在儿童流行病学研究中,经过良好培训的研究人员能够准确且精确地测量体重、身高、坐高、皮褶厚度和身体围度。
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在儿童流行病学研究中,经过良好培训的研究人员能够准确且精确地测量体重、身高、坐高、皮褶厚度和身体围度。
在美国和其他国家,有相当高比例的儿童存在超重和肥胖问题。准确评估人体测量学指标对于理解儿童生长和体脂对健康的影响至关重要。测量体脂的金标准方法(如双能X射线吸收测定法,DXA)在大规模现场研究中可能难以实施。然而,研究人员可以使用价格低廉且便于携带的设备,完成诸如身体围度和皮褶厚度等人体测量。在本实验方案中,我们详细描述了如何对儿童进行手动人体测量,包括站立身高、坐高、体重、腰围、臀围、上臂中点围、肱三头肌皮褶厚度和肩胛下皮褶厚度,以及评估这些测量数据质量的流程。为了验证这些测量的准确性,我们在出生前队列项目“Project Viva”的1,110名学龄儿童中,计算了Spearman相关系数,以比较手动人体测量结果与体脂金标准指标——DXA测定的脂肪质量之间的相关性1。为评估测量的可靠性,我们通过在成年女性志愿者中开展质量控制环节,评估了测量者的组内技术误差。
超重和肥胖仍处于流行水平,根据2011年至2012年的估计,约有三分之一的美国儿童和三分之二的成年人存在超重或肥胖问题2。超重、肥胖及过多的体脂会增加不良心脑代谢结局的风险,包括2型糖尿病和心血管疾病,以及其他不良的躯体和心理健康的结局,如哮喘和抑郁症3,4,5,6。
大多数研究肥胖与晚年健康结局之间关联的研究均假设体重和身长/身高测量值准确。成人和儿童的体重状态分类包括体重不足(体重指数(BMI) < 18.0 kg/m2 成人 < 5th 儿童特定年龄性别百分位数),正常体重(BMI 18.0 至 < 25.0 kg/m2 成人和5th 到 < 85th 儿童百分位数)、超重(BMI 25.0 至 < 30.0 kg/m2 成人及85th 到 < 95th 儿童百分位数)以及肥胖(BMI ≥ 30 kg/m²)2 成人及 ≥ 95th 儿童百分位数)。即使是微小的测量误差也可能影响这些分类,尤其是在儿童中,绝对数值上看似较小的误差,相对于儿童自身体型而言可能代表较大的误差7例如,在一项针对2岁以下儿童的既往研究中,将传统临床纸笔测量法与仰卧身长板法测得的身长进行比较,结果表明纸笔测量法系统性地高估了身长,平均偏差为1.3(1.5)cm——这一误差会导致显著的分类错误7.
使用体重指数(BMI)来估算体脂含量在研究中具有诸多优势,包括设备成本低、测量身高和体重的负担小,以及能够利用自我报告和临床测量数据。然而,即使身高和体重测量准确,BMI 的差异也并不一定反映体脂含量的差异,因为 BMI 同时包含了瘦体重和脂肪质量1。因此,直接测量体脂含量的方法对于理解其与健康结局之间的关系同样重要。
体脂和身体成分测量的金标准方法通常依赖于技术手段,包括空气置换体积描记法(ADP)、水下称重法、磁共振成像(MRI)、计算机断层扫描(CT)以及双能X射线吸收测定法(DXA)8,9,10。尽管这些方法能够提供最为精确的身体成分测量结果,但其中许多方法在儿科研究中并不实用,尤其是在现场进行的研究。例如,水下称重法要求受试者完全浸入水中;ADP设备直到最近仅可用于测量体重不超过8 kg的婴儿或6岁以上儿童及成人,而无法用于幼儿或学龄前儿童。与其它技术相比,CT扫描会产生大量辐射,而MRI的扫描时间较长,使其在许多研究中难以实施8。DXA的辐射剂量约为CT扫描的1/500,相当于一天的自然本底辐射水平11,因此在涉及儿童的研究中具有较高的应用价值。然而,所有这些方法的设备购置成本高昂,且均不具备便携性,使得在经费有限的现场研究中难以采用。生物电阻抗分析(BIA)通过测量微弱电流在体内传导时的阻抗来估算身体成分,成本较低且更具便携性,但其用于计算体脂含量的假设条件并不适用于年幼儿童10。
与这些基于技术的测量方法相比,人工人体测量法可在大多数现场环境中由经过培训的观察者实施,且设备成本显著更低。人工人体测量包括身高、体重、围度以及皮褶厚度的测量8。人工人体测量的其他优势在于不会造成不必要的辐射暴露,且熟练的操作人员可高效完成测量。然而,人们对人工人体测量法普遍存在一种担忧,即其测量结果可能既不准确也不精确12。
通过标准化操作流程、充分的培训以及严格的质量控制(QC)程序,可以获得准确且精确的测量数据。Project Viva 团队已开发出一套标准化的人体测量培训方案,能够高质量、可重复地测量身高、围度和皮褶厚度。十余年来,我们在 Project Viva 项目——一项纵向的出生前队列研究13中,持续应用该培训与质量控制方案,对母亲和儿童进行测量。Project Viva 工作人员在出生时(0–3 天)对儿童进行人体测量,并在以下时间点对母亲和儿童同时进行测量:婴儿期(4.9–10.6 个月)、幼儿期(2.8–6.3 岁)、童年中期(6.6–10.9 岁)以及青少年早期(11.5–16.5 岁) 13。
本文介绍了我们在“Viva 项目”(Project Viva)中开发并优化的测量方案,包括身高、体重、皮褶厚度(肱三头肌和肩胛下皮褶)以及身体围度(腰围、臀围和上臂中点围[MUAC])的测量方法。此外,我们还描述了如何通过技术测量误差(TEM)计算评估人工人体测量的精密度,并通过与金标准DXA测量结果进行比较来评估其准确性。
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所有操作程序均已获得哈佛朝圣者医疗保健机构审查委员会的批准。
1. 训练步骤
2. 受试者的准备
3. 身高

图 1: 中腋线的位置。 位于前腋线与后腋线之间的冠状面中线15。 请点击此处查看此图的放大版本。

图2: 法兰克福平面。 通过眼眶下缘与耳屏切迹(耳屏上方的切迹)的水平面 16. 请点击此处以查看此图的放大版本。
4. 坐高
5. 体重
6. 腰围
7. 髋围
8. 上臂中点围度(MUAC)

图3: 肩部解剖结构。 肩部解剖结构包括红色标识的肩峰突17。 请点击此处查看该图的放大版本。
9. 三头肌皮褶厚度
10. 肩胛下皮肤褶皱厚度
11. 质量控制(QC)程序
,其中d2 表示每位研究助理重复测量值之间的差值(用于评估组内一致性),或人体测量专家重复测量值之和与研究助理重复测量值之和之间的差值(用于评估组间一致性)12。访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
本分析利用质量控制(QC)程序生成的数据,评估人工人体测量的精确性,并通过测量技术误差(Technical Error of Measurement, TEM) 12评价测量者内部的测量误差。可接受的TEM范围基于重复性测量者内部人体测量值的计算结果,其中95%的测量差异归因于非测量者不精确性以外的因素12,14。较高的TEM值表明测量值之间的变异性更大。根据与可接受TEM范围的比较,可接受的测量结果应低于或处于可接受的TEM范围内。较大的TEM值,即超出该范围的TEM值,表明测量结果不可靠,提示需要进一步培训。在本分析中,我们以原始单位和百分比TEM两种形式呈现TEM值,其中百分比TEM的计算公式为(平均TEM/测量均值)×100,以便对具有不同单位的多种人体测量指标进行比较。
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准确的身体成分测量对于在科研中正确评估儿童生长发育至关重要。研究人员普遍将双能X线吸收法(DXA)视为金标准方法,同时许多人批评人工人体测量法不够精确和准确。然而,本项关于利用人体测量技术估算体脂的分析表明,经过良好培训的研究人员若遵循标准化操作流程,可实现极高准确度的人工人体测量,所得脂肪含量估算值与DXA结果高度相关1。除单个测量指标外,多种人工人体测量指标的组合(如皮褶厚度之和及体重身高比)与DXA测得的体脂量也表现出高度相关性。本操作规程的目的是对八种常用的人体测量指标进行流程标准化,以提高测量准确性,并促进不同研究之间的结果比较与数据整合。
方案中的关键步骤
通过人工人体测量法准确评估身体成分需要充足的培训时间,并实施质量控制程序,以确保测量的精确性和准确性。鉴于所需准备时间较长,研究助理 ideally 应至少可工作24个月。测量设备应坚固耐用,并定期进行校准检查。为达到高可靠性,测量人员必须严格遵循人体测量方案的每一步骤,因为即使微小的偏差也会影响准确性。经验表明,解剖测...
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作者无任何利益冲突需要披露。
我们非常感谢专家人体测量培训师 Irwin Shorr 和 Jorge Chavarro 的贡献;感谢众多志愿者在我们的人体测量培训班中允许我们进行捏压和测量;感谢 Project Viva 项目的母亲和儿童所做出的宝贵贡献。我们特别感谢 Project Viva 研究团队的成员(包括现任和前任成员),尤其是 Nicole Witham 和 Marleny Ortega,感谢他们为本论文所附视频提供的帮助。本研究得到了美国国立卫生研究院的资助(R01 HD 034568,K24 HD069408)。
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| 姓名 | 公司 | 目录编号 | 评论 |
|---|---|---|---|
| 身高测量仪 | Weigh and Measure, LLC | SSWM-1 | 也可使用基本款Shorr测量板(无平滑滑动装置)。为适应儿童坐高时髋部的宽度,身高测量仪的底座宽度应约为60 cm或更大。 |
| 生物电阻抗秤 | Tanita Corporation of America | TBF 300A(该型号已停产),DC-430U性能相当 | 该秤用于体重和生物电阻抗测量。若仅用于体重测量,任何经过标准化的数字秤均可使用。 |
| 皮褶厚度卡尺 | Holtain Limited | n/a | 该型号采用表盘式刻度,最小分度为0.2 mm。使用线性刻度的型号也可接受。 |
| 臀围/腰围测量卷尺 | Gulick II Plus Measuring Tape | 67019 | 该型号带有压缩带,便于判断卷尺拉紧的力度。压缩带并非必需,但强烈推荐使用。 |
| 上臂围测量卷尺(ShorrTape© Measuring Tape) | Weigh and Measure, LLC | STape | 卷尺应具有柔韧性,并配备单槽或双槽插入口。 |
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