تاثیر استفاده از کفی پلی اورتان بر تعادل ایستا، پویا و شاخص کف پایی کراس فیت کاران نخبه زن و مرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

چکیده

هدف:
با توجه به اینکه وجود ناهنجاری اندام تحتانی در ورزشکاران رشته کراس فیت، می ‌تواند تأثیر زیادی در آسیب دیدگی- ‌های احتمالی و مهارت و اجرای حرکات این رشته داشته باشد، لذا هدف از پژوهش حاضر، تأثیر استفاده از  ده هفته کفی بر تعادل ایستا، پویا و شاخص کف پایی کراس فیت کاران نخبه زن و مرد بود.
روش بررسی:
32 نفر از کراس فیت کاران حرفه ای زن و مرد به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شده و مورد ارزیابی متغیرهای شاخص کف پایی، تعادل ایستا و تعادل پویا قرار گرفتند. گروه مداخله به مدت 10 هفته از کفی پلی اورتان یا (Poly Urethane; PU) در کفش مخصوص به خود، به طور مداوم استفاده کردند، اما گروه کنترل در طی این مدت مداخله ای نداشتند و به تمرینات متداول خود ادامه دادند. سپس، هر دو گروه مجددا مورد ارزیابی قرار گرفتند. از آزمون آماری تی زوجی به منظور مقایسه تفاوت پیش آزمون و پس آزمون و از آزمون تی مستقل برای مقایسه تاثیر کفی بر تعادل ایستا، پویا و شاخص کف پایی زنان و مردان کراس فیت کار نخبه استفاده شد.

یافته ها:
در متغیر تعادل پویا، بین زنان گروه کنترل و مداخله در مرحله پیش آزمون و پس آزمون و در متغیر تعادل پویا در گروه کنترل مردان و زنان هم در مرحله پیش آزمون و پس آزمون و در گروه تجربی تنها در مرحله پس آزمون زنان و مردان تفاوت معناداری مشاهده شد (0/05≥p).
نتیجه گیری:
با توجه به تأثیر مثبت کفی بر روی تعادل ایستای زنان ورزشکار در رشته کراس‌فیت انتظار می ‌رود با انجام صحیح و مداوم تمرینات و استفاده مستمر از کفی شاخص ‌های کف پایی، تعادل ایستا و پویای ورزشکاران بهبود داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


  1. Franco AH. Pes cavus and pes planus: analyses and treatment. PTs 1987; 67(5): 688-694.
  2. Wright WG, Ivanenko YP, Gurfinkel VS. Foot anatomy specialization for postural sensation and control. K J Neurophysiol.  2012; 107(5): 1513-1521.
  3. Allum J, Pfaltz C. Visual and vestibular contributions to pitch sway stabilization in the ankle muscles of normals and patients with bilateral peripheral vestibular deficits. Exp. Brain Res.  1985; 58(1): 82-94.
  4. Queen RM, Mall NA, Nunley JA, Chuckpaiwong B. Differences in plantar loading between flat and normal feet during different athletic tasks. Gait posture 2009; 29(4): 582-586.
  5. Priplata AA, Niemi JB, Harry JD, Lipsitz LA, Collins JJ. Vibrating insoles and balance control in elderly people. The lancet  2003; 362(9390): 1123-1124.
  6. Matsumoto M, Yamamoto K. Foot arch height, toe flexor strength, and dynamic balance ability in collegiate female dancers and non-dancers.J. Phys. Ther. Sci.  2022; 34(2): 135-139.
  7. Riemann BL, Myers JB, Lephart SM. Sensorimotor system measurement techniques.  J. Athl. Train. 2002; 37(1): 85-91.
  8. Shumway-Cook A, Woollacott MH. Motor control: translating research into clinical practice: Lippincott Williams & Wilkins; 2007. 125-126.
  9. Paolillo FR, da Costa PHL, Mendes PVB, da Cruz DMC, et al. Effects of the infrared laser on classical ballerinas’ feet: Analysis of plantar foot and static balance. J Bodyw Mov 2021; 26: 246-252.
  10. Mattacola CG, Dwyer MK, Miller AK, Uhl TL, et al. Effect of orthoses on postural stability in asymptomatic subjects with rearfoot malalignment during a 6-week acclimation period.   Arch Phys. Med Rehab. 2007; 88(5): 653-660.
  11. Gribble PA, Hertel J. Considerations for normalizing measures of the Star Excursion Balance Test.  Meas Phys Educ Exerc Sci 2003; 7(2): 89-1
  12. Fattahi A, Koreili Z, Ameli M. Instantaneous Effect of Insole on the Balance of Adolescents With Flat Foot and Pes Cavus.  Sport Biomech. 2020; 6(1): 44-53.
  13. Molla RY, Sadeghi H, Bayati A. The comparison of static balance among the elite shooters of the iranian national rifle and pistol shooting team with an emphasis on principle anthropometric indicators. JClin Phys Res 2018; 3(3): 105-112.
  14. Kido M, Ikoma K, Hara Y, Imai K, et al. Effect of therapeutic insoles on the medial longitudinal arch in patients with flatfoot deformity: a three-dimensional loading computed tomography study. Clin Biomech. 2014; 29(10): 1095-1098.
  15. Smith SG, Yokich MK, Beaudette SM, Brown SH, Bent LR. Cutaneous Sensitivity Across Regions of the Foot Sole and Dorsum are Influenced by Foot Posture. Front  BioengBiotechnol. 2021;  9(3): 34-39.
  16. Van Geffen J, Dijkstra P, Hof A, Halbertsma J, Postema K. Effect of flat insoles with different Shore A values on posture stability in diabetic neuropathy. Prosthet orthot int 2007, 31(3): 228-235.
  17. Hamill J, Bates B, Knutzen K, Kirkpatrick G. Relationship between selected static an dynamic lower extremity measures. Clin Biomech. 1989; 4(4): 217-225.
  18. Lai Z, Hu X, Xu L, Dong K, Wang L. Evaluating the Function of the Foot Core System in the Elderly. J Vis Exp 2022; 181.
  19. Wako M, Fujimaki T, Koyama K, Furuya N, et al. A cross-sectional study on the correlations between floating toe, plantar arch posture, and body composition in 8-year-old children. Foot and Ankle Surgery 2022; 28(7): 1035-1039.
  20. Perry SD, Radtke A, McIlroy WE, Fernie GR, Maki BE. Efficacy and effectiveness of a balance-enhancing insole. The Journals of Gerontology Series A: Biol Sci Med Sci 2008; 63(6): 595-602.
  21. Jenkins M, Almeida Q, Spaulding S, Van Oostveen R, et al. Plantar cutaneous sensory stimulation improves single-limb support time, and EMG activation patterns among individuals with Parkinson's disease. Parkinsonism & related disorders 2009; 15(9): 697-702.
  22. Payehdar S, Saeedi H, Ahmadi A, Kamali M, et al. Comparing the immediate effects of UCBL and modified foot orthoses on postural sway in people with flexible flatfoot. Prosth orth Int 2016; 40(1): 117-122.
  23. Olmsted LC, Hertel J. Influence of foot type and orthotics on static and dynamic postural control. J Sport Rehab 2004; 13(1): 54-66.
  24. Ferber R, Davis IM, Williams III DS. Effect of foot orthotics on rearfoot and tibia joint coupling patterns and variability. J biomech 2005; 38(3): 477-483.
  25. Khezri D. The effects of different stiffness of soles on coordination of lower extremity joint during stance phase of running: Master’s thesis, Department of Physical Education and Sport Sciences. 2016.
  26. Tahmasebi R, Karimi MT, Satvati B, Fatoye F. Evaluation of standing stability in individuals with flatfeet. Foot ankle special 2015; 8(3): 168-174.
  27. Telfer S, Abbott M, Steultjens M, Rafferty D, Woodburn J. Dose–response effects of customised foot orthoses on lower limb muscle activity and plantar pressures in pronated foot type. Gait  posture 2013; 38(3): 443-449.
  28. Nester C, Van Der Linden M, Bowker P. Effect of foot orthoses on the kinematics and kinetics of normal walking gait. Gait  posture 2003; 17(2): 180-187.
  29. Genova JM, Gross MT. Effect of foot orthotics on calcaneal eversion during standing and treadmill walking for subjects with abnormal pronation. J OrthSports Phys Ther 2000; 30(11): 664-675.
  30. Eslami M, Ferber R. Can orthoses and navicular drop affect foot motion patterns during running? J Sci Med Sport 2013; 16(4): 377-381.
  31. Chen Y-C, Lou S-Z, Huang C-Y, Su F-C. Effects of foot orthoses on gait patterns of flat feet patients. Clin Biomech 2010; 25(3): 265-270.
  32. Djun MHT, Chay JTC. The Association Between Foot Structure and Foot Kinematics During Slow Running. J Am Pod Med Assoc 2021111(6)..
  33. Branthwaite HR, Payton CJ, Chockalingam N. The effect of simple insoles on three-dimensional foot motion during normal walking. Clin Biomech  2004; 19(9): 972-977.
  34. Nigg B, Herzog W, Read L. Effect of viscoelastic shoe insoles on vertical impact forces in heel-toe running.  Am J sports med 1988; 16(1): 70-76.
  35. Eng JJ, Pierrynowski MR. The effect of soft foot orthotics on three-dimensional lower-limb kinematics during walking and running. Phys Ther 1994; 74(9): 836-844.