世界的な上腕叢損傷患者におけるバイオニック再建後の最適な機能的転帰は、構造化されたリハビリテーションプロトコルに依存する。表面筋電図ガイドトレーニングは、EMG信号の振幅、分離、一貫性を向上させ、機能しない手の選択的切断後に補綴針を制御し、駆動する可能性があります。
方法論記事
世界的な上腕叢損傷患者におけるバイオニック再建後の最適な機能的転帰は、構造化されたリハビリテーションプロトコルに依存する。表面筋電図ガイドトレーニングは、EMG信号の振幅、分離、一貫性を向上させ、機能しない手の選択的切断後に補綴針を制御し、駆動する可能性があります。
世界的な上腕叢損傷および生物学的治療選択肢の欠如を有する患者において、機能のない手の選択的切断および補綴との置換を含むバイオニック再建が最近説明されている。最適な補綴機能は、患者の腕の残留筋肉活動が後で人工機能に変換されるので、構造化されたリハビリテーションプロトコルに依存する。表面筋電図(sEMG)バイオフィードバックは脳卒中後のリハビリテーション中に使用されてきましたが、これまでのところ複雑な末梢神経損傷を有する患者では使用されていません。ここでは、sEMG信号の同定から最終補綴トレーニングに至るまで、バイオニック再建に適したグローバルな上腕叢損傷患者に対して実施されたリハビリテーションプロトコルを紹介する。この構造化されたリハビリテーションプログラムは、複雑な神経根の強迫傷害、異常な再内気および解剖学的再建(神経移植の場合と同様に)後に認知的に衰弱するプロセスであるかもしれない運動再学習を促進する。手術)。sEMGバイオフィードバックを用いたリハビリテーションプロトコルは、患者が標的筋肉の再インナー化プロセスの進展を認識している新しい運動パターンの確立を補助する。さらに、かすかな信号はまた、sEMGバイオフィードバックを使用して訓練され、改善され、臨床的に「役に立たない」筋肉(英国医学研究評議会[BMRC]スケールで筋力M1を示す)を、器用な人工手制御の対象となる。さらに、バイオニック再構成に成功した後の機能的結果スコアを本稿で示す。
脊髄からの神経根の外傷性障害を含む世界的な上腕叢損傷は、ヒトで最も重度の神経損傷の1つを表し、通常、人生の全盛期の若い、そうでなければ健康な患者に影響を与える1、2.神経根の数によっては、脳から腕と手への神経結合が中断されるので、完全な上肢麻痺が起こる可能性がある。伝統的に、神経根の強迫は、悪い結果3に関連付けられてきました。過去数十年以内に微小外科神経技術が地面を得ることにより、外科的結果が改善され、肩および肘の有用な運動機能は通常4、5を回復する。最も遠く離れている手の本質的な筋肉は、典型的には、軸を再生する前に不可逆的な萎縮をもたらす脂肪変性を受ける6.このような場合には、機能のない「プレクサス」手の選択的切断およびメカトロニクスハンドとの置換を含むバイオニック再建が、7,8に記載されている。臨床的に有意でない患者の前腕の残留筋活動(アイソメトリック収縮、英国医学研究評議会[BMRC]スケールのM1)は、電離性電極を感知する経皮電極からピックアップされる。その後、人工手9の様々な動きに翻訳.
十分な表面筋電図(sEMG)信号は、最初の相談時に存在してもよい。しかし、場合によっては、選択的神経および筋肉移動7を行う追加のシグナルを確立する必要がある。いずれの場合も、プロセスの最後にsEMG信号の一貫性とその後の最適な補綴機能を確保するために、構造化されたリハビリテーションプロトコルが必要です。神経根の強迫と異常な再内来に続く大きな課題は、神経移植手術後だけでなく、ターゲット筋肉の揮発性制御を可能にする新しい運動パターンの確立です。sEMGバイオフィードバック法は、脳卒中10のリハビリテーションに広く用いられてきた。この方法は、筋肉の衰弱および/またはアンタゴニストの共活性化のために気付かれない筋肉活動の直接視覚化を可能にする。それによって患者が弱い筋肉を訓練することを奨励し、モータータスク11の正しい実行に正確なフィードバックを提供する。
最近の出版物では、sEMGバイオフィードバックが複雑な末梢神経損傷12のリハビリテーションにも使用される可能性があることが初めて示された。sEMGバイオフィードバックは、神経移植手術後の再導入プロセスの進展を患者に認識させる非常に有用な方法であると考えています。また、以前は患者に役に立たなかったかすかな筋肉活動は、sEMGバイオフィードバックを用いて後の人工的なコントロールのために訓練され、強化され、臨床医と患者の両方に気付かれなかった筋肉活動の具体的な視覚化を可能にする。.したがって、トレーニングの進捗状況は十分に理解され、文書化される可能性があります。さらに、筋肉の活動に直接フィードバックを使用すると、臨床医は、関連する信号振幅と一貫性と様々な運動コマンドを相関させ、将来的に堅牢な補綴制御を可能にする最良のモータ戦略を確立することができます。要約すると、この方法の目的は、後で人工手を駆動する患者のsEMG信号の理解、認識および制御を高めることによって、リハビリテーションプロセスを容易にすることです。
このリハビリテーションプロトコルの臨床実施は、ウィーン医科大学の倫理委員会(倫理的投票番号:1009/2014)によって承認され、ヘルシンキ宣言によって設定された基準に従って実施されました。すべての患者は、この研究に参加することに書面によるインフォームドコンセントを提供しました。
注:Aszmann et al.7およびHruby et al.8,13による以前の出版物は、バイオニック再建に関する概念、治療アルゴリズム、および心理社会的前提条件を詳細に説明しています。材料の表は、提案されたリハビリテーションプロトコルで使用されるすべての材料と機器を参照しています。
1. 初期相談時の患者評価
2. sEMG信号の同定

図1:コンピュータ画面上のEMG信号のスクリーンショット。
EMG活性を同定するために、患者の前腕に2つ以上の電極を置き、様々な動きを試みるように求めることができる。この特定のケースでは、前腕の揮発性の側面の電極は、患者が手を閉じようとすると、コンピュータ画面に表示される最初の赤波によって反射されるEMG活動を感知する。この患者における信号分離は、前腕の後部側面に置かれた第2の電極に相当する青色信号が閾値に達しないため、満足である。患者が手を開くことを考えると、青信号の振幅はしきい値を超え、赤信号はほとんど非アクティブのままである。この図のより大きなバージョンを表示するには、ここをクリックしてください。
3. sEMG誘導信号トレーニング
注:sEMG誘導信号トレーニングのトレーニングセッションは、これは正常な運動学習を妨げている筋肉疲労につながるので、30分を超えてはなりません。記載されたステップは、信頼性の高い補綴制御のために後で必要に応じて良好な神経筋の協調を確保するために、長期間にわたって繰り返される必要があります。

図2:バイオニック手再建患者に対するsEMG誘導リハビリテーション
(A)筋肉活動を直接可視化すると、特定の標的筋に対する最高のEMG振幅を特定するために様々な運動コマンドが試みられ、異なる信号位置を比較することができる。(B)テーブルトップ補綴物を用いて、患者の腕のEMG活性は、人工機能に直接変換される。(C)ハイブリッド義手のフィッティングにより、患者は将来の人工手の使用を視覚化し、理解することができます。(D)人工装用再構成後、EMG信号はsEMGバイオフィードバックまたは人工手自体でトレーニングおよび最適化することができます。この図はSturmaら12から変更され、神経科学のフロンティアの許可を受けて再現された。この図のより大きなバージョンを表示するには、ここをクリックしてください。

図3:テーブルトップの補綴物の前にいる患者と、コンピュータ画面上の彼の2つの信号のスクリーンショット。
患者の前腕に、2つの電極はEMG活動を感知する。これらの2つの信号は、コンピュータ画面上(赤と青)に色分けされたグラフとして表示され、同時に人工運動に変換され、患者が信号品質と補綴制御の関係を理解することができます。この図のより大きなバージョンを表示するには、ここをクリックしてください。
4.ハイブリッドハンドフィッティングと人工トレーニング
5. 選択的切断と人工手の交換

図4:可能な補綴およびソケット設計の例。
(A)この患者の補綴は炭素製の外皮から成っている。(B)人工手の代わりに、患者は、開閉するフックを把握ツールとして使用することを好む。(C, D)2つの電極は補綴物に統合される。患者はそれに2つの穴が付いているシリコーンライナーを身に着け、2つの電極との直接の皮の接触を可能にする(図示されない)。この図のより大きなバージョンを表示するには、ここをクリックしてください。
複数の神経根を含む重度の神経叢損傷を有する6人の患者において、sEMGバイオフィードバックを用いて提示されたリハビリテーションプロトコルが正常に実施された。詳細な患者特性は表1に示されています。図2は、構造化されたリハビリテーションプロトコルの様々な段階と、その実装に関する詳細な説明を示す。
バイオニック再構成前後の手機能の改善を実証するために、グローバル上肢機能を評価する標準化された評価は、機能のない「プレクサス」手の選択的切断前の2つの時点で行われた。成功した人工再建とリハビリテーションの後。アクションリサーチアームテスト(ARAT)は、もともと手制御16の認知障害を有する患者におけるグローバル上肢運動機能を評価するために開発された。ヨズバティランらの標準化されたアプローチは、我々の研究で使用された。ARATは、日常生活に近いタスクを含む4つの異なるセクションで構成されています。テストは、タスクのパフォーマンスを 0−3 から評価するオブザーバーによって時間が与えられ、3 は正常な機能を示します。最大57点は、運動機能16の障害を示す達成可能である。sEMGバイオフィードバックと各患者の詳細な結果を伴う治療セッションの数は、表2に示されています。
sEMGバイオフィードバックを用いた提供されたリハビリテーションプロトコルに対する患者の満足度は直接測定されなかったが、6人の患者全員が神経移植手術後の再導入プロセスを理解するのに非常に役立つと報告された。以前は臨床的に使用されなかった非常にかすかな活動で筋肉の収縮を訓練する。
| ケース番号 | 性別、年齢(年) | 事故の種類 | 病変の種類 | 最初の再建後のバイオテクノロジーインターフェースを改善する手術は、手の機能を改善するために失敗しました | |
| 1 | m, 32 | 高さから落ちる | C7−T1のアヴルジョン;鎖骨神経叢の牽引傷害 | 前腕の選択的切断 | |
| 2 | m, 32 | オートバイ事故 | BPの3つのトランチの破裂 | 前腕エクステンサーコンパートメントに転送された無料のグラシリス筋&神経系神経の深部の神経化は、神経を観察する。前腕の選択的切断 | |
| 3 | m, 55 | オートバイ事故 | C5−T1のアヴルション | 上腕の選択的切断 | |
| 4 | m, 38 | オートバイ事故 | 根C5−C8への大規模な損傷;T1の強迫 | 前腕の選択的切断 | |
| 5 | m, 27 | オートバイ事故 | アヴルシオン C8−T1 | 前腕の選択的切断 | |
| 6 | m, 43 | オートバイ事故 | C6−T1のアヴルション | 三頭筋の屈頭筋への移植と二頭筋の上頭筋への移植は、人工フィッティングを改善するために。腕の選択的切断(肩の排泄) | |
表1:患者特性。すべての患者において、生物学的再建は生物学的治療の選択肢の不能性のために開始された。前腕と上腕にEMG信号を確立する手術には、選択的神経および筋肉移動が含まれ、筋電義手を駆動する。選択的切断は、残留筋活動に応じて、経順または経湿器レベルで行われる。この患者群で行われたすべての選択的神経移植は成功した。この表はSturmaら12から変更され、神経科学のフロンティアの許可を受けて再現された。
| ケース番号 | ベースラインでのアラット | フォローアップ時のアラト | sEMGトレーニング開始 | セラピーセッションの総数(各30分) | |
| 1 | 7 | 35 | 最初の相談直後 | 24 | |
| 2 | 0 | 15 | 最初の相談の直後に1つの信号でトレーニング;第2の信号は、自由なグラシリス転移+神経伝達の9ヶ月後に利用可能でした | 30 | |
| 3 | 0 | 19 | 最初の相談直後 | 16 | |
| 4 | 1 | 22 | 最初の相談直後 | 20 | |
| 5 | 9 | 42 | 生物学的再建が失敗したバイオニック再建を目指す決断直後 | 20 | |
| 6 | 0 | 17 | 最初の相談直後 | 22 | |
| 平均値 (± SD) | 2.83 ± 4.07 | 25.00 ± 10.94 | 22 ± 4.32 | ||
表2:ARATスコアと治療セッション数アクションリサーチアーム試験(ARAT)では、患者は当初、ごくわずかな上肢機能(平均2.83、達成可能な最大57点)を示した。バイオニック再構成後に有用な機能が復元された(平均25.00、57)。この表はSturmaら12から変更され、神経科学のフロンティアの許可を受けて再現された。
バイオフィードバックアプローチは、脳出血や脳卒中などの中枢病理に起因する(ヘミ)-遺伝性状態に至るまで、いくつかの神経筋疾患のリハビリテーションに広く使用されている18、19から様々な筋骨格系変性症または傷害とその外科的治療20、21、22.興味深いことに、構造化バイオフィードバックの概念は、末梢神経損傷の臨床実践では実施されていない。しかし、正確に複雑な神経損傷のリハビリテーションにおいて、適切なバイオフィードバックを伴う練習、繰り返し、および構造化されたトレーニングプログラムは、正しい運動パターン23を確立する必要がある。
ここでは、前回の研究12では、人工手置換の対象となる生物学的治療選択肢が不足している患者に対してsEMGバイオフィードバックを用いた構造化リハビリテーションプロトコルを提示した。復興。バイオニック再構成のコンテキストでsEMGバイオフィードバックセットアップを使用する最も明らかな利点は、sEMGホットスポットの正確な定義、すなわち、皮膚の位置、すなわち、EMG活性の比較的高い振幅を経時的に測定することができるところから生じる。センサーは前腕全体に沿って容易に動くことができ、前腕の検出可能な筋肉機能が欠落している場合には、上腕と肩のガードルにも同様に、様々なモーターコマンドが交互に試みられる。患者が特定の作用(手首を延長するなど)を行うことを意図した筋肉を収縮させようとすると、電極を配置することができ、そこで(弱い)筋肉の収縮は検査官によって触診される。コンピュータ画面上のEMG信号を観察すると、患者がこの筋肉を収縮させようとすると、信号の振幅が一貫して増加するかどうかを容易に判断できます。振幅が十分に高くない場合、または信号が一貫していない場合は、同じ電極位置を持つ他のモータコマンドが試行されることがあります。針EMGとは反対に、この手順は非侵襲的であり、痛みを伴わない、腕のすべての筋肉/筋肉群に対して繰り返すことができる。異なる筋肉の位置でさまざまなモーターコマンドをテストすると、特定のモータアクションに関連する最高の振幅と再現可能なアクティビティで、EMGホットスポットを識別することができます。最も強いEMG信号を同定した後、これらは、信号分離(2つ以上のEMG信号の共活性化はコンピュータ画面上で起こってはいけません)、信号強度(EMG信号によって反映される)に関するsEMGバイオフィードバックを使用して訓練されてもよい。コンピュータ画面上の振幅)と信号の再現性(筋肉を収縮させる各試みは、それぞれのEMG信号の遠足につながる必要があります)。トレーニングの後の段階で、EMG活動は直接人工機能に変換され、最初にテーブルトップ補綴(図3参照)を使用して、グリップ強度の微調整を可能にする患者に追加のフィードバックを与え、物理的な補綴。
従来の切断患者では、膨大な量の文献が、標的筋再導入(TMR)、すなわち、胸部および上腕の代替筋部位への残留アーム神経の外科的移動が、これらのことから、補綴機能を改善することを示している。再活性化された筋肉は、直感的な運動コマンドの生物学的増幅器として機能し、人工手、手首および肘制御24、25、26、27のための生理学的に適切なEMG信号を提供する.パターン認識制御システムを使用して、これらの再活性化された筋肉の皮膚上に置かれた多数のsEMG信号から抽出されたEMGデータを解読し、より信頼性の高い可逆電を提供する特定の、再生可能なモーター出力に翻訳することができる補綴制御28、29、30。上腕叢の強虫損傷を有する患者におけるEMGシグナル部位および筋電活性の数は非常に限られているので、パターン認識アルゴリズムは、従来の切断患者8に対して行われるように使用されない場合がある。それでも、さらなる研究と改良された技術により、これらのシステムは、既存のかすかな筋肉信号に関するより多くの情報を抽出し、したがって、この独特の患者グループにおいても人工機能を改善することができるかもしれません。
提示されたプロトコルはガイドラインと見なされますが、詳細は患者と利用可能な機器に応じて調整する必要があります。このような神経損傷の後に起こる異常な再内来のために、運動コマンドは必ずしも解剖学的に「正しい」筋肉12の活性化をもたらすとは限らない。例えば、前腕フレクサコンパートメントでEMG活性を観察し、患者が手を開こうとしていた。したがって、EMG信号を識別するために、様々なモータコマンドをテストする必要があります。さらに、残留筋機能(すべての場合において、有用な手の動きを生成するには弱すぎるが)は、患者間で大きく異なり、表2に示すように必要なトレーニング時間のばらつきを引き起こす可能性がある。さらに、補綴装置の選択と制御に使用される電極の数は、信号分離の精度、信号振幅および共収縮の必要性に関する要件を変更する。これは、切断患者31の標準的な人工装少トレーニングでも推奨されているように、信号トレーニング、ハイブリッド補綴トレーニングおよび実際の人工トレーニング中に考慮する必要があります。sEMGバイオフィードバックトレーニングに使用されるデバイスに関しては、補綴制御に必要な信号数を同時に表示し、リアルタイムのフィードバックを与え、コンピュータまたはディスプレイに接続できる場合に適したデバイスを検討しています。画面上の信号自体。トレーニング中に信号ゲインを調整できるデバイスが好ましい。
リハビリテーションの後、すべての患者は日常生活活動中に人工装具を使用することができ、彼らの機能のない手を人工装具12に置き換えるという決定に満足した。この機能改善は、平均ARATスコアが2.83±4.07~25.00±10.94(p= 0.028)の大幅な増加によって反映された。
私たちの視点から、sEMGバイオフィードバックセットアップは、神経損傷およびバイオニック再建に関連する運動回復の認知的に要求されるプロセスを容易にする貴重なツールを提示します。最適なEMG電極位置の同定と筋肉活動の直接可視化による様々な運動コマンドの試験は、臨床セットアップにおけるsEMGバイオフィードバックを使用して大幅に簡素化されます。sEMGバイオフィードバックは、生物学的上肢機能10、12のリハビリテーションにも使用されてもよいが、バイオニック再構成の過程におけるその応用は特に有効であると考えられる。最も重要なことは、トレーニング中に活性化されたsEMG信号は、後で各患者のために個別にカスタマイズされた人工ソケット内の電極位置を反映します。したがって、トレーニング中にこれらの信号を繰り返し活性化すると、将来の補綴処理と手動容量が増加する可能性が高くなります。この筋肉活動の直接可視化はまた、患者が筋電性手制御の概念を理解することを可能にし、彼/彼女はより意識的にトレーニングの進捗状況に従うことができます。
将来的には、私たちの提示されたリハビリテーションプロトコルは、機能的な結果を高めるために、より高度なツールで拡張される可能性があります。これには、活性化ヒートマップ32を介して電極配置のプロセスを容易にする高密度sEMG記録、EMG活性を評価するためのさらなる仮想ソリューション30、33、およびトレーニングを強化するための深刻なゲームが含まれる場合があります。モチベーション34.さらに、パターン認識アルゴリズムなどの人工制御のための新しい技術も28、30、35を使用することができる。しかし、神経筋インターフェースの低下により、健康な切断患者のために設計された現在市販されているシステムがこの特定の患者群における人工機能を著しく改善するかどうかは明らかではない。今後の研究は、重度の上腕叢損傷患者のリハビリテーションのための記載された新しい技術の適用性と利点を評価する必要があります。さらに、より高い患者数を持つ制御された試験はまた、より高いレベルの証拠とsEMGバイオフィードバックを使用して現在のプロトコルの肯定的な効果を実証することができます。
著者は何も開示していない。
この研究は、オーストリア研究技術開発評議会のクリスチャン・ドップラー研究財団とオーストリア連邦科学研究経済省の資金提供を受けました。原稿に含まれるイラストの準備と、元の記事12に提示されたデータを複製する許可を与える神経科学のフロンティアにアロン・サベニーに感謝しています。
| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 乾式EMG電極 | Ottobock Healthcare, Duderstadt, Germany | 13E202 = 50 | この研究で使用されたEMG電極はバイポーラ型で、グランドが含まれていました。これらは、Myoboyを使用したEMGトレーニングと補綴デバイスの制御の両方に使用できます。 |
| Myoboy | Otto bock Healthcare, Duderstadt, Germany | Myoboy | スタンドアローンのデバイスとしても、コンピュータと一緒に使用することもできるデバイスです。これは、補綴ソケットでも妨げられる可能性のある乾式EMG電極を使用しながら、EMG活動を表示することができます。 |
| SensorHand Speed | Ottobock Healthcare, Duderstadt, Germany | すべての患者さんは、この市販の筋電気プロテーゼを標準的な補綴装置として、また機能テスト中に使用しました。ただし、この手順を受ける患者のフィッティングは、このデバイスに限定されません。 | |
| 通常、マイクロソフトのオペレーティングシステム | に接続したEMGバイオフィードバック用のデバイスは、多くの計算能力を必要としないため、通常のノートパソコンで動作します | ||
| TeleMyo 2400T | G2 Noraxon, US | 当社のプロトコルで使用される表面EMGバイオフィードバックのセットアップで、TeleMyo-Softwareに接続され、記録されたEMG活動をコンピュータ画面に色分けされたグラフとして表示します | |
| 濡れたEMG電極 | Ambu | Ambu Blue Sensor VL接着電極 | これらの接着電極は、TeleMyo 2400Tを含む多くの異なるEMGバイオフィードバックデバイスと組み合わせて使用することができます。簡単に動かすことはできませんが、濡れた接点は通常、非常に微弱なEMG信号も検出できます。 |
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