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木伏 紅緒
大学院人間発達環境学研究科 人間発達専攻
助教

  • プロフィール

    運動における神経筋制御について研究を進めています。具体的には、筋電図分析と運動学的分析の併用によって制御と運動の入出力関係を特定することを通して、神経筋制御の特徴を明らかにしています。

研究者基本情報

■ 学位
  • 博士(人間・環境学), 京都大学
■ 研究キーワード
  • 表面筋電図
  • 歩行
  • 神経科学
  • バイオメカニクス
  • 運動制御
■ 研究分野
  • ライフサイエンス / 体育、身体教育学
  • ライフサイエンス / スポーツ科学
  • ライフサイエンス / 栄養学、健康科学
■ 委員歴
  • 2025年04月 - 現在, International Journal of Sport and Health Science, 編集委員
  • 2022年04月 - 現在, 日本トレーニング科学会, 理事
  • 2019年04月 - 現在, 日本トレーニング科学会, 編集委員
  • 2019年 - 現在, 日本バイオメカニクス学会, 「彗ひろば」実行委員
  • 2023年09月 - 2024年06月, The International Society of Electrophysiology and Kinesiology 2024, Scientific Committee
  • 2020年08月 - 2023年09月, 日本体育学会, 「応用(領域横断)研究部会」 健康福祉研究部会 委員

研究活動情報

■ 受賞
  • 2024年06月 第6回彗ひろば, 発表賞, 小趾外転筋に焦点を当てたタオルギャザーエクササイズが立位バランスに及ぼす影響
    西野葵, 木伏紅緒

  • 2023年02月 計測自動制御学会, 学術奨励賞, Auditory EMG biofeedback slightly reduces center of mass acceleration during walking
    木伏紅緒

  • 2023年 日本バイオメカニクス学会, JSB学会賞, Muscle synergies of multidirectional postural control in astronauts on Earth after a long-term stay in space
    Shota Hagio, Akihiko Ishihara, Masahiro Terada, Hiroko Tanabe, Benio Kibushi, Akira Higashibata, Shin Yamada, Satoshi Furukawa, Chiaki Mukai, Noriaki Ishioka, Motoki Kouzaki

  • 2022年08月 計測自動制御学会, 研究奨励賞, 筋電図バイオフィードバックによる歩行中の身体重心加速度の低減
    木伏紅緒, 前角馨, 木村哲也

  • 2019年10月 日本トレーニング科学会, 若手研究奨励賞, パワークリーン動作の技術向上に伴う筋協調パターンの調整
    木伏紅緒, 新澤庸介, 神崎素樹

  • 2019年06月 第1回彗ひろば, 発表賞, Data-driven spectral analysis for social biomechanics
    藤井慶輔, 武石直也, 稲葉優希, 木伏紅緒, 神崎素樹, 河原吉伸

  • 2018年07月 The International Society of Electrophysiology and Kinesiology, Student travel award, Divergence in temporal coordination of kinematic synergies during non-preferred stride time-length combinations
    木伏紅緒, 森谷敏夫, 神崎素樹

  • 2018年03月 京都滋賀体育学会, 若手研究奨励賞, 非最適な歩行における運動学シナジーの時間協調の発散性
    木伏紅緒, 森谷敏夫, 神崎素樹

  • 2014年09月 日本バイオメカニクス学会, 若手奨励賞(基礎部門), 筋シナジー数の相違に基づく若齢者歩行と高齢者歩行の比較
    木伏紅緒, 萩生翔大, 木村哲也, 神崎素樹

■ 論文
  • 骨盤ベルト付きコンプレッションウェアが疲労後の跳躍・着地に及ぼす影響
    木伏紅緒, 河村隆史
    2025年, シンポジウム: スポーツ・アンド・ヒューマン・ダイナミクス講演論文集, 日本語
    [査読有り]
    研究論文(研究会,シンポジウム資料等)

  • Benio Kibushi
    In locomotion, previous studies have identified a phenomenon known as cardiac locomotor synchronization (CLS), characterized by the phenomenon where heartbeats consistently occur at a specific time within the locomotor cycle. While the physiological significance of CLS is well recognized, its kinematic benefits remain uncertain. Therefore, this study aimed to elucidate the kinematic benefits of CLS under regular walking. Smoothness of walking and local dynamic stability was assessed through the RMS of center of mass acceleration (RMS-CoMacc) and maximum Lyapunov exponent (maxL). It was hypothesized that stronger CLS would lead to reduced RMS-CoMacc and maxL. Thirteen participants performed a 10-minute walk at 5.0 km/h. The electrocardiogram and the motion capture data were recorded. To evaluate the CLS, phase coherence (λ) between cardiac and walking step rhythm was computed. The high and low-phase coherence was defined as λ ≥ 0.1 (λhigh) and λ < 0.01 (λlow); corresponding RMS-CoMacc and maxL values were compared for each state. Although the λhigh was significantly higher than λlow, no significant differences in RMS-CoMacc and maxL were observed between the high and low states. The relatively weak CLS observed herein might not have led to a reduction in RMS-CoMacc and maxL. In addition, regular walking speed might be a velocity at which it is challenging to generate intervention effects. Hence, the CLS appears to have negligible impact on the smoothness of walking or local dynamical stability at a 5.0 km/h.
    Frontiers Media SA, 2024年11月, Frontiers in Physiology, 15, 1487465, 英語
    [査読有り]
    研究論文(学術雑誌)

  • Benio Kibushi, Kei Maekaku, Tetsuya Kimura
    Elsevier BV, 2024年02月, Gait & Posture, 108, 335 - 340, 英語
    [査読有り]
    研究論文(学術雑誌)

  • Nadaka Hakariya, Benio Kibushi, Junichi Okada
    The purpose of this study was to determine the differences in muscle synergy between skilled and unskilled participants using various loading conditions for power clean. Nineteen participants (ten skilled and nine unskilled) performed power clean at 60–90% one repetition maximum (1RM), while measured 12 muscles across the entire body. The vertical impulse was calculated for the unweighting associated with the double-knee bend (DKB) manoeuvre in power clean. Muscle synergies were extracted using non-negative matrix factorization. The weighting of muscle synergies was subsequently compared between the two groups for all loads, and confidence intervals were calculated. The number of muscle synergies in both groups was three, and the functions of all muscle synergies were similar. Muscle synergy 1 involved the first pull, muscle synergy 2 involved the transition and the second pull, and muscle synergy 3 involved DKB. No significant difference in either muscle synergy was observed at 60–80% 1RM weight, while the 90% 1RM showed significantly active in the ankle plantar flexor and knee extensor muscles for muscle synergy 3, which involved DKB only in the skilled group. This indicates that increased joint stiffness during DKB may minimize unweighting. Unskilled individuals may acquire such muscle synergies to lift greater weights.
    2023年08月, Journal of sports sciences, 英語
    [査読有り]
    研究論文(学術雑誌)

  • Benio Kibushi
    Elsevier BV, 2023年08月, Human Movement Science, 90, 103116 - 103116, 英語
    [査読有り]
    研究論文(学術雑誌)

  • Kibushi, B, Okada, J
    2022年05月, Physiological reports, 10(10) (10), e15288, 英語
    [査読有り]
    研究論文(学術雑誌)

  • Shota Hagio, Akihiko Ishihara, Masahiro Terada, Hiroko Tanabe, Benio Kibushi, Akira Higashibata, Shin Yamada, Satoshi Furukawa, Chiaki Mukai, Noriaki Ishioka, Motoki Kouzaki
    Movements of the human biological system have adapted to the physical environment under the 1-g gravitational force on Earth. However, the effects of microgravity in space on the underlying functional neuromuscular control behaviors remain poorly understood. Here, we aimed to elucidate the effects of prolonged exposure to a microgravity environment on the functional coordination of multiple muscle activities. The activities of 16 lower limb muscles of 5 astronauts who stayed in space for at least 3 mo were recorded while they maintained multidirectional postural control during bipedal standing. The coordinated activation patterns of groups of muscles, i.e., muscle synergies, were estimated from the muscle activation datasets using a factorization algorithm. The experiments were repeated a total of five times for each astronaut, once before and four times after spaceflight. The compositions of muscle synergies were altered, with a constant number of synergies, after long-term exposure to microgravity, and the extent of the changes was correlated with the increased velocity of postural sway. Furthermore, the muscle synergies extracted 3 mo after the return were similar in their activation profile but not in their muscle composition compared with those extracted in the preflight condition. These results suggest that the modularity in the neuromuscular system became reorganized to adapt to the microgravity environment and then possibly reoptimized to the new sensorimotor environment after the astronauts were reexposed to a gravitational force. It is expected that muscle synergies can be used as physiological markers of the status of astronauts with gravity-dependent change.NEW & NOTEWORTHY The human neuromuscular system has adapted to the gravitational environment on Earth. Here, we demonstrated that prolonged exposure to a microgravity environment in space changes the functional coordination of multiple muscle activities regarding multidirectional standing postural control. Furthermore, the amount of change led to a greater regulatory balancing activity needed for postural control immediately after returning to Earth and differences in muscular coordination before space flight and 3 mo after the return to Earth.
    2022年05月, Journal of neurophysiology, 127(5) (5), 1230 - 1239, 英語, 国際誌
    [査読有り]
    研究論文(学術雑誌)

  • Kibushi B, Moritani T, Kouzaki M
    2022年05月, Gait & Posture, 94, 230 - 235, 英語
    [査読有り]
    研究論文(学術雑誌)

  • Benio Kibushi, Naoto Kihira, Toshio Moritani, Motoki Kouzaki
    Elsevier BV, 2021年09月, Neuroscience Letters, 761, 136100 - 136100, 英語
    [査読有り]
    研究論文(学術雑誌)

  • COORDINATION PATTERNS AND REDUCED FORCE EXERTION IN THE NOVICE OF CLEAN EXERCISE.
    Kibushi B, Sado N, Kouzaki M
    2020年, ISBS Proceedings Archive., 38(1) (1), 71, 英語, パスワードが無い
    [査読有り]
    研究論文(国際会議プロシーディングス)

  • Kibushi B, Moritani T, Kouzaki M
    2019年, Exp Brain Res, 237(1) (1), 257 - 271, 英語
    [査読有り]
    研究論文(学術雑誌)

  • Benio Kibushi, Shota Hagio, Toshio Moritani, Motoki Kouzaki
    The regulation of walking speed is easily achieved. However, the central nervous system (CNS) must coordinate numerous muscles in order to achieve a smooth and continuous control of walking speed. To control walking speed appropriately, the CNS may need to utilize a simplified system for the control of numerous muscles. Previous studies have revealed that the CNS may control walking via muscle synergies that simplify the control of muscles by modularly organizing several muscles. We hypothesized that the CNS controls the walking speed by flexibly modulating activation of muscle synergies within one gait cycle. Then, we investigated how the activation of muscle synergies depend on walking speeds using the center of activity (CoA) that indicates the center of the distribution of activation timing within one gait cycle. Ten healthy men walked on a treadmill at 14 different walking speeds. We measured the surface electromyograms (EMGs) and kinematic data. Muscle synergies were extracted using non-negative matrix factorization. Then, we calculated the CoA of each muscle synergy. We observed that the CoA of each specific synergy would shift as the walking speed changed. The CoA that was mainly activated during the heel contact phase (C1) and the activation that contributed to the double support phase (C3) shifted to the earlier phase as the walking speed increased, whereas the CoA that produced swing initiation motion (C4) and the activation that related to the late-swing phase (C5) shifted to the later phase. This shifting of the CoAindicates that the CNScontrols intensive activation of muscle synergies during the regulation of walking speed. In addition, shifting the CoA might be associated with changes in kinematics or kinetics depending on the walking speed. We concluded that the CNSflexibly controls the activation of muscle synergies in regulation of walking speed.
    Frontiers Media S. A, 2018年01月, Frontiers in Human Neuroscience, 12, 4, 英語
    [査読有り]
    研究論文(学術雑誌)

  • Kibushi B, Hagio S, Moritani T, Kouzaki M
    In order to achieve flexible and smooth walking, we must accomplish subtasks (e. g., loading response, forward propulsion or swing initiation) within a gait cycle. To evaluate subtasks within a gait cycle, the analysis of muscle synergies may be effective. In the case of walking, extracted sets of muscle synergies characterize muscle patterns that relate to the subtasks within a gait cycle. Although previous studies have reported that the muscle synergies of individuals with disorders reflect impairments, a way to investigate the instability in the activations of muscle synergies themselves has not been proposed. Thus, we investigated the local dynamic stability and orbital stability of activations of muscle synergies across various walking speeds using maximum Lyapunov exponents and maximum Floquet multipliers. We revealed that the local dynamic stability in the activations decreased with accelerated walking speeds. Contrary to the local dynamic stability, the orbital stability of the activations was almost constant across walking speeds. In addition, the increasing rates of maximum Lyapunov exponents were different among the muscle synergies. Therefore, the local dynamic stability in the activations might depend on the requirement of motor output related to the subtasks within a gait cycle. We concluded that the local dynamic stability in the activation of muscle synergies decrease as walking speed accelerates. On the other hand, the orbital stability is sustained across broad walking speeds.
    2018年, Front Hum Neurosci, 12, 485 - 485, 英語, 国際誌
    [査読有り]
    研究論文(学術雑誌)

  • Akari Kubo, Shota Hagio, Benio Kibushi, Toshio Moritani, Motoki Kouzaki
    A muscle synergy is a coordinative structure of muscles that has been proposed as a strategy to reduce the number of variables that the central nervous system (CNS) has to address in motor tasks. In this article, the mechanical contribution of muscle synergies and coordinative structures of muscles in voluntary multi-directional postural control were investigated. The task for healthy, young subjects was to shift and align their center of pressure (COP) to targets dispersed in 12 different directions in the horizontal plane by leaning their bodies for 10 s. Electromyograms (EMGs) of 18 muscles and COPs were recorded in the experiment. Muscle synergies were extracted using non-negative matrix factorization (NMF), and the structure of coordinative modules to keep the posture leaning toward various directions was disclosed. Then the directional properties, such as the mechanical role (i.e., action directions, we use ADs as abbreviation below), of muscle synergies and muscles were estimated using an electromyogramweighted averaging (EWA) method, which is based on a cross-correlation between the fluctuations in the activation of muscle synergies and the COP. The results revealed that the ADs of muscle synergies were almost uniformly distributed in the task space in most of the subjects, which indicates that mechanical characteristics reduce the redundancy in postural control. In terms of the composition of muscle synergies and the ADs of individual muscles, we confirmed that muscle synergies in multi-directional postural control comprised a combination of several muscles, including various ADs, that generate torque at different joints.
    FRONTIERS MEDIA SA, 2017年08月, FRONTIERS IN HUMAN NEUROSCIENCE, 11, 434, 英語
    [査読有り]
    研究論文(学術雑誌)

  • Koji Nishida, Shota Hagio, Benio Kibushi, Toshio Moritani, Motoki Kouzaki
    It is well known that humans run with a fore-foot strike (FFS), a mid-foot strike (MFS) or a rear-foot strike (RFS). A modular neural control mechanism of human walking and running has been discussed in terms of muscle synergies. However, the neural control mechanisms for different foot strike patterns during running have been overlooked even though kinetic and kinematic differences between different foot strike patterns have been reported. Thus, we examined the differences in the neural control mechanisms of human running between FFS and RFS by comparing the muscle synergies extracted from each foot strike pattern during running. Muscle synergies were extracted using non-negative matrix factorization with electromyogram activity recorded bilaterally from 12 limb and trunk muscles in ten male subjects during FFS and RFS running at different speeds (5-15 km/h). Six muscle synergies were extracted from all conditions, and each synergy had a specific function and a single main peak of activity in a cycle. The six muscle synergies were similar between FFS and RFS as well as across subjects and speeds. However, some muscle weightings showed significant differences between FFS and RFS, especially the weightings of the tibialis anterior of the landing leg in synergies activated just before touchdown. The activation patterns of the synergies were also different for each foot strike pattern in terms of the timing, duration, and magnitude of the main peak of activity. These results suggest that the central nervous system controls running by sending a sequence of signals to six muscle synergies. Furthermore, a change in the foot strike pattern is accomplished by modulating the timing, duration and magnitude of the muscle synergy activity and by selectively activating other muscle synergies or subsets of the muscle synergies.
    PUBLIC LIBRARY SCIENCE, 2017年02月, PLOS ONE, 12(2) (2), e0171535, 英語
    [査読有り]
    研究論文(学術雑誌)

  • Data-driven spectral analysis for coordinative structures in periodic human locomotion.
    Fujii K, Takeishi N, Kibushi B, Kouzaki M, Kawahara Y
    Scientific Reports, 9(1) (1), 16755, 英語
    [査読有り]
    研究論文(学術雑誌)

■ MISC
  • 木伏紅緒
    Japanese Neural Network Society, 2024年03月05日, 日本神経回路学会誌, 31(1) (1), 20 - 28, 日本語, 31_20.pdf, パスワードが無い
    [招待有り]
    記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)

  • リレー記事「FACE the future」《第67回》生体電気信号から解き明かす良い動きの科学
    木伏紅緒
    2024年, 計測と制御, 63(8) (8), 447 - 448, 日本語
    [招待有り]
    記事・総説・解説・論説等(その他)

  • 筋電図バイオフィードバックによる筋共収縮改善の試み
    木伏紅緒
    2022年05月, 地域ケアリング, 24(6) (6), 38 - 41, 日本語
    [査読有り][招待有り]
    記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア)

  • 第32回日本トレーニング科学会大会傍聴記
    木伏紅緒
    2020年, トレーニング科学, 31(4) (4), 235 - 238, 日本語
    その他

  • 歩行動作における筋および関節の協調システム (特集 トレーニングを運動学習として捉える)
    木伏 紅緒
    トレーニング科学研究会, 2019年, トレーニング科学, 31(1) (1), 11 - 16, 日本語

  • 歩行における高齢者の筋活動の制御機構 (特集 高齢社会へのバイオメカニクス支援)
    木伏 紅緒, 神﨑 素樹
    日本バイオメカニクス学会事務局, 2017年, バイオメカニクス研究, 21(3) (3), 119 - 123, 日本語

■ 書籍等出版物
  • Recent Advances in Alternative Medicine:Electromyography Biofeedback to Improve Dynamic Motion
    Benio Kibushi
    分担執筆, Electromyography Biofeedback to Improve Dynamic Motion, IntechOpen, 2023年07月

■ 講演・口頭発表等
  • 骨盤ベルト付きコンプレッションウェアが疲労後の跳躍・着地に及ぼす影響
    木伏 紅緒, 河村 隆史
    スポーツ工学・ヒューマンダイナミクス部門講演会2024, 2024年11月, 日本語
    口頭発表(一般)

  • 小趾外転筋に焦点を当てたタオルギャザーエクササイズが立位バランスに及ぼす影響
    西野葵, 木伏紅緒
    第6回彗ひろば, 2024年06月, 日本語
    口頭発表(一般)

  • The effect of Focusing on the Abductor Digiti Minimi Muscle in Towel Curl Exercise on Standing Balance
    Aoi Nishino, Marin Yamanaka, Xianyu Zhu, Benio Kibushi
    Scandinavian Sports Medicine Congress 2024, 2024年02月, 英語
    口頭発表(一般)

  • Relationship between Straight Lift Accuracy and Lunge Grounding Characteristics in Badminton
    Marin Yamanaka, Aoi Nishino, Xianyu Zhu, Benio Kibushi
    Scandinavian Sports Medicine Congress 2024, 2024年02月, 英語
    ポスター発表

  • Effect of cardiac locomotor synchronization on local dynamic stability during treadmill walking
    Benio Kibushi
    Scandinavian Sports Medicine Congress 2024, 2024年02月, 英語
    ポスター発表

  • 筋活動パターンからみる個人の運動スキル
    木伏紅緒
    環境と調和するスキルの可能性を探る VOL.2 運動・スポーツスキルの先端研究, 2024年01月, 日本語
    [招待有り]
    シンポジウム・ワークショップパネル(指名)

  • Muscle Coordination Patterns in Regulation of Medial Gastrocnemius Activation during Walking
    Benio Kibushi
    SICE2023, 2023年09月, 英語
    ポスター発表

  • 歩行のpush-off制御における筋シナジーの特性
    木伏紅緒
    第34回兵庫体育・スポーツ科学学会大会, 2023年05月, 日本語
    口頭発表(一般)

  • パワークリーンにおける熟練者と未熟練者の神経筋制御戦略の相違
    秤谷名鷹, 木伏紅緒, 岡田純一
    第35回日本トレーニング科学会大会, 2022年12月, 日本語
    口頭発表(一般)

  • Relationship between sprint running performance and explosive leg extension strength
    Kuniaki Hirayama, Seiichiro Takei, Motoki Katsuge, Takuya Yanaka, Benio Kibushi, Hiromu Watanebe, Hyo Kitamura, Hanye Zhao, Kosuke Hirata
    2022 SESNZ Conference, 2022年11月, 英語
    ポスター発表

  • 筋電図バイオフィードバックによる歩行中の身体重心加速度の低減
    木伏紅緒, 前角馨, 木村哲也
    計測自動制御学会 ライフエンジニアリング部門シンポジウム2022, 2022年08月, 日本語
    口頭発表(一般)

  • ロコモーションにおけるモジュール式制御機構
    木伏紅緒
    ヒューマンロコモーション拡張技術協議会, 2021年12月, 日本語
    [招待有り]
    公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等

  • 身体運動における筋協調
    木伏紅緒
    早稲田大学 第211回 スポーツサイエンス研究会, 2021年10月, 日本語
    [招待有り]
    公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等

  • 歩行におけるモジュール式制御機構
    木伏紅緒
    計測自動制御学会 ライフエンジニアリング部門シンポジウム2021, 2021年09月, 日本語
    [招待有り]
    シンポジウム・ワークショップパネル(指名)

  • Effects of using perceived exertion and velocity to predict muscle fatigue during resistance training
    Zhao H, NishiokaT, Kibushi B, Okada J
    ECSS Virtual Congress 2021, 2021年09月
    ポスター発表

  • 歩行パラメータに依存した筋シナジーの調整とモーターニューロンの時空間活動の変化
    木伏紅緒, 神崎素樹
    第33回日本体力医学会近畿地方会, 2019年, 滋賀

  • 至適なストライド長・ストライド時間での歩行における筋協調の制御
    木伏紅緒, 神崎素樹
    日本運動生理学会27回大会, 2019年, 広島

  • パワークリーン動作の技術向上に伴う筋協調パターンの調整
    木伏紅緒, 新澤庸介, 神崎素樹
    第32回日本トレーニング科学会大会, 2019年, 愛知

  • 非最適な歩行における運動学シナジーの時間協調の発散性
    木伏紅緒, 神崎素樹
    京都滋賀体育学会第147回大会, 2018年, 京都

  • 不安定歩行路上と地面上での歩行における関節の協調構造の類似
    木伏紅緒, 神崎素樹
    第12回Motor control 研究会, 2018年, 東京

  • 不安定歩行路への適応過程における関節の協調構造の変化
    木伏紅緒, 神崎素樹
    第25回日本バイオメカニクス学会大会, 2018年, 東京

  • 歩行速度の変化に依存した筋シナジーの活動度における不安定性
    木伏紅緒, 萩生翔大, 神崎素樹
    日本体育学会第67回大会, 2016年, 大阪

  • 歩行における筋シナジーの機能特性が活動度の不安定性の変化に及ぼす影響
    木伏紅緒, 萩生翔大, 神崎素樹
    第24回 日本バイオメカニクス学会大会, 2016年, 滋賀

  • 筋シナジーに基づく歩行速度の制御
    木伏紅緒, 萩生翔大, 神崎素樹
    京都滋賀体育学会第144回大会, 2015年, 京都

  • 歩行中の速度調整における筋シナジーの柔軟な動員
    木伏紅緒, 萩生翔大, 神崎素樹
    第70回日本体力医学会大会, 2015年, 和歌山

  • 筋シナジー数の相違に基づく若齢者歩行と高齢者歩行の比較
    木伏紅緒, 萩生翔大, 木村哲也, 神崎素樹
    日本バイオメカニクス学会大会, 2014年, 東京

  • Different Number of Muscle Synergies During Treadmill Walking Between Young and Elderly Adults.
    Benio Kibushi, Shota Hagio, Testuya Kimura, Motoki Kouzaki
    European College of Sport Science 19th Annual Congress, アムステルダム

  • Flexible recruitment of muscle synergies during treadmill walking depended on speeds.
    Benio Kibushi, Shota Hagio, Toshio Moritani, Motoki Kouzaki
    Society for Neuroscience 45th Annual Congress, シカゴ

  • Local dynamic stability in activations of muscle synergies during treadmill walking.
    Benio Kibushi, Shota Hagio, Motoki Kouzaki
    Society for Neuroscience 46th Annual Congress, サンディエゴ

  • Local and orbital dynamic stability in the muscle activity during walking.
    Benio Kibushi, Shota Hagio, Motoki Kouzaki
    The XXVI Congress of the International Society of Biomechanics, ブリスベン

  • Divergence in temporal coordination of kinematic synergies during non-preferred stride time-length combinations.
    Benio Kibushi, Motoki Kouzaki
    The XXII Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology, ダブリン

  • Tuning muscle coordination patterns with learning the power clean.
    Benio Kibushi, Yosuke Shinsawa, Motoki Kouzaki
    European College of Sport Science 24th Annual Congress, プラハ

■ 所属学協会
  • 計測自動制御学会
    2022年 - 現在

  • 日本トレーニング科学会
    2019年 - 現在

  • 日本体育・スポーツ・健康学会
    2015年 - 現在

  • 日本バイオメカニクス学会
    2014年 - 現在

  • International Society of Electrophysiology and Kinesiology

■ 共同研究・競争的資金等の研究課題
  • 身体の摂動ダイナミクスを情報資源として用いる身体ー環境系の知覚行為制御
    野中 哲士, 清水 大地, 木伏 紅緒, 永野 光
    日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 挑戦的研究(開拓), 神戸大学, 2024年06月28日 - 2029年03月31日

  • 循環・呼吸両調節システムとの協働則を踏まえた純粋なバランス調節機能評価指標の確立
    木村 哲也, 木伏 紅緒, 佐藤 幸治, 塩澤 成弘
    日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 基盤研究(B), 神戸大学, 2024年04月01日 - 2028年03月31日

  • 心拍・運動リズム間位相同期が歩行安定性に及ぼす効果の解明と応用方法の検討
    木伏紅緒
    日本学術振興会, 若手研究, 神戸大学, 2023年04月 - 2026年03月

  • 筋・運動学シナジーを用いたアスリートの移動運動能力評価
    木伏紅緒
    公益財団法人ヒロセ財団, 研究助成, 2024年01月 - 2025年12月, 研究代表者

  • 歩行中の 心拍・運動リズム間位相同期を促進するバイオフィードバック法の開発
    木伏紅緒
    公益財団法人鈴木謙三記念医科学応用研究財団, 研究助成, 2024年01月 - 2024年12月, 研究代表者

  • 歩行中の心拍・運動リズム間位相同期を促進するシステムの開発
    カインズデジタルイノベーション財団, 研究助成, 2023年04月 - 2024年03月, 研究代表者

  • スポーツ用衣料着用時のバイオメカニクス実験
    コア・テクノロジー株式会社, 2023年04月

  • 歩行制御メカニズムの解明と運動改善のためのバイオフィードバック法開発
    神戸大学, 高等学術研究院テニュアトラック教員(B制度), 2023年04月

  • 歩行動作を構成する生体力学的サブタスク間での相互依存性
    木伏紅緒
    日本学術振興会, 若手研究, 若手研究, 2021年04月 - 2023年03月, 研究代表者

  • 筋協調の感覚代替システム構築の試みと歩行学習への応用
    木伏紅緒
    公益財団法人 立石科学技術振興財団, 研究助成(A), 2021年04月 - 2022年03月, 研究代表者

  • 新規歩行パターンの学習における筋協調システムの形成機序の解明
    木伏 紅緒
    日本学術振興会, 研究活動スタート支援, 2019年08月 - 2021年03月, 研究代表者
    競争的資金

  • 筋協調に基づいたスポーツパフォーマンス評価システムの構築
    木伏 紅緒
    公益財団法人 戸部眞紀 財団, 研究助成金, 2019年09月 - 2021年02月, 研究代表者
    競争的資金

  • ヒトの歩行動作における制御機構の解明
    木伏 紅緒
    日本学術振興会, 特別研究員(DC1), 特別研究員(DC1), 日本学術振興会, 2016年04月 - 2019年03月, 研究代表者
    競争的資金

■ 社会貢献活動
  • 【セミナー】身体運動制御セミナーの開催
    2023年 - 現在

  • 【シンポジウム】体育・スポーツ・健康科学分野における女性研究者の活躍推進に向けて
    日本体育・スポーツ・健康学会
    パネリスト, 2025年03月14日 - 2025年03月14日

  • 【模擬研究】兵庫県立龍野高等学校(身体運動制御研究の体験)
    2024年08月27日 - 2024年08月27日

  • 【シンポジウム】環境と調和するスキルの可能性を探る VOL.2 運動・スポーツスキルの先端研究
    2024年08月21日 - 2024年08月21日

  • 【シンポジウム】バイオメカニストの生き方:幸せな研究生活のために
    第6回彗ひろば
    出演, バイオメカニストの生き方:幸せな研究生活のために, 2024年06月22日 - 2024年06月22日

  • 【模擬研究】兵庫県立龍野高等学校(身体運動制御研究の体験)
    2023年08月22日 - 2023年08月23日

  • 【出前授業】兵庫県立兵庫高等学校(「良い動き」を筋肉の制御から考える)
    兵庫県立兵庫高等学校
    出演, 2022年12月20日 - 2022年12月20日

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