가하세요.
    4. 보고서를 출력하세요( 인쇄 버튼을 통해).

결과

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

생체전기 임피던스 분석 직후, 분석기 소프트웨어(시스템 #1)는 독자적인 알고리즘을 사용하여 생성되는 무지방량, 근육량, 지방량, 체지방률, 기저대사율 등 체성분 추정치를 제공합니다(그림 1, 표 1). 또한 이 시스템은 체내 수분(TBW), 세포외수(ECW), 세포내 수분(ICW), 그리고 ECW/TBW 비율(그림 1)의 추정치를 제공합니다. 또한 상지와 하지의 전신 및 분절 근육량 값을 산출하여, 상지와 하지 근육량의 합을 키의 제곱으로 정규화한 근감소증 지수를 계산할 수 있습니다. 남성의 근감소증 지수 수치가 7.26 kg/m2 미만, 여성의 5.5 kg/m2 미만은 저근육량19,20을 나타냅니다. 또한 50 kHz에서의 전신 및 분절 위상각 값과 여러 주파수에서 얻은 저항 및 리액턴스 측정값도 제공됩니다. 이러한 원시 생체전기 매개변수는 체내 구성 및 수분 상태를 나타내는 추가 지표, 예를 들어 세포 외 수분 관계 등을 도출하는 데 활용되어 근육 질과 세포 건강에 대한 추가 통찰을 제공할 수 있습니다21. 실제로 여러 주파수에서 얻어진 전체 저항과 분절 저항 및 리액턴스 값은 방정식 R5 / [(R5 × R250)/(R5 − R250)]21에 따라 세포 외 저항 및 세포 내 수(ECW/ICW) 저항비를 계산하는 데 사용할 수 있습니다. 여기서 R5와 R250은 각각 5 kHz와 250 kHz에서 측정된 저항값을 나타냅니다.

앉기에서 서 서기 테스트가 완료되자마자, 신경근 수행 분석기(시스템 #2)의 소프트웨어가 독자적인 알고리즘(그림 2C)을 사용해 세 가지 변수를 생성합니다: (i) 앉아서 서 서기 동작 중 발생하는 힘으로 정의된 다리 근력으로, 최대 하중을 체중으로 나눈 값으로 계산; (ii) 서 있는 속도로, 앉아서 서 있는 동작의 속도로 정의되며, 단위 시간당 최대 하중 증가량을 체중으로 나눈 값으로 계산됩니다; 그리고 (iii) 안정성, 즉 서 있을 때 몸의 움직임 정도와 자세 흔들림이 멈추는 데 걸리는 시간을 합친 지수입니다. 안정성은 연령과 성별이 일치하는 인구의 참조 데이터를 기반으로 한 T 점수로 보고됩니다. 이 출력들은 다리 근력 약, 평균, 강점을 분류하는 데 사용됩니다; 서 있는 속도는 느리거나, 평균 또는 빠름; 그리고 안정성을 위해 불안정, 안정, 또는 매우 안정적이다. 또한, 소프트웨어는 전체 강도와 안정성을 낮거나 높음으로 분류하는 강도-안정성 T 점수 그래프(그림 2C)를 제공합니다.

표 2는 네 명의 대표 남성 피험자(운동선수(31세), 앉아서 활동하는 건강한 환자(51세), 비만자(59세), 파킨슨병 환자(60세)로부터 얻은 체성분 및 신경근 수행 변수를 요약합니다. 데이터는 네 명의 피험자 사이에 뚜렷한 생리적·기능적 프로필을 보여줍니다. 운동선수와 앉아서 앉는 대상자는 정상 체중을 보였고, 비만인 사람은 2급 비만이었으며, 파킨슨병 환자는 저체중이었습니다. TBW/체중 비율로 평가된 수분 상태는 운동선수, 앉아서 활동하는 피험자, 파킨슨병 환자에서 기대 범위(50%–65%) 내에 있었으나, 비만인에서는 낮은 수치가 관찰되었습니다. 근감소증 지수는 운동선수, 앉아서 활동하는 대상자, 비만인 환자에서 정상 범위 내에 있었으나, 파킨슨병 환자에서는 감소(7.15 kg/m2)되었습니다. 50 kHz에서 운동선수와 비만인에서 각각 최대 및 최저 전신 위상각 값이 관찰되었습니다. 마찬가지로, 운동선수와 비만자에서 전신 ECW/ICW 저항 비율이 가장 높고 낮았으며, 하체 ECW/ICW 저항 비율은 선수와 파킨슨병 환자에서 각각 가장 높고 낮았습니다. 신경근 수행 분석 결과, 운동선수와 앉아서 활동하는 대상은 강하고 빠르며 매우 안정적인 것으로 분류되었습니다. 반면, 비만인 사람은 약하고 느리며 매우 안정적인 것으로 분류되었고, 파킨슨병 환자는 약하고 평균적이며 매우 안정적이었습니다.

체성분과 신경근 수행에 대한 통합 평가는 네 가지 대표 대상자 간에 뚜렷한 생리학적 프로필을 생성했습니다. 운동선수와 앉아서 활동하는 환자들은 정상적인 근육량과 신경근 수행 특성을 보였으나, 파킨슨병 환자는 근육량 감소와 근력 매개변수 저하를 보였으며, 근감소증 프로필과 일치하였습니다. 이러한 발견은 결합 평가가 다양한 임상 및 기능 상태를 가진 개인의 근육량과 기능을 특징짓는 데 어떻게 활용될 수 있음을 보여줍니다.

figure-results-1
그림 1: 건강한 남성 피험자로부터 얻은 대표적인 생체전기적 임피던스 분석 보고서. 보고서에는 체성분 변수(체중, 체지방률, 체지방량, 무지방량, 근육량, 내장 지방량, 체질량지수, 골격근량, 대사 연령)와 체내 수분 변수(총 체액, 세포외수, 세포내 수분, 세포외 수분과 총 체액 비율 등이 포함됩니다). 약어: BMI = 체질량지수; ECW = 세포외 물; ICW = 세포 내 수; TBW = 전체수분. 이 그림의 더 큰 버전을 보시려면 여기를 클릭해 주세요.

figure-results-2
그림 2: 대표적인 신경근 수행 평가 및 소프트웨어 생성 보고서. (A) 신경근 성능 분석기(시스템 #2)는 테스트 중 사용된 금속 발판(별표)을 보여줍니다. (B) 평가 중 수행된 대표적인 앉아서 서 서기 동작. (C) 그림 1에 나타난 동일한 건강한 남성 피험자에 대해 소프트웨어가 생성한 대표적인 신경근 성능 보고서. 보고서에는 다리 근력, 서 있는 속도, 안정성 지수뿐만 아니라 근력-안정성 분류 차트와 과거 추세 그래프도 포함되어 있습니다. 이 그림의 더 큰 버전을 보시려면 여기를 클릭해 주세요.

시스템 #1의 소프트웨어에서 다운로드 가능한 확장 측정 세트체중 (측정 단위: kg)
체지방률
지방량(측정 단위: kg)
자유지방 질량 (측정 단위: kg)
근육량(측정 단위: kg)
골량 (측정 단위: kg)
총 체액 (측정 단위: kg)
세포외 물 (단위: kg)
세포 내 수분 (측정 단위: kg)
세포외 수분 대 전체 체내 수분 비율
체질량지수(측정 단위: kg/m2)
대사(측정 단위: kcal, kJ)
분절(왼쪽과 오른팔, 왼쪽과 오른쪽 다리, 몸통) 지방량(측정 단위: kg)
분절(왼쪽과 오른팔, 왼쪽과 오른쪽 다리, 몸통) 근육량(측정 단위: kg)
자유지방 질량지수 (측정 단위: kg/m2)
근감소증 지수 (측정 단위: kg/m2)
50 kHz 주파수(측정 단위: °)에서 얻은 전체 신체 및 분절 위상각(좌우팔, 좌우 다리)
서로 다른 주파수에서 얻은 저항 및 리액턴스 값(측정 단위: Ω)
시스템 #2의 소프트웨어에서 다운로드 가능한 확장 측정 세트체중 (측정 단위: kg)
다리 근력 (F/w): 체중에 따라 정상화된 최대 힘(지상 반역력) 서 있을 때까지(측정 단위: kgf/kg)
힘 발생률(RFD/w): 체중 정규화 힘 증가율 (측정 단위: kgf/s/kg)
안정 시간: 부하가 안정될 때까지 최대 값을 기록한 시간(측정 단위: s)
측면 흔들림(Vx): 일어서기 동작 중 좌우 방향으로 무게중심이 움직이는 속도의 절대값(측정 단위: mm/s)
하중 변동(Vw): 서 있을 때 수직 하중 이동 속도의 절대값(측정 단위: kg/s)
최대 좌측 하중 비율: 서 있을 때 왼쪽에 가해지는 힘의 정도(%로 표현됨)
최대 오른쪽 하중비: 서 있을 때 오른쪽에 가해지는 힘의 정도(%로 표현됨)

표 1: 체성분 분석기(시스템 #1)와 신경근 성능 분석기(시스템 #2)가 제공하는 체성분 및 신경근 성능 변수. 이 표는 소프트웨어 생성 보고서에서 내보낼 수 있는 모든 변수를 요약한 것입니다.

변수운동선수앉아서 있는 주체가비만인파키슨병 환자
체질량지수 (kg/m2)24.223.538.917.7
총 체액 (l)46.642.551.236.5
총 체분 / 체중 (%)61.457.047.865.0
세포외 수분 / 체내 수분 비율(%)40.143.143.243.6
자유지방 질량(kg)68.261.767.953.7
근육량(kg)64.858.664.551
근감소증 지수 (kg/m2)9.88.310.87.15
50 kHz(°) 주파수에서의 전체 위상각7.35.75.35.4
전신 세포외 수분 저항 비율0.360.260.240.25
하체 세포외 수분 저항 비율0.320.240.210.20
다리 근력 (F/w: kgf/kg)1.791.621.311.38
힘의 발전률 (RFD/w: kgf/s/kg)16.614.49.211.2
흔들리(안정성) T 점수60595957

표 2: 임상 및 기능적 특성이 다른 4명의 남성 피험자로부터 얻은 대표적인 체성분 및 신경근 수행 변수. 운동선수, 앉아서 건강한 사람, 비만인 사람, 파킨슨병 환자에 대한 데이터가 보고되어 통합 평가 프로토콜의 적용을 보여줍니다.

보조 그림 1: 체성분 평가를 위한 피험자 등록 인터페이스 (시스템 #1). 생체전기 임피던스 분석 전에 참가자 인구통계 및 연락처 정보를 입력하는 데 사용된 소프트웨어 등록 창 스크린샷. 이 파일을 다운로드하려면 여기를 클릭해 주세요.

보조 그림 2: 신경근 수행 평가를 위한 피험자 등록 인터페이스(시스템 #2). 앉아서 서 있는 신경근 수행 평가 전에 참가자 정보를 입력하는 데 사용된 소프트웨어 등록 창 스크린샷입니다. 이 파일을 다운로드하려면 여기를 클릭해 주세요.

토론

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

상용 시스템은 이 프로토콜에서 설명한 평가를 가능하게 하며, 이 솔루션들은 비침습적이고 사용하기 쉬우며, 검사 과정이 간단하고 빠르며 저렴합니다. 그러나 위에서 설명한 해결책, 절차, 매개변수에는 여러 한계점이 있어 강조할 필요가 있습니다. 첫째, 본 연구에서 사용된 다주파 생체 전기 임피던스 분석기는 크기(124 cm × 45 cm × 74 cm)와 무게(33 kg) 때문에 휴대성이 어렵습니다. 둘째, BIA와 의자 스탠드 테스트는 서서 자세를 취하고 유지할 수 있는 피험자에게만 시행할 수 있습니다. 따라서 이러한 검사는 심각한 운동 장애를 가진 신경학적 또는 중증 환자에게는 수행될 수 없습니다. 더불어 BIA는 피험자가 손 전극을 잡아야 하며; 이 작업은 떨림이나 상지 장애(예: 뇌졸중 후 운동 장애)가 있는 환자에게는 어렵거나 불가능할 수 있습니다. 그러나 BIA는 중증 운동 장애를 가진 환자에게도 접착 전극을 사용하는 다른 상업용 기기를 사용하여 환자에게 시행할 수있습니다. 셋째, 신체 조성 매개변수는 기기별 독점 알고리즘을 사용하여 얻습니다; 따라서 분석적 변동성으로 인해 서로 다른 장치와 얻은 데이터를 비교하는 것이 어려울 수 있습니다. 그러나 저항과 리액턴스의 원시 측정값과 교차 검증된 방정식을 사용하면 이 한계를 적어도 부분적으로 극복할 수 있습니다. 서로 다른 장치에서 얻은 데이터를 비교하는 또 다른 방법은 위상각과 ECW/ICW 저항비와 같은 원시 측정값을 사용하는 것입니다. 전자는 막 무결성22,23의 대리 변수이고, 후자의 변수는 세포 수화량 21,24,25의 대리 변수입니다. 일관되게, 최근 여러 연구들은 위상 각도 26,27,28,29와 ECW/ICW 저항 비율 21,24,25가 노인의 근육 기능을 나타내는 유용한 지표이며, 장애 및 사망 예측에도 유용할 수 있음을 보여주었습니다25,30. 두 환자에서 관찰된 낮은 위상 각도 값은 건강한 두 환자와 비교했을 때 연령 및/또는 질병 관련 세포 건강 변화와 관련이 있을 수 있습니다22,23. 두 환자에서 관찰된 ECW/ICW 저항성 비율의 낮은 값은 연령 관련 및/또는 질병 관련 ECW 상대적 확장(결과적으로 ECW 저항성 감소) 및/또는 ICW 감소(그에 따른 ICW 저항성 증가)와 관련이 있을 수 있다(21,24).

이러한 한계에도 불구하고, 체성분과 신경근 성능을 결합한 평가는 임상 및 스포츠 의학 환경에서 근육량과 기능을 평가하는 실용적이고 비침습적인 접근법을 제공합니다. 체성분 변수와 근력, 서 있는 속도, 안정성 측정을 통합하면 두 평가 중 어느 한 가지보다 기능 상태를 더 포괄적으로 특성화할 수 있을 수 있습니다. 따라서 이 접근법은 운동선수와 환자의 모니터링을 지원하고, 근육 기능 저하나 근감소증 위험이 있는 개인을 식별하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

공개 사항

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

A.P.와 S.B.H.는 타니타 코퍼레이션의 의료 자문 위원회 멤버입니다. M.A.M.은 타니타 코퍼레이션과의 연구 계약을 통해 장비를 대여받았습니다. 이 기사는 타니타 코퍼레이션과 독립적으로 저자가 주도한 작업이며, 콘텐츠는 회사의 영향을 받지 않았습니다.

감사의 글

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

저자들은 데이터 수집을 지원해 준 토리노 대학교의 페데리코 토델라 박사에게 감사를 표합니다.

이 작업은 토리노 대학교의 '국제화 보조금(GFI)'으로 재정 지원을 받았습니다.

재료

이 논문에 사용된 재료 목록
이름회사카탈로그 번호댓글
시스템 #1
다주파수 임피던스 분석기Tanita Corporation, Tokyo, JapanMC-980-MA-N원고의 "시스템 #1"
Mobee® 360 - Tanita Pro SportMed SA, Echternach, Luxembourg버전 4.6.0원고의 "시스템 #1 소프트웨어"
시스템 #2
근육 기능 모니터 Tanita Corporation, Tokyo, JapanzaRitz BM-220원고의 "시스템 #2"
근육 기능 모니터 소프트웨어Tanita Corporation, Tokyo, Japan버전 1.7.3원고의 "시스템 #2 소프트웨어"

재인쇄 및 허가

이 JoVE 논문의 텍스트 또는 그림 재사용 허가 요청

허가 요청

태그

234234
동영상 곧 제공

관련 논문