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지속적 내전류(PICs)는 운동신경의 시냅스 입력을 증폭시키는 역할을 하며 정상적인 운동신경 활성화를 생성하는 데 기여합니다. 델타-F (ΔF)는 개별 운동 단위의 발화 패턴에서 간접적으로 인간의 PIC를 추정하는 잘 확립된 방법입니다. 전통적으로, 운동 단위의 발화 패턴은 근육 내 전극(iEMG)을 통해 기록된 전기근육도(EMG) 신호를 수동적으로 분해하여 얻습니다. 이전의 iEMG 연구에서는 인간에서 팔꿈치 신전근이 팔꿈치 굴곡근보다 더 높은 ΔF를 가지고 있음을 보여주었습니다. 본 연구에서는 최대 자발적 수축의 10-30% 동안 아이소메트릭 앉기 및 서기 중에 발목 신전근과 굴곡근으로부터 EMG 신호를 수집했습니다. 그 신호는 개별 운동 단위의 발화로 분해되었습니다. 우리는 상지와 유사하게 하지 신전근(비복근)이 하지 굴곡근(전경골근)보다 더 높은 ΔF를 가질 것이라고 가정했습니다. 우리의 예측과는 달리, ΔF는 앉기 및 서기 중에 전경골근에서 비복근보다 높았습니다. 전경골근은 비복근에 비해 최대 방전 속도도 유의미하게 높았지만, 속도 증가에는 차이가 없었습니다. 최대 방전 속도가 유사한 단위 쌍만 비교했을 때도 ΔF는 여전히 전경골근에서 비복근보다 높았습니다. 향후 연구는 이러한 발견의 기능적 중요성을 조사하는 데 집중할 것입니다. 새로운 & 주목할 만한 고밀도 표면 배열 전극과 컨볼루티브 블라인드 소스 분리 알고리즘을 사용하여 수천 개의 운동 단위가 비복근과 전경골근에서 분해되었습니다. 지속적 내전류는 앉기 및 서기 조건에서 델타-F (∆F) 계산을 통해 추정되었으며, 결과는 상지와 달리 하지에서 굴곡근이 신전근보다 더 높은 ∆F를 가짐을 보여주었습니다. 향후 연구는 이러한 발견의 기능적 중요성에 초점을 맞출 것입니다.
김 외 (수요일), 이 질문을 연구했습니다.
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