10 בינואר 2025
פרוטוקול זה מתכנן צינורית שניתן להשתמש בה כדי לשלוט בטווח התנועה למניפולציה של הרמה ודחיפה בדיקור, ובכך לשפר את היציבות והבטיחות. כך הוא יכול לשרת הן את היישום הקליני והן את המחקר המדעי של טיפול בדיקור סיני.
במשך זמן רב אנו מבצעים דיקור סיני עם ניסיון ורגש. לכן, אני רוצה לעצב מכשיר עזר שיכול לתקן את המניפולציה כך שאפילו מתחילים יוכלו להשתמש בו כדי לבצע מניפולציה של דיקור סיני ללא תאונות. דוגמנות תלת מימד משמשת לעיצוב המבנה והשרף הרחב משמש כחומר להדפסת תלת מימד, המציע את היתרונות של עלות נמוכה יותר והתאמות מבנה קלות יותר.
בנוסף, Simi Motion 3D הם תוכנת מעקב תנועה תלת מימדית ששימשה כדי ללכוד את התנועה של מניפולציה של דיקור סיני בהערכה. הוכחנו שהעיצוב שלנו יכול לשפר משמעותית את היציבות של מניפולציה בדיקור. אימוצו יכול לתרום לסטנדרטיזציה של תרגול הדיקור, ולהבטיח תוצאות מחקר עקביות ומדויקות יותר, החיוניות להתקדמות עתידית במחקר דיקור סיני ויישומים קליניים.
שיפרנו את הצינורית או עיצבנו צינוריות מחט חדשות שיכולות לשמש במניפולציות דיקור אחרות, כגון מניפולציה של פיתול. ניתן לשפר משמעותית את התועלת של הצינורית אם המבנה שלה יותאם לתמוך במגוון רחב יותר של טכניקות דיקור. לביצוע מניפולציות הרמה ודחיפה ללא צינורית, הכנס את המחט לעומק של 20 מילימטרים והרם אותה למעלה ולמטה באופן אחיד עם משרעת של 15 מילימטרים בתדר של 60 פעמים בדקה.
לדחיפה כבדה עם הרמה קלה, הכנס את המחט לעומק של 20 מילימטרים. הכנס במהירות את המחט לעומק מוגדר, ואז משוך לאט לשכבה השטחית עם משרעת של 15 מילימטר במהירות של 60 פעמים בדקה. לביצוע דחיפה קלה עם הרמה כבדה, הכנס את המחט לעומק של 20 מילימטרים.
הכנס לאט את המחט לעומק הנדרש, ולאחר מכן משוך אותה לשכבה רדודה עם משרעת של 15 מילימטר ב-60 פעמים בדקה. כדי לבצע הרמה ודחיפה אחידה, תקן את המחט בתוך שרוול מחט והנח את השרוול לתוך צינורית. הכנס את המחט לעומק של 20 מילימטרים ותפעל את הצינורית למעלה ולמטה באופן שווה עם משרעת של 15 מילימטר בתדר של 60 פעמים בדקה.
לדחיפה כבדה עם הרמה קלה, השתמש באותה צינורית והכנס את המחט לעומק של 20 מילימטרים. הכנס במהירות את המחט לעומק מוגבל, ואז משוך אותה לאט לשכבה השטחית בתדירות של 60 פעמים בדקה. לביצוע דחיפה קלה עם הרמה כבדה באמצעות אותה צינורית, הכנס את המחט לעומק של 20 מילימטרים.
הכנס לאט את המחט לעומק הנדרש, ולאחר מכן הרמה כבדה שבה המחט נמשכת במהירות לשכבה השטחית בתדירות של 60 פעמים בדקה. לאחר ביצוע מניפולציית ההרמה והדחיפה בדיקור סיני, שמור את סרטוני הניתוח בדיסק האחסון המיועד למחשב ותן לכל קובץ שם באמצעות ראשי התיבות המלאים של המשתתף. לאחר מכן, הפעל את תוכנת לכידת וניתוח התנועה ובחר פרויקט חדש.
בכרטיסיית הפרויקט, הזן את שם הפרויקט, לחץ על צור ולאחר מכן שמור כדי לאחסן את הפרויקט בדיסק האחסון שצוין. בחר מפרט, נקודות וקצה אגודל מהתפריט. גרור את נקודת המעקב מתיבת הנקודה המוגדרת מראש לתיבת הנקודה שבה נעשה שימוש, ולאחר מכן לחץ על סגור כדי להמשיך.
לאחר מכן לחץ לחיצה ימנית על מצלמות ובחר הוסף קבוצת מצלמות כדי ליצור קבוצת מצלמות חדשה. בתיבת המעקב, לחץ על הלחצן Select File כדי לבחור את קובץ המעקב. לחץ על פתח קובץ קיים ובחר את סרטון הפעולה מהחלון הקופץ.
לאחר מכן לחץ על החל כדי להשלים את ייבוא הווידאו. בתיבה כיול תלת מימד, לחץ על בחר קובץ כדי לייבא את סרטון הכיול. כעת, פתח את קבוצת המצלמה ולאחר מכן לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על 1.
mp4 ומאפיינים כדי לגשת למאפייני הקובץ. לאחר מכן לחץ על כפתור כיול תלת מימד בתיבת כיול תלת מימד. הזן תיאור ולחץ על כפתור הוספת הנקודות 20 פעמים כדי להוסיף 20 נקודות.
הגדר את השם ואת ערכי X, Y ו- Z המתאימים עבור כל נקודה. לחץ על החל כדי לסיים את פרמטרי הכיול. לאחר קביעת התצורה של כל הנקודות, לחץ על כל נקודת קצה של סרטון הכיול כדי להשלים את כיול התלת מימד.
לאחר מכן לחץ לחיצה ימנית על קבוצת המצלמות, ואחריה מעקב תלת מימד. בחר את כל המצלמות ולחץ על אישור כדי לפתוח את חלון המעקב בתלת-ממד. הגדר מעקב אחר התאמת דפוסי שימוש עבור שתי המצלמות.
לחץ ידנית על נקודת קצה האגודל במסגרת הראשונה. לחץ על לחצן החיפוש האוטומטי כדי להתחיל מעקב תלת-ממדי אוטומטי מסגרת אחר מסגרת. שימוש בצינורית הפחית משמעותית את טווח התנועה עבור כל שלוש שיטות המניפולציה לאורך ציר ה-x בהשוואה ללא הצינורית.
לא נצפו הבדלים משמעותיים בטווח התנועה לאורך ציר ה-y עם או בלי הצינורית בכל שיטות המניפולציה. כאשר הצינורית שימשה לכל שיטות המניפולציה, טווח התנועה של ציר ה-z היה קרוב יותר משמעותית למשרעת המטרה של 15 מילימטרים, מה ששיפר את השליטה האנכית. הגדלת המשרעת ל-15 מילימטרים שיפרה את היציבות של הרמה ודחיפה אחידה עם הבדלים מובהקים סטטיסטית.
היציבות לאורך ציר ה-y לא השתנתה באופן משמעותי עם אמפליטודות או שיטות מניפולציה שונות. למניפולציות באמפליטודות של 10 מילימטרים ו-15 מילימטרים לאורך ציר ה-z היו שיעורי שגיאה נמוכים משמעותית מאשר ב-5 מילימטרים, מה שמעיד על בקרת עומק משופרת.
צפו בתמליל המלא וקבלו גישה לאלפי סרטונים מדעיים
פרוטוקול זה מתכנן קנולה שמסדירה את מניפולציית האקופונקטורה, ומשפרת את היציבות והבטיחות עבור יישומים קליניים ומחקריים כאחד.
Standardization and stability in manual manipulation are critical for reproducible outcomes in device-assisted intervention research. The 3D-printed control cannula for acupuncture lifting and thrusting directly addresses variability, enabling more reliable experimental data and supporting translational research continuity. This innovation enhances predictive confidence at the interface of device engineering and biomedical research, facilitating risk-adjusted advancement in mechanistic studies.
This mechanical control system integrates into the early discovery and assay development continuum, bridging manual intervention variability and quantitative analytics for device-based research.