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G-SENSOR2 动作姿态分析系统(体医结合版)

康复体能评估一体化

三维运动捕捉系统(体医结合版)G-SENSOR2是意大利BTS公司推出的一套三维运动捕捉惯性传感系统。采用4传感器融合技术,由三维加速度传感器、三维磁力传感器和三维陀螺仪传感器和温度传感器组成。
该系统具有完善的步态及骨盆运动、下肢力学特征和肌肉用力情况的分析软件系统;可以方便有效地对神经科及骨科患者进行功能性评估,对运动能力和治疗结果进行客观分析;同时也可为制定和监督运动员的训练计划提供有力的支持。

系统特点
1.共有13种测试报告;
2.多种分析模块:软件包括多个跳跃动力学分析模块及步态
骨盆运动分析模块,可将不同时间的测试结果进行对比;
3.技术先进:先进惯性传感器融合技术,高精度高准确性;
4.轻巧便携:无特定的空间限制,可以在室内和户外进行;
5.快速简单:5分钟内完成测试,几秒内自动生成报告;
6.传输方便:测试数据以蓝牙方式传输到电脑;
7.数据储存:原始数据可储存在传感器内,信息完整无缺失;
8.报告参数:时-空参数,骨盆运动学参数,躯干运动学参数 ,肢体对称性参数,下肢动力学参数,协调,耐力,肌肉活动能力等参数;
9.系统整合:可与BTSFreeEMG无线表面肌电系统同步,在同一软件中进行步态和下肢力量+肌电信号的同步测试。
应用领域
医疗:骨科、康复、神经康复帕金森综合症、 跌倒风险分析、小儿脑瘫预防跌等。
体育:运动医学、优化训练、ACL术后评估等。
养老:老年医学、康养机构等。
人因工程:工效分析、辅具开发等。
计算指标


七大体能测试


















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文献和实验一、生物力学
Concurrent Validity of a Commercial Wireless Trunk Triaxial Accelerometer System for Gait Analysis
方法:以GAITRite®步道系统为金标准,验证可穿戴传感器- bts G-WALK®传感器系统对时空步态参数的重测信度和并发效度。观察30名健康受试者的时空参数:速度、节奏、步幅、步幅持续时间、站位持续时间、挥拍持续时间、双支撑、单支撑。
结论:BTS G-WALK®传感器系统对所有测量的时空参数都是可靠的。效度方面,速度、节奏、步幅和步幅持续时间的同步效度均表现优异。谨慎解释基于最终脚接触的时间参数是必要的(站姿、挥拍和单/双支撑时间)。
Use of Wearable Inertial Sensor in the Assessment of Timed-Up-and-Go Test: Influence of Device Placement on Temporal Variable Estimation
采用基于惯性传感器的仪器化评估可以提高TUG测试的特异性。传感器的位置非常重要。本研究旨在评估在三种不同位置放置惯性传感器以正确分割TUG测试中不同相位的可靠性和有效性。结果表明,与基于表面标记和光电系统的金标准运动分析方法相比,所提出的方法具有良好的可靠性。将传感器放置在腰骶关节下方报告了相对于金标准的较低偏差值。优化的位置可以将所提出的方法从临床环境扩展到生态方法中的无处不在的解决方案。
The Correlation Between Technologies and Rating Scales in Gait Analysis
本研究的目的是通过将传统SPPB评定量表与G Walk数字系统相结合,提高对一组老年人进行有针对性的APA项目前后步态数据的客观性。前者是评估下肢功能的评估工具,包括椅子站立、行走和站立平衡;而后者能够客观地评价步态参数。样本由11名年龄在67岁到94岁之间的成年人组成。参与者是根据一系列测试来选择的,这些测试分析了他们的自主水平、智力能力和运动功能。它计划了一个为期6个月的APA方案:前后分别进行SPPB和G-Walk治疗。结果表明,APA干预后,时空特征总体上有所改善;因此,技术的使用是评价量表的有用支持。
Effect of observation on lower limb prosthesis gait biomechanics: Preliminary results
方法:主要观察指标为初始双支撑时间和上半身侧倾角度的步态参数,通过附着在受试者背部的移动传感器采集。为了让实验对象觉得自己没有被监视,一定程度的欺骗是必要的,研究者们创造了两种不同的条件,并在统计学上进行对比:一种是实验对象最初没有意识到观察者的注意,另一种是同样的实验对象意识到一群观察者的注意。
结论:观察在假肢步态分析中存在反应性效应。这些初步发现可能会推动更全面的研究。
Gait Parameters in Healthy Preschool and School Children Assessed Using Wireless Inertial Sensor
方法:采用G-Walk BTS G-SENSOR智能分析仪对161例儿童的步态参数进行评估。孩子们赤脚走路,以自己选择的速度,在一条五米长的人行道上,他们转过身来,往回走了两次。
结论:本研究给出了典型儿童步态的基本参数,可为创伤或残疾情况下的非典型步态提供参考。、
二、医疗
Three-axis accelerometer system for comparison of gait parameters in children with cystic fibrosis and healthy peers
方法:21例CF患者和21例健康人参与病例对照研究。使用Tanita-BC 418评估体成分。评估呼吸肌和膝关节伸展肌的力量。采用6分钟步行测试(6MWT)评估功能性运动能力。在6MWT和7米步态测试中,使用经过验证的无线惯性传感装置(G-Sensor, BTS Bioengineering S.p.A, Italy)对时空步态参数进行评估。
结论:在我们的研究中,轻度疾病严重程度的CF患者的有氧能力和步态参数受到影响。CF患者的临床结果与步态参数相关。这是第一个使用3轴加速度计评估CF和健康儿童的功能性运动能力和步态参数的研究。三轴加速度计可用于评估CF患者在诊所的功能运动能力和步态参数。
The Effectiveness of Additional Core Stability Exercises in Improving Dynamic Sitting Balance, Gait and Functional Rehabilitation for Subacute Stroke Patients (CORE-Trial): Study Protocol for a Randomized Controlled Trial
这是一项单盲多中心随机对照试验。两个平行组进行比较,两者都执行相同类型的治疗。对照组(CG) (n = 110)进行常规物理治疗(CP)(每次1小时),重点是改善平衡。实验组(EG) (n = 110)在CP (30 min)的基础上进行CSE (30 min)(共1 h/次)。EG分为两个亚组,其中只有一半的患者(n = 55)行CSE +经皮神经电刺激(TENS)。主要结果测量是动态坐着(用西班牙版躯干损伤量表评估)和步行(用布鲁内尔平衡评估)。次要结局是姿势控制,由卒中患者姿势评估量表评估;用伯格平衡量表评估站立平衡和跌倒风险;BTS G-Walk(加速度计)步态速度;跌倒率、下肢痉挛(修正Ashworth量表);Barthel指数日常生活活动;和生活质量在基线(T0)、三周(T1)、五周(干预结束)(T2)、17周(T3)和29周(T4)时对这些患者进行评估。每位患者的研究持续时间为29周(干预5周,干预后24周)。
Comparison of recovery patterns of gait patterns according to the paralyzed side in Korean stroke patients Protocol for a retrospective chart review
方法:为了制定该方案,将使用包括GAITRite, G-walk和Treadmill在内的步态分析系统,对图表进行回顾性回顾,以评估左偏瘫或右偏瘫中风患者步态恢复模式的差异。这些数据将从2017年9月1日至2018年6月31日在圆光大学光州医院(WKUGH)进行的两次以上的步态分析中选择。
结论:如果步态分析系统(GAITRite, G-walk和Treadmill)的使用证实了脑卒中患者根据瘫痪侧的步态恢复模式的差异,该发现将为在此基础上区分脑卒中患者的治疗提供重要证据。
Developmentally delayed children with different muscle tone have different muscle activity and acceleration during sit-to-stand
40名参与者被分为三组:典型发育(TD)儿童(n= 18),高张力DD儿童(n= 12)和低张力DD儿童(n= 10)。肌电图测量肌肉活动,BTS G-Walk测量加速度。结果显示,高张力的DD患儿腹直肌和股四头肌活动明显低于TD患儿(P< 0.05)。张力过低的DD患儿胫前肌活动度高于TD患儿(P< 0.05)。张力过低的DD患儿躯干角大于TD患儿(P< 0.05),张力过高的DD患儿垂直加速度小于TD患儿(P< 0.05)。基于这些差异,我们将能够提供适合不同肌肉张力的DD儿童特点的干预方案。
Effects of Early Combined Eccentric-Concentric Versus Concentric Resistance Training Following Total Knee Arthroplasty
方法:将原发性TKA患者随机分为CON组(n=18)和CON组(n=16)。所有患者在TKA后2周开始接受早期渐进式阻力训练,每周5次,持续2周。采用手术和非手术膝关节的屈伸肌强度、仪器步态时空参数分析、6分钟步行测试(6MWT)、定时起身和行走测试(TUG)、定时爬楼梯测试(SCT)来评估基于性能的身体功能。采用西安大略麦克马斯特大学骨关节炎指数(WOMAC)和EuroQOL五维度问卷(EQ-5D)评估自我报告的身体功能和自我报告的生活质量。所有患者在TKA前和TKA后1个月进行了这些评估。
结论:早期联合ECC-CON阻力训练可最大限度地减少手术膝关节股四头肌力量的损失,提高TKA后的耐力和步态速度。
Effects of trunk stability exercise using proprioceptive neuromuscular facilitation with changes in chair height on the gait of patients who had a stroke
方法:本研究的对象为11例脑卒中患者。干预方法采用本体感觉神经肌肉促进躯干稳定性训练,椅子高度分别为50、60、70 cm。这些练习每周进行5次,持续6周。采用步态速度、步速、步长、步态周期和站立相持续时间来测量步态功能。
结论:通过改变椅高,利用本体感觉神经肌肉促进进行躯干稳定性训练,可有效改善患侧的步态速度、节奏和步长。然而,在本研究中,未观察到患侧的步态周期和站立阶段发生明显变化。因此,对脑卒中患者的各种干预措施有待进一步研究。
The 180° Turn Phase of the Timed Up and Go Test Better Predicts History of Falls in the Oldest-Old When Compared With the Full Test: A Case-Control Study
这是一项病例对照研究,旨在检测180°转弯时向上和向下(TUG)阶段的能力,以检测老年人的跌倒史。60名年龄在85岁及以上的老人在家中接受了评估。使用惯性传感器(G-Walk)进行单任务和双任务TUG测试。还评估了社会人口统计数据、身体活动水平、精神状态、抑郁症状、对跌倒发生的担忧、使用的药物数量、自我平衡感知和功能到达测试。逻辑回归显示,单任务和双任务TUG在180°转弯阶段检测跌倒史的效果几乎是完整TUG测试的三倍,从而为更好地评估老年人的功能活动能力提供了见解。
三、体育
The Influence of Plantar Short Foot Muscle Exercises on Foot Posture and Fundamental Movement Patterns in Long-Distance Runners, a Non-Randomized, Non-Blinded Clinical Trial
方法:25例22 ~ 35岁的长跑运动员。他们被分成两组。第1组(n = 13)进行“Vele’s前倾”和“反向串联步态”运动,第2组(n = 12)进行“短足运动”。这些跑步者在6周内每天进行锻炼。足部姿势指数(FPI-6)和功能运动筛查(FMS)测试分别在基线和运动6周后进行两次。
结论:短段足部肌肉强化训练对功能性运动模式和足部姿势有有益的影响,应作为跑步者日常训练计划的一部分。
分析:选分带清楚,染色体较长的经显微照相后进行分析,以检出其中是否异常。 三、注意事项 1. 高分辨G带在制作过程中比较困难的就是染色体分散差、重叠多,不好作核型分析。因此采用的方法是增加固定次数(制片前固定三次),或用反固定(即用1份甲醇:3份冰醋酸),或置于冰箱中存放24小时后制片,或用高距离(滴管距玻片在1米以上)滴片,以促使分散均匀,少重叠。 2. 制片后作G显带一般时间不宜太长,此情况同于一般染色体G显带制作。 3. 在低浓度胰酶处理的时间亦需作一张试片,以确定以后显带
人可溶性白细胞抗原G(sHLA-G)酶联免疫分析(ELISA)
) ,再与 HRP 标记的抗体结合,形成抗体 - 抗原 - 酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物 TMB 显色。 TMB 在 HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的可溶性白细胞抗原 G(sHLA-G) 呈正相关。用酶标仪在 450nm 波长下测定吸光度( OD 值),通过标准曲线计算样品中人可溶性白细胞抗原 G(sHLA-G) 浓度。 试剂盒组成 : 试剂盒组成
G值 G-value 物质吸收了单位剂量的放射线时,在放射生物学中为了表示反应的程度所使用的值。用每吸收100eV(电子伏特)的能量所生成或改变的分子数来表示。
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