Caracterização da magnitude da vibração imposta por plataformas vibratórias estocásticas de corpo inteiro utilizadas em reabilitação e treinamento: estudo preliminar

Autores

DOI:

https://doi.org/10.1590/1980-0037.2022v24e77572

Palavras-chave:

Aceleração, Processos Estocásticos, Reabilitação, Treinamento, Vibração

Resumo

O uso de dispositivos que produzem vibração estocástica de corpo inteiro como recurso para programas de reabilitação e treinamento foi fundamentado na teoria da ressonância estocástica. Entretanto, a prescrição de programas de reabilitação e treinamento deve ser precedida da verificação da magnitude da vibração imposta e de como ela pode ser afetada pela presença de um indivíduo nos dispositivos. O objetivo deste estudo foi caracterizar e analisar o efeito da massa do individuo sobre o estímulo vibratório proporcionado por dispositivos de vibração estocástica de corpo inteiro. A amostra consistiu em 30 repetições para cada um dos 6 níveis de vibração de um dispositivo de vibração estocástica de corpo inteiro (nível 02, 04, 06, 08, 10 e 12), realizados em duas situações experimentais (Sem carga e Carga [70Kg], 35 kg nas superfícies direita e esquerda da plataforma). Para medir a magnitude da vibração, um acelerômetro triaxial foi fixado ao centro do assoalho de uma das superfícies da plataforma. Para os eixos ântero-posterior, látero-lateral e vertical, todas as variáveis mostraram diferenças entre tratamentos, níveis e interação entre fatores experimentais (p<.05), exceto para a variável de deslocamento pico – a – pico (Disp) entre tratamentos (p=.075). A carga interfere com parâmetros de vibração impostos sobre as plataformas de vibração estocástica de corpo inteiro, aumentando a aceleração média (ARMS) e de pico (APEAK) nas direções látero-lateral e ântero-posterior, reduzindo estes mesmos parâmetros na direção vertical.

Referências

Chanou K., Gerodimos V, Karatrantou K, Jamurtas A. Whole-body vibration and rehabilitation of chronic diseases: A review of the literature. J Sci Med Sport 2012; 11(2): 187–200.

Rittweger J. Vibration as an exercise modality: How it may work, and what its potential might be. Eur J Appl Physiol 2010; 108(5): 877–904.

Spiliopoulou SI, Amiridis IG, Tsigganos G, Hatzitaki V. Side-alternating vibration training for balance and ankle muscle strength in untrained women. J Athl Train 2013; 48(5): 590–600.

Vasconcellos RP, Schultz GR, Santos SG. The interference of body position with vibration transmission during training on a vibrating platform. Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum 2014, 16(6):597-607

Lamas L, Tricoli V, Batista M, Ugrinowitsch C. Acute effect of whole-body vibration on high velocity squat and jump performance. Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum 2010, 12(6):401-407.

Cordo P, Inglis J, Verschueren S, Collins J, Merfeld D. Noise in Human muscle spindles. Nature 1996, 383: 769–770.

Haas C, Turbanski S, Schimidtbleicher D. Postural control training in Parkinson’s disease. Isokinet Exerc Sci 2004; 12: 11–40.

Turbanski S, Haas CT, Schmidtbleicher D, Friedrich A, Duisberg P. Effects of random whole-body vibration on postural control in Parkinson’s disease. Res Sports Med 2005, 13(3): 243–256.

Fallon JB, Carr RW, Morgan DL. Stochastic resonance in muscle receptors. J Neurophysiol 2004, 91(6): 2429–2436.

Martínez L, Pérez T, Mirasso CR, Manjarrez E. Stochastic resonance in the motor system: Effects of noise on the monosynaptic reflex pathway of the cat spinal cord. J Neurophysiol 2007, 97(6): 4007–4016.

Elfering A, Arnold S, Schade V, Burger C, Radlinger L. Stochastic resonance whole-body vibration, musculoskeletal symptoms, and body balance: A worksite training study. Saf Health Work 2013, 4(3): 149–155.

Kaut O, Becker B, Schneider C, Zhou F, Fliessbach K, Hurlemann R, Wüllner U. Stochastic resonance therapy induces increased movementrelated caudate nucleus activity. J Rehabil Med 2016, 48(9): 815–818.

Haas CT, Buhlmann A, Turbanski S, Schmidtbleicher D. Proprioceptive and sensorimotor performance in Parkinson’s disease. Res Sports Med 2006, 14(4): 273–287.

Griffin MJ. Handbook of Human Vibration. Burlington: Academic Press; 1996.

Abercromby AFJ, Amonette WE, Layne CS, McFarlin BK, Hinman MR, Paloski W H. Vibration exposure and biodynamic responses during whole-body vibration training. Med Sci Sports Exerc 2007, 39(10): 1794–1800.

Pel JJM, Bagheri J, Van Dam LM, Van Den Berg-Emons HJG, Horemans HLD, Stam HJ, Van Der Steen J. Platform accelerations of three different whole-body vibration devices and the transmission of vertical vibrations to the lower limbs. Med Eng Phys 2009, 31(8): 937–944.

Rauch F, Sievanen H, Boonen S, Cardinale M, Degens H, Felsenberg D, et al. Reporting whole-body vibration intervention studies: Recommendations of the International Society of Musculoskeletal and Neuronal Interactions. J Musculoskelet Neuronal Interact 2010, 10(3): 193–198.

Blasimann A, Fleuti U, Rufener M, Elfering A, Radlinger L. (2014). Electromyographic activity of back muscles during stochastic whole body vibration. J Musculoskelet Neuronal Interact, 14(3): 311–317.

Donocik K, Hartman-Petrycka M, Lebiedowska A, Błońska-Fajfrowska B. Alterations in the ability to maintain balance as a result of stochastic resonance whole body vibration in women. Plos One 2017, 12(9): 1–19.

Faes Y, Maguire C, Notari M, Elfering A. Stochastic Resonance Training Improves Balance and Musculoskeletal Well-Being in Office Workers: A Controlled Preventive Intervention Study. Rehabil Res Pract 2018, 1–9.

Herren, K., Schmid, S., Rogan, S., & Radlinger, L. (2018). Effects of Stochastic Resonance Whole-Body Vibration in Individuals with Unilateral Brain Lesion: A Single-Blind Randomized Controlled Trial: Whole-Body Vibration and Neuromuscular Function. Rehabil Res Pract 2018, 1–11.

Knudson D. The Fundamentals of Biomechanics. Chico: Springer; 2007.

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Publicado

2023-02-23