Low-frequency sounds combined with motor imagery elicits a transient disruption of force performance: A path to neuromotor reprogramming?
Les sons de basse fréquence combinés à l'imagerie motrice provoquent une perturbation transitoire de la performance de force : une voie vers le reprogrammation neuromotrice ?
Résumé
The effectiveness of motor imagery (MI) training on sports performance is now well-documented. Recently, it has been proposed that a single session of MI combined with low-frequency sound (LFS) might enhance muscle activation. However, the neural mechanisms underlying this effect remain unknown. We set up a test-retest intervention over the course of 2 consecutive days to evaluate the effect of (i) MI training (MI, n = 20), (ii) MI combined with LFS (MI + LFS, n = 20), and (iii) a control condition (CTRL, n = 20) on force torque produced across repeated maximal voluntary contractions of the quadriceps before (PRETEST), after (POSTTEST), and at +12 h (RETENTION) post-intervention. We collected the integrated electromyograms of the quadriceps muscles, as well as brain electrical potentials during each experimental intervention. In the CTRL group, total force torque decreased from PRETEST to RETENTION and from POSTTEST to RETENTION. By contrast, there was an increase between POSTTEST and RETENTION in both MI + LFS and MI groups (both η²p = 0.03, p < 0.05). Regression analyses further revealed a negative relationship between force performance and EEG activity in the MI + LFS group only. The data support a transient interference of LFS on cortical activity underlying the priming effects of MI practice on force performance. Findings are discussed in relation to the potential for motor reprogramming through MI combined with LFS.
L'efficacité de l'entraînement à l'imagerie motrice (IM) sur la performance sportive est désormais bien documentée. Récemment, il a été proposé qu'une seule séance d'IM combinée à des sons de basse fréquence (LFS) pourrait améliorer l'activation musculaire. Cependant, les mécanismes neuronaux sous-jacents à cet effet restent inconnus. Nous avons mis en place une intervention test-retest sur 2 jours consécutifs pour évaluer l'effet de (i) l'entraînement à l'IM (IM, n = 20), (ii) l'IM combinée avec LFS (IM + LFS, n = 20), et (iii) une condition contrôle (CTRL, n = 20) sur le couple de force produit lors de contractions volontaires maximales répétées des quadriceps avant (PRETEST), après (POSTTEST) et 12 heures après l'intervention (RETENTION). Nous avons recueilli les électromyogrammes intégrés des muscles quadriceps, ainsi que les potentiels électriques cérébraux pendant chaque intervention expérimentale. Dans le groupe CTRL, le couple de force total a diminué de PRETEST à RETENTION et de POSTTEST à RETENTION. En revanche, une augmentation a été observée entre POSTTEST et RETENTION dans les groupes IM + LFS et IM (η²p = 0,03, p < 0,05 pour les deux). Les analyses de régression ont en outre révélé une relation négative entre la performance de force et l'activité EEG uniquement dans le groupe IM + LFS.
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