Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал «Боль. Суставы. Позвоночник» Том 15, №2, 2025

Вернуться к номеру

Порівняння вигинів хребта та постави в осіб, які активно займаються каякінгом, та фізично активних осіб, які не займаються каякінгом

Авторы: M.B. Tasker, A.K. Bhundoo, J.D. Pillay
Durban University of Technology, Durban, South Africa

Рубрики: Ревматология, Травматология и ортопедия

Разделы: Клинические исследования

Версия для печати


Резюме

Актуальність. Каякінг — вид спорту, за якого постійно навантажуються хребет і м’язи верхньої частини тіла для рухів тіла та каяка вперед. Існує значний потенціал для викривлень хребта, пов’язаний із тривалими періодами веслування на каяку, а також впливом старіння на ці викривлення. Це дослідження мало на меті дослідити зв’язок між каякінгом і аномаліями викривлення хребта (шийний лордоз, грудний кіфоз і поперековий лордоз) у чоловіків віком від 40 до 60 років. Матеріали та методи. П’ятдесят два учасники чоловічої статі були включені до цього дослідження у двох групах: ті, хто займається веслуванням на каяках (Kayaking, K), і ті, хто не займається цим видом спорту (Non-kayaking, NK), по 26 учасників у кожній групі відповідно. Фотографії всього тіла були зроблені та проаналізовані за допомогою PosturePro™. Викривлення хребта вимірювали із застосуванням лінійки Flexicurve, а кути розраховували за допомогою програмного забезпечення BiomechFlex. Результати. Не встановлено вірогідних відмінностей середніх кутів хребта між групами. Кути T-Flex і T-Cobb показали тенденції до відмінностей між групами, причому група K мала більші значення, ніж група NK. Існували статистично значущі позитивні кореляції між роками активності та Т-кутами у тих, хто займається каякінгом (T-Flex: p = 0,015, T-Cobb: p = 0,014). Також у групі K відзначена помірна негативна кореляція між роками активності та L-кутами (L-Flex: p = 0,03, L-Cobb: p = 0,02). Висновки. На зміни вигинів хребта можуть впливати певні постуральні стани. Каякінг має специфічний постуральний патерн, і хоча не всі результати були вірогідними, нами виявлені певні зміни вигинів хребта, пов’язані з плаванням на каяках.

Background. Kayaking is a sport that places repetitive demands on the spinal column and upper body musculature to propel the body and kayak forward. There is significant potential for curvature changes attributed to sustained periods of the kayaking posture as well as the effect of ageing on spinal curvatures. Therefore, the study purposed to investigate the association between kayaking and spinal curvature anomalies (cervical lordosis, thoracic kyphosis, and lumbar lordosis) in males aged 40 to 60 years. Materials and methods. Fifty-two male participants were included in this study, with two groups — those participating in kayaking (K) and those that do not participate in kayaking (Non-kayaking, NK) — comprising 26 participants in each group, respectively. Full-body photographs were taken and analysed using PosturePro™. Spinal curvatures were measured using a Flexicurve ruler, and angles were calculated using BiomechFlex software. Results. There was no significant difference in mean spinal angles between the groups. T-Flex and T-Cobb angles showed trends toward differences between the groups, with the K group having larger values than the NK group. There were statistically significant positive correlations between activity years and T-angles (T-Flex: p = 0.015 and T-Cobb: p = 0.014) in the K group. Also, a moderate negative correlation between activity years and L-angles (L-Flex: p = 0.03 and L-Cobb: p = 0.02) was noted in the K group. Conclusion. Spinal alignment changes can be affected through exposure to specific postural states. Kayaking has a specific postural pattern, and although not all results were of significant value, an altered spinal curvature associated with kayaking was found.


Ключевые слова

каякінг; викривлення хребта; постава; фізична активність

kayaking; spinal curvature; posture; physical activity


Для ознакомления с полным содержанием статьи необходимо оформить подписку на журнал.


Список литературы

1. Been E, Kalichman L. Lumbar lordosis. Spine J. 2014;14(1):87-97. doi: 10.1016/j.spinee.2013.07.464.
2. Roussouly P, Pinheiro-Franco JL. Sagittal parameters of the spine: biomechanical approach. Eur Spine J. 2011;20 (Suppl 5):578. doi: 10.1007/s00586-011-1924-1.
3. Moore KL, Dalley AF, Agur AM. Clinically Oriented Anatomy. 7th ed. Lippincott Williams & Wilkins; 2013.
4. Boyle JJ, Milne N, Singer KP. Influence of age on cervicothoracic spinal curvature: an ex vivo radiographic survey. Clin Biomech. 2002;17(5):361-367. doi: 10.1016/S0268-0033(02)00030-X.
5. Hawes MC, O’Brien JP. The Transformation of Spinal Curvature Into Spinal Deformity: Pathological Processes and Implications For Treatment. Scoliosis. 2006;1:1-9. doi: 10.1186/1748-7161-1-3.
6. Katzman WB, Wanek L, Shepherd JA, Sellmeyer DE. Age-related hyperkyphosis: its causes, consequences, and management. JOSPT. 2010;40(6):352-360. doi: 10.2519/jospt.2010.3099.
7. Katzman W, Vittinghoff E, Kado D. Age-related hyperkyphosis, independent of spinal osteoporosis, is associated with impaired mobility in older community-dwelling women. Osteoporos Int. 2011;22:85-90. doi: 10.1007/s00198-010-1265-7.
8. Skaf GS, Ayoub CM, Domloj NT, Turbay MJ, El-Zein C, Hourani MH. Effect of age and lordotic angle on the level of lumbar disc herniation. Adv Orthop. 2011;(1):1-6. doi: 10.4061/2011/950576.
9. Arshad R, Pan F, Reitmaier S, Schmidt H. Effect of age and sex on lumbar lordosis and the range of motion. А systematic review and meta-analysis. J Biomech. 2019;82:1-19. doi: 10.1016/j.jbiomech.2018.11.022.
10. Tang R, Ivan BY, Cheung ZB, Kim JS, Cho SKW. Age-Related Changes in Cervical Sagittal Alignment: A Radiographic Analysis. J Spine. 2019;44(19):E1144-E1150. doi: 10.1097/BRS.0000000000003082.
11. Ivanenko Y, Gurfinkel VS. Human Postural Control. Fnins. 2018;12(171):1-9. doi: 10.3389/fnins.2018.00171.
12. Yamak B, İmamoğlu O, İslamoğlu İ, Çebi M. The Effects of Exercise on Body Posture. Turk Stud Assoc J. 2018;13(18). doi: 10.7827/TurkishStudies.13911.
13. Roghani T, Zavieh MK, Manshadi FD, King N, Katzman W. Age-Related Hyperkyphosis: Update of its Potential Causes and Clinical Impacts — Narrative Review. Aging Clin Exp Res. 2017;29:567-577. doi: 10.1007/s40520-016-0617-3.
14. López-Miñarro PA, Vaquero-Cristóbal R, Alacid F, Isorna M, Muyor J. Comparison of Sagittal Spinal Curvatures and Pelvic Tilt in Highly Trained Athletes from Different Sport Disciplines. Kinesiol. 2017;49(1):109-116. doi: 10.26582/k.49.1.2.
15. McKean MR, Burkett B. The Relationship Between Joint Range of Motion, Muscular Strength, and Race Time for Sub-Elite Flatwater Kayakers. J Sci Med Sport. 2010;13(5):537-542. doi: 10.1016/j.jsams.2009.09.003.
16. Fisher JM. Revealing Complexities Within Flat-Water Kayaking: Injury Prevention and Biomechanical Аnalysis. 2015; Doctor of Philosophy. Available from: http://hdl.handle.net/11427/16522.
17. Kruger M, Saayman M. Why Keep on Paddling? Evidence from a South African Canoe Marathon. Afr J Phys Health Edu Recreat Dance. 2013;19(42):1158-1173. Available from: https://hdl.handle.net/10520/EJC145364.
18. Faul F, Erdfelder E, Buchner A, Lang AG. Statistical Power Analyses Using G*Power 3.1: Tests for Correlation and Regression Analyses. Behav Res Methods. 2009;41(4):1149-1160. doi: 10.3758/BRM.41.4.1149.
19. Hartfiel N, Clarke G, Havenhand J, Phillips C, Edwards RT. Cost-Effectiveness of Yoga for Managing Musculoskeletal Conditions in The Workplace. J Occup Med. 2017;67(9):687-695. doi: 10.1093/occmed/kqx161.
20. Holzgreve F, Maltry L, Lampe J, et al. The Office Work and Stretch Training (OST) Study: An Individua–lized and Standardized Approach for Reducing Musculoskeletal Disorders in Office Workers. J Occup Med Toxicol. 2018;13:1-9. doi: 10.1186/s12995-018-0220-y.
21. Coenen P, Healy GN, Winkler EA, et al. Associations of Office Workers’ Objectively Assessed Occupatio–nal Sitting, Standing and Stepping Time with Musculoskeletal Symptoms. Ergonomics. 2018;61(9):1187-1195. doi: 10.1080/00140139.2018.1462891.
22. Mclaughlin M, Atkin A, Starr L, et al. Worldwide Surveillance of Self-Reported Sitting Time: a Scoping Review. Int J Behav Nutr Phys Act. 2020;17(1):1-12. doi: 10.1186/s12966-020-01008-4.
23. Tsagkaris C, Widmer J, Wanivenhaus F, Redaelli A, Lamartina C, Farshad M. The Sitting vs Standing Spine. NASSJ. 2022;1-8. doi: 10.1016/j.xnsj.2022.100108.
24. Miranda AP, Penha PJ, Pereira LG, Pessoa WC, João SM. Influence of Sex and Body Mass Index on the Thoracic Kyphosis and Lumbar Lordosis. J Manip Physiol Ther. 2022;45(7):508-514. doi: 10.1016/j.jmpt.2022.12.001.
25. Pearl J. Comment: Understanding Simpson’s Paradox. Am Stat. 2014;68(1):8-13. doi: 10.1145/3501714.3501738.
26. López-Miñarro PA, Alacid F, Rodriguez-Garcia PL. Comparison of Sagittal Spinal Curvatures and Hamstring Muscle Extensibility Among Young Elite Paddlers and Non-Athletes. Int J Sports Med. 2010;11(2):301-312. Available from: https://hdl.handle.net/10520/EJC48391.

Вернуться к номеру