February 12th, 2020
Dit experimentele protocol toont het gebruik van virtual prism adaptatietherapie (VPAT) bij gezonde volwassenen en de associatie tussen VPAT en functionele nabij-infrarood spectroscopie om het effect van VPAT op corticale activering te bepalen. Resultaten suggereren dat VPAT haalbaar kan zijn en soortgelijke gedragsaanpassing kan veroorzaken als conventionele prisma aanpassingstherapie.
Ons experimenteel protocol kan aan de orde komen of prismaadaptatietherapie effectief is voor patiënten met hemispatiale verwaarlozing en of ons virtuele prisma-aanpassingstherapiesysteem ruimtelijke herschikking en corticale activering bevordert. Virtuele prisma aanpassing therapie werd ontwikkeld om minder duur, sneller op te zetten, en gemakkelijker aan te passen dan conventionele prisma aanpassing. Deze techniek kan worden gebruikt om conventionele prismatherapie bij patiënten met hemispatiale verwaarlozing te vervangen omdat het de gevolgen van conventionele prismaaanpassing kan nabootsen.
Deze methode suggereert een potentieel voor het gebruik van virtual reality voor beroerte therapie en kan inzicht geven in hemispatiale verwaarlozing revalidatie binnen de virtuele revalidatie veld. Hoewel het systeem is gebaseerd op een virtual reality gaming engine en daarom gemakkelijk kan worden gebruikt. Zorg ervoor dat u voorzichtig zijn met de voorbereiding.
Voor functionele nabij infrarood spectroscopie meting setup, laat de deelnemer zitten in een stoel met een rechte rug en bevestigen dat de hand van de deelnemer niet zal raken van de tafel bij het bereiken van uit. Selecteer vervolgens de juiste functionele bijna-infrarood spectroscopiegrootte op basis van de hoofdomtrek van de deelnemer en plaats de dop op het hoofd van de deelnemer, zodat het hoekpunt zich bevindt op het kruispunt van het middelpunt tussen de inion en nasie en het middelpunt tussen de linker preauriculaire en rechter preauriculaire gebieden. Geef de montage op het scherm en sluit 15 bronnen en 24 detectoren aan op de montage.
Gebruik geleidende gel om de winst van de lichtbron te verbeteren als het kritiek is voordat u de optode invoegt en de bevestigingsdop op de deelnemer plaatst. Om de software op te zetten, voer de functionele in de buurt infrarood spectroscopie systeem software en laad de verwaarlozing montage. Met de montage weergegeven op het scherm, stel 15 bronnen en 24 detectoren volgens de montage en klik kalibreren.
Om het virtuele prisma aanpassing therapie systeem te kalibreren, eerst monteren van de virtual reality hoofd gemonteerd display op over de functionele in de buurt van infrarood spectroscopie dop zorgen om te voorkomen dat verstoring van de dop. Wanneer het display op zijn plaats is, opent u de virtuele prisma aanpassing therapie software en voer de informatie van de deelnemer. Klik op start en bevestig de visualisatie van de virtuele hand in het display.
Start de kalibratie in twee stappen en instrueer de deelnemer om het rode kruissteken in het midden van het scherm te bekijken. Druk vervolgens op de R-toets om het scherm te kalibreren. Instrueer de deelnemer om met de rechterhand naar het doel te wijzen.
Druk vervolgens op de O-toets om de handpositie te kalibreren. Er moet voldoende ruimte zijn voor kalibratie in het handbereik en de hand mag niet te ver worden uitgerekt om de doelpositie in te stellen. Bevestig aan het einde van de kalibratie de bereidheid van de deelnemer om het experiment te starten en start het systeem zonder de prismamodus.
Klik op de starttoets om een experiment met vier fasen tegelijk te starten met functionele nabij-infraroodspectroscopie-opname en instrueer de deelnemer om binnen drie seconden na het verschijnen of rusten met de rechter wijsvinger te wijzen of te klikken. In de virtuele prisma-aanpassingsmodus resulteert de ingestelde afwijkingshoek in een virtuele handafwijking. De groene hand is de werkelijke hand erkende positie die niet wordt getoond aan de gebruiker.
De blauwe wijzers zijn afwijkende handen die aan de gebruiker worden getoond. In de afwijkingsmodus strekt de hand van de gebruiker zich uit in de linkerrichting om de hand van de gebruiker steeds dichter bij het doel te houden. Voor het klikblok moet de deelnemer op de drukknop drukken.
Elke fase bestaat uit blokken voor het aanwijzen, klikken of rusten. In deze representatieve grafiek wordt de aanwijsfout voor vier gezonde deelnemers weergegeven met het gemiddelde van de mediane waarde van 10 proeven in de subfase van elke aanwijstaak van 30 seconden. Hier wordt de aanwijsfout voor elk onderwerp gepresenteerd waaruit blijkt dat een aanpassing tijdens de virtuele prisma aanpassing therapie fasen en de post prismatische aanpassing.
Gebruik schermkalibratie om de virtuele ruimte voor het visuele bereik van de gebruiker te plaatsen en gebruik de kalibratie van doelafstand om het doel binnen het bereik van de gebruiker te plaatsen. We hebben gezonde volwassen vrijwilligers bestudeerd, maar de technologie kan worden gebruikt met klinische patiënten. Bovendien zou de vergelijking van de gegevens met echte prismaklassen zinvol kunnen zijn.
View the full transcript and gain access to thousands of scientific videos
Dit experimentele protocol demonstreert het gebruik van virtuele prisma-aanpassingstherapie (VPAT) bij gezonde volwassenen en het potentieel om conventionele prisma-aanpassingstherapie te imiteren. De studie onderzoekt de associatie tussen VPAT en functionele nabije infraroodspectroscopie om de effecten ervan op corticale activering te beoordelen.
Virtual prism adaptation therapy (VPAT) offers a cost-effective, scalable approach to assess spatial realignment and cortical activation in neurorehabilitation research. By leveraging virtual reality and fNIRS, VPAT enables mechanistic de-risking of therapeutic hypotheses related to visuospatial motor integration. This supports target validation and predictive confidence in early discovery for stroke-related cognitive deficits.
VPAT fits within the discovery-to-preclinical continuum by enabling hypothesis-driven assessment of neurorepair mechanisms before lead optimization.