ارتباط بین وضعیت یائسگی با سرعت راه رفتن و انحنای ساژیتال ستون فقرات در زنان میانسال: یک مطالعه پروتکل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان
1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
2 استادیار، گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
3 استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
4 مربی، مرکز مشاوره پژوهش، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
5 استادیار، مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری‌های غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
6 استاد، گروه فیزیوتراپی و علوم توان‌بخشی، دانشگاه کالیفرنیا سانفرانسیسکو، سانفرانسیسکو، ایالات متحده آمریکا
7 دکتری حرفه‌ای و فیزیوتراپیست ارشد، مرکز پزشکی Kaiser Permanente ، سانفرانسیسکو، ایالات متحده آمریکا
8 استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
10.48305/jrrs.2024.42389.1080
چکیده
مقدمه: سرسرعت راه رفتن و راستای ستون فقرات، دو عامل مهم مرتبط با عملکرد فیزیکی در زنان می‌باشد. هرچند به نظر می‌رسد دوره یائسگی بر سرعت راه رفتن و راستای ساژیتال ستون فقرات تأثیرگذار باشد، اما اطلاعات متناقضی در این زمینه وجود دارد. هدف اولیه از انجام پژوهش حاضر، بررسی روابط بین وضعیت یائسگی و سطح استرادیال سرم با سرعت راه رفتن و درجات کیفوز توراسیک و لوردوز کمر در زنان میانسال است. هدف ثانویه، تعیین روابط بین هر یک از متغیرهای اسکلتی- عضلانی، تراکم توده استخوان، توده عضلات اسکلتی بدن، قدرت و تحمل اکستانسورهای پشت با سرعت راه رفتن و انحناهای کیفوز توراسیک و لوردوز کمر در زنان میانسال می‌باشد.
مواد و روش‌ها: ااین مطالعه پروتکل، از نوع مقطعی- تحلیلی بود که بر روی 135 زن میانسال 65-35 ساله سالم انجام خواهد شد. سطوح Follicle-stimulating hormone (FSH) و استرادیال سرم اندازه‌گیری می‌شود. همچنین، سرعت راه رفتن، راستای ساژیتال ستون فقرات (کیفوز توراسیک و لوردوز کمر)، قدرت و تحمل اکستانسورهای پشت و توده عضلات اسکلتی اندازه‌گیری می‌گردد و به ترتیب با تست 10 متر راه رفتن، کیفومتر، دستگاه لود سل کششی و دستگاه InBody 270، دو گروه مقایسه خواهند شد. به منظور بررسی اثرات هم‌زمان متغیرهای مستقل بر سرعت راه رفتن، کیفوز توراسیک و لوردوز کمر از مدل Multiple linear regression استفاده می‌شود.
کلیدواژه‌ها
موضوعات

1.     Bacon JL. The menopausal transition. Obstetrics and Gynecology Clinics, 2017; 44(2): 285-96.
2.     Sipilä S, et al. Muscle and bone mass in middle‐aged women: role of menopausal status and physical activity. Journal of cachexia, sarcopenia and muscle, 2020; 11(3): 698-709.
3.     Khadilkar SS. Musculoskeletal disorders and menopause. 2019; Springer. 99-103.
4.     Su HI, Freeman EW. Hormone changes associated with the menopausal transition. Minerva ginecologica, 2009; 61(6): 483.
5.     Stachenfeld NS. Hormonal changes during menopause and the impact on fluid regulation. Reproductive Sciences, 2014; 21(5): 555-61.
6.     Lindemann U, Rapp K, Becker C. A simple method to categorize gait speed of older persons based on visual inspection of stepping. Aging clinical and experimental research, 2019; 31: 1843-6.
7.     Kado DM, et al. Hyperkyphotic posture and poor physical functional ability in older community-dwelling men and women: the Rancho Bernardo study. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 2005; 60(5): 633-7.
8.     Katzman WB, et al. Kyphosis and decline in physical function over 15 years in older community-dwelling women: the Study of Osteoporotic Fractures. Journals of Gerontology Series A: Biomedical Sciences and Medical Sciences, 2013; 68(8): 976-83.
9.     Bondarev D, et al. Physical performance in relation to menopause status and physical activity. Menopause, 2018; 25(12): 1432-41.
10.  Seeley DG, et al. Is postmenopausal estrogen therapy associated with neuromuscular function or falling in elderly women? Archives of internal medicine, 1995; 155(3): 293-9.
11.  Woods GN, et al. Patterns of menopausal hormone therapy use and hyperkyphosis in older women. Menopause (New York, NY), 2018; 25(7): 738.
12.  Pavlovic A, et al. Relationship of thoracic kyphosis and lumbar lordosis to bone mineral density in women. Osteoporosis International, 2013; 24: 2269-73.
13.  Sowers M, et al. Physical functioning and menopause states. Obstetrics & Gynecology, 2007; 110(6): 1290-6.
14.  Komforti D, et al. Does skeletal muscle morphology or functional performance better explain variance in fast gait speed in older adults? Aging clinical and experimental research, 2021; 33: 921-31.
15.  Inoue W, et al. Are there different factors affecting walking speed and gait cycle variability between men and women in community-dwelling older adults? Aging Clinical and Experimental Research, 2017; 29: 215-21.
16.  Bassey EJ, et al. Leg extensor power and functional performance in very old men and women. Clinical science (London, England: 1979), 1992; 82(3): 321-7.
17.  Roghani T, et al. Age-related hyperkyphosis: update of its potential causes and clinical impacts—narrative review. Aging clinical and experimental research, 2017; 29: 567-77.
18.  Cutler WB, Friedmann E, Genovese-Stone E. Prevalence of kyphosis in a healthy sample of pre-and postmenopausal women. American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 1993; 72: 219.
19.  da Câmara SM, et al. Menopausal status and physical performance in middle aged women: a cross-sectional community-based study in Northeast Brazil. PloS one, 2015; 10(3): e0119480.
20.  Jones EK, et al. Menopause and the influence of culture: another gap for Indigenous Australian women? BMC women's health, 2012; 12: 1-10.
21.  Roghani T, et al. Back muscle function in older women with age-related hyperkyphosis: A comparative study. Journal of manipulative and physiological therapeutics, 2019; 42(4): 284-94.
22.  Dadfar M, Kalibatseva Z, Lester D. Reliability and validity of the Farsi version of the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) with Iranian psychiatric outpatients. Trends in psychiatry and psychotherapy, 2018; 40: 144-51.
23.  Faul F, et al. Statistical power analyses using G* Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. Behavior research methods, 2009; 41(4): 1149-60.
24.  Ozbek E, et al. Stress urinary incontinence in premenopausal and postmenopausal women: evaluation of serum estradiol levels and bone mineral density. Minerva Ginecologica, 2014; 66(3): 293-8.
25.  Peters DM, Fritz SL, Krotish DE. Assessing the reliability and validity of a shorter walk test compared with the 10-Meter Walk Test for measurements of gait speed in healthy, older adults. Journal of geriatric physical therapy, 2013; 36(1): 24-30.
26.  Rajabi R, et al. The effect of soft tissues in measurement of thoracic kyphosis by Iranian kyphometer. Journal of Practical Studies of Biosciences in Sport, 2018; 5(10): 67-76.
27.  Katzman WB, et al. Long-term efficacy of treatment effects after a kyphosis exercise and posture training intervention in older community-dwelling adults: a cohort study. Journal of geriatric physical therapy (2001), 2021; 44(3): 127.
28.  Greendale GA, et al. Yoga decreases kyphosis in senior women and men with adult‐onset hyperkyphosis: results of a randomized controlled trial. Journal of the American Geriatrics Society, 2009; 57(9): 1569-79.
29.  ÖHLÉN G, Spangfort E, Tingvall C. Measurement of spinal sagittal configuration and mobility with Debrunner's kyphometer. Spine, 1989; 14(6): 580-3.
30.  Katzman WB, et al. Reliability of sagittal vertical axis measurement and association with measures of age-related hyperkyphosis. Journal of physical therapy science, 2018; 30(12): 1417-23.
31.  Roghani T, et al. The reliability and validity of a designed setup for the assessment of static back extensor force and endurance in older women with and without hyperkyphosis. Physiotherapy theory and practice, 2018; 34(11): 882-93.
32.  Mesquita M, et al. Reliability of a test for assessment of isometric trunk muscle strength in elderly women. Journal of aging research, 2019; 2019.
33.  Graves JE, et al. Quantitative assessment of full range-of-motion isometric lumbar extension strength. Spine, 1990; 15(4): 289-94.
34.  Mika A, Unnithan VB, Mika P. Differences in thoracic kyphosis and in back muscle strength in women with bone loss due to osteoporosis. Spine, 2005; 30(2): 241-6.
35.  Moreau CE, et al. Isometric back extension endurance tests: a review of the literature. Journal of manipulative and physiological therapeutics, 2001; 24(2): 110-22.
36.  Cruz-Jentoft AJ, et al. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. Age Ageing, 2019; 48(1): 16-31.
37.  Makizako H, et al. Associations of social frailty with loss of muscle mass and muscle weakness among community‐dwelling older adults. Geriatrics & gerontology international, 2019; 19(1): 76-80.
38.  Messina C, et al. Diagnostic imaging of osteoporosis and sarcopenia: a narrative review. Quantitative imaging in medicine and surgery, 2018; 8(1): 86.