March 3rd, 2018
이 프로토콜의 목표는 건강 한 인 간에의 위 사지에서 proprioception 일시적으로 방해 하는 실용적인 방법을 설명.
이 프로토콜의 전반적인 목적은 건강한 인간의 상지에서 고유 수용 감각을 일시적으로 방해하는 실용적인 방법을 보여주는 것입니다. 이 비디오는 필요한 자료, 프로토콜 절차 및 이 프로토콜을 수행함으로써 얻을 수 있는 대표적인 결과에 대해 설명합니다. 이 프로토콜에 사용되는 재료에는 2.5인치 너비의 스트랩, 고무 밴드, 영구 마커 및 무선 183헤르츠 진동기가 포함됩니다.
이 프로토콜은 건강한 사람의 상지에서 고유 수용성 예민성을 줄이기 위한 것입니다. 이 프로토콜의 경우 진동기의 머리는 상완골의 주두돌기(olecranon process)와 척골의 내측 상과(medial epicondyle) 사이의 선보다 바로 위쪽에 있는 척골 홈에 배치됩니다. 진동기의 머리 위치를 찾기 위해 척골 신경을 주두돌기(olecranon process)와 내측 상과(medial epicondyle) 사이의 척골 홈에 있는 척골 신경을 촉진합니다.
그들보다 바로 위에 x를 놓습니다. 바이브레이터의 손잡이가 머리보다 위에 있는 표시된 위치에 바이브레이터의 헤드를 놓습니다. 바이브레이터의 손잡이와 참가자의 팔에 스트랩을 감습니다.
바이브레이터 머리에 고무 밴드를 감아 피부 표면과 연결되도록 합니다. 참가자가 팔꿈치를 구부리고 곧게 펴게 합니다. 간섭이 보고되면 스트랩과 고무 밴드를 조정하여 움직임의 자유가 보장되도록 하십시오.
바이브레이터를 켜고 상지 운동 감각 측정을 시작하기 전에 2분 동안 기다리십시오. 이 실험에서는 바이브레이터를 계속 켠 상태에서 실험실에서 개발 중인 Brief Kinesthesia Test의 태블릿 버전을 사용하여 고유 수용 능력을 정량화했습니다. Brief Kinesthesia Test의 태블릿 버전에는 상지당 시각적 폐색이 있는 20개의 정기 시험이 포함되어 있습니다.
목표물에 대한 거리의 절대 오차는 정량화되며 운동 감각을 반영하는 것으로 생각됩니다. Brief Kinesthesia Test의 태블릿 버전에는 검사자가 상지를 대상으로 안내하는 감각 입력이 포함됩니다. 참가자가 대상의 공간적 위치를 기억하려고 시도하는 중앙 처리와 안내가 제거된 후 참가자가 대상을 찾으려는 시도인 모터 출력.
이 세 가지 요소는 전반적인 고유 수용성 성능을 측정하는 데 필요한 것으로 생각됩니다. 진동 감지 임계값을 결정하는 데 필요한 재료에는 128Hz 소리굽쇠, 스톱워치, 교과서, 표준 높이 테이블과 의자, 펜이 포함됩니다. 영구 마커를 사용하여 튜닝 포크 줄기 주위 1mm 아래쪽에 색상을 지정합니다.
이 마크는 깊이를 표준화하는 데 사용되며, 따라서 테스트 중 소리굽쇠 적용의 압력을 표준화하는 데 사용됩니다. 팔꿈치의 주름보다 1cm 높은 원위 이두박근 힘줄 위의 피부에 점을 표시합니다. 참가자와 가까운 테이블 가장자리에 교과서를 놓으면 교과서는 소리굽쇠를 칠 수 있는 단단하지만 유연한 표면을 제공합니다. 좋다.
참가자에게 지침을 읽습니다. 이것은 진동을 감지하는 능력을 테스트하는 것입니다. 이제 이 소리굽쇠를 당신의 이두근 힘줄에 놓겠습니다.
진동을 느끼면 말씀해 주시고, 진동감이 사라지면 즉시 말씀해 주십시오. 이 절차는 세 번 반복됩니다. 이 프로토콜의 경우, 5분 동안 팔에 가해진 진동을 제거한 직후 진동 감지 테스트를 수행했습니다.
진동 감지 테스트를 실시하기 위해 검사자는 엄지와 검지 손가락 사이에 소리굽쇠 줄기를 느슨하게 잡고 공명을 생성하기에 충분한 힘으로 사각형 표적 내부의 책에 두드립니다. 소리굽쇠를 두드린 직후, 피부를 누르고, 소리굽쇠의 1mm 띠를 시야에서 숨길 수 있을 만큼 충분한 압력을 가하여 테스트 위치에 놓습니다. 스톱워치를 사용하여 참가자의 피부에 소리굽쇠를 놓은 것부터 참가자가 더 이상 진동을 느끼지 못하고 지금이라고 말할 때까지의 시간을 정량화합니다.
이 절차는 해당 팔에서 두 번 더 반복됩니다. 여기에서는 대표적인 결과를 제시합니다. 여기에 제시된 프로토콜을 사용하여 상지의 병리학이 알려진 적이 없는 건강한 성인 20명을 테스트했습니다.
각 참가자는 일주일 간격으로 진행된 두 개의 개별 세션에서 두 가지 측정을 사용하여 테스트되었습니다. 세션에서 두 명의 참가자는 일시적인 고유 감각 녹다운 상태에서 동일한 조치를 완료했습니다. 반복 측정 설계는 진동 감지 임계값 테스트, 재테스트, 신뢰성을 평가했습니다.
Pearson 상관관계는 우측과 좌측 상지에서 각각 0.64와 0.61이었고, 학급 내 상관 계수는 0.77과 0.76이었다. 진동을 이용한 고유수용감각 녹다운이 고유감각 장애를 초래한다는 방향 가설을 검증하기 위해, 1주차와 2주차, 그리고 VDT와 BKT에 대한 고유수용감각 녹다운 조건의 평균 오차를 비교하기 위해 단측 쌍 t-검정을 사용했습니다. 고유 수용 감각 넉다운 프로토콜은 양쪽 상지에 대해 VDT와 BKT에서 통계적으로 더 낮은 점수를 보인 반면, 대조 조건은 통계적으로 다르지 않았습니다.
프로토콜로 인한 고유 수용 감각 녹다운의 정도는 효과 크기를 계산하여 정량화되었습니다. 진동 감지 임계값에 대한 효과 크기는 컸던 반면, Brief Kinesthesia Test의 효과 크기는 보통이었습니다. 요약하면, 고주파 진동은 상지 고유 수용성 예민함을 줄이는 데 성공합니다.
이것은 사지 고유 수용성 측정의 개발 및 테스트에 사용될 수 있으며, 투여가 간단하고 참가자에게 편안하며 실용적입니다.
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이 프로토콜은 건강한 인간의 상지에서 고유수용감각을 일시적으로 방해하는 실용적인 방법을 보여줍니다. 필요한 자재, 절차, 그리고 대표적인 결과를 자세히 설명합니다.
This method provides a non-invasive, reversible model for transient proprioceptive impairment in healthy adults, enabling controlled evaluation of proprioceptive measurement tools. It supports target validation by allowing systematic interrogation of sensory-motor integration pathways in upper limb function. The approach offers predictive value in preclinical assay development for neuromotor therapeutics by standardizing impairment levels across participants.
The method fits within early discovery to lead identification workflows by providing a reversible impairment model for assay qualification and target engagement studies.