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Enregistrement W4206935439 · doi:10.3389/fspor.2021.805147

Walking on Mild Slopes and Altering Arm Swing Each Induce Specific Strategies in Healthy Young Adults

2022· article· en· W4206935439 sur OpenAlexafffund
Mary-Elise MacDonald, Tarique Siragy, Allen Hill, Julie Nantel

Notice bibliographique

RevueFrontiers in Sports and Active Living · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueBalance, Gait, and Falls Prevention
Établissements canadiensUniversity of Ottawa
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaOntario Ministry of Research, Innovation and Science
Mots-clésSwingPhysical medicine and rehabilitationGaitKinematicsBalance (ability)SimulationMedicineComputer sciencePhysics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Slopes are present in everyday environments and require specific postural strategies for successful navigation; different arm strategies may be used to manage external perturbations while walking. It has yet to be determined what impact arm swing has on postural strategies and gait stability during sloped walking. We investigated the potentially interacting effects of surface slope and arm motion on gait stability and postural strategies in healthy young adults. We tested 15 healthy adults, using the CAREN-Extended system to simulate a rolling-hills environment which imparted both incline (uphill) and decline (downhill) slopes (± 3°). This protocol was completed under three imposed arm swing conditions: held, normal, active. Spatiotemporal gait parameters, mediolateral margin of stability, and postural kinematics in anteroposterior (AP), mediolateral (ML), and vertical (VT) directions were assessed. Main effects of conditions and interactions were evaluated by 2-way repeated measures analysis of variance. Our results showed no interactions between arm swing and slope; however, we found main effects of arm swing and main effects of slope. As expected, uphill and downhill sections of the rolling-hills yielded opposite stepping and postural strategies compared to level walking, and active and held arm swings led to opposite postural strategies compared to normal arm swing. Arm swing effects were consistent across slope conditions. Walking with arms held decreased gait speed, indicating a level of caution, but maintained stability comparable to that of walking with normal arm swing. Active arm swing increased both step width variability and ML-MoS during downhill sections. Alternately, ML-MoS was larger with increased step width and double support time during uphill sections compared to level, which demonstrates that distinct base of support strategies are used to manage arm swing compared to slope. The variability of the rolling-hills also required proactive base of support changes despite the mild slopes to maintain balance.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,004

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,018
Tête enseignante GPT0,298
Écart entre enseignants0,280 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations4
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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