-1::1
Simple Hit Counter
Skip to content

Products

Solutions

×
×
Sign In

PL

EN - EnglishCN - 简体中文DE - DeutschES - EspañolKR - 한국어IT - ItalianoFR - FrançaisPT - Português do BrasilPL - PolskiHE - עִבְרִיתRU - РусскийJA - 日本語TR - TürkçeAR - العربية
Sign In Start Free Trial

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

Behavior
Biochemistry
Bioengineering
Biology
Cancer Research
Chemistry
Developmental Biology
View All
JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

Biological Techniques
Biology
Cancer Research
Immunology
Neuroscience
Microbiology
JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduate courses

Analytical Chemistry
Anatomy and Physiology
Biology
Calculus
Cell Biology
Chemistry
Civil Engineering
Electrical Engineering
View All
JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

Advanced Biology
Basic Biology
Chemistry
View All
JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

Biology
Chemistry

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

Accounting
Finance
Macroeconomics
Marketing
Microeconomics

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Authors

Teaching Faculty

Librarians

K12 Schools

Biopharma

Products

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduates

JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Solutions

Authors
Teaching Faculty
Librarians
K12 Schools
Biopharma

Language

pl_PL

EN

English

CN

简体中文

DE

Deutsch

ES

Español

KR

한국어

IT

Italiano

FR

Français

PT

Português do Brasil

PL

Polski

HE

עִבְרִית

RU

Русский

JA

日本語

TR

Türkçe

AR

العربية

    Menu

    JoVE Journal

    Behavior

    Biochemistry

    Bioengineering

    Biology

    Cancer Research

    Chemistry

    Developmental Biology

    Engineering

    Environment

    Genetics

    Immunology and Infection

    Medicine

    Neuroscience

    Menu

    JoVE Encyclopedia of Experiments

    Biological Techniques

    Biology

    Cancer Research

    Immunology

    Neuroscience

    Microbiology

    Menu

    JoVE Core

    Analytical Chemistry

    Anatomy and Physiology

    Biology

    Calculus

    Cell Biology

    Chemistry

    Civil Engineering

    Electrical Engineering

    Introduction to Psychology

    Mechanical Engineering

    Medical-Surgical Nursing

    View All

    Menu

    JoVE Science Education

    Advanced Biology

    Basic Biology

    Chemistry

    Clinical Skills

    Engineering

    Environmental Sciences

    Physics

    Psychology

    View All

    Menu

    JoVE Lab Manual

    Biology

    Chemistry

    Menu

    JoVE Business

    Accounting

    Finance

    Macroeconomics

    Marketing

    Microeconomics

Start Free Trial
Loading...
Home
JoVE Journal
Bioengineering
Domowy monitor do analizy chodu i aktywności
Domowy monitor do analizy chodu i aktywności
JoVE Journal
Bioengineering
A subscription to JoVE is required to view this content.  Sign in or start your free trial.
JoVE Journal Bioengineering
Home-Based Monitor for Gait and Activity Analysis

Domowy monitor do analizy chodu i aktywności

Full Text
7,235 Views
07:24 min
August 8, 2019

DOI: 10.3791/59668-v

Charlotte Lilien1, Erwan Gasnier1, Teresa Gidaro1, Andreea Seferian1, Marc Grelet2, David Vissière2, Laurent Servais1,3

1Institut I-Motion,Institut de Myologie, 2Sysnav, 3CHRMN

AI Banner

Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

To innowacyjne urządzenie wykorzystuje czujniki magneto-inercyjne, aby umożliwić analizę chodu i aktywności w niekontrolowanych środowiskach. Obecnie w procesie kwalifikacji jako miernik wyniku w Europejskiej Agencji Medycznej, jednym z wniosków będzie pełnienie funkcji klinicznego punktu końcowego w badaniach klinicznych w chorobach nerwowo-mięśniowych.

Nasze innowacyjne urządzenie wykorzystuje czujniki magnetoinercyjne do precyzyjnego rejestrowania ruchów oraz dedykowane algorytmy do precyzyjnej kwalifikacji i ilościowego określania aktywności motorycznej określonego obiektu w niekontrolowanym środowisku. Zastosowanie urządzenia do ciągłego pomiaru aktywności w domu pozwala na obiektywną i bardziej reprezentatywną ocenę zarówno osób poruszających się, jak i niechodzących. Urządzenie to zostało początkowo opracowane w celu precyzyjnego pomiaru aktywności pacjentów nerwowo-mięśniowych.

Ale może być stosowany w wielu różnych patologiach u pacjentów cierpiących na zakłócenia ruchu, bramki i aktywności. Obecnie urządzenie jest wykorzystywane jako eksploracyjny miernik wyników w badaniach klinicznych dotyczących chorób nerwowo-mięśniowych i neurologicznych. Demonstracja wizualna pozwala na dokładne wyjaśnienie głównych etapów konfiguracji urządzenia, w tym wyczucia umiejscowienia i orientacji, zgodnie z wymaganą konfiguracją.

Aby przygotować się do wizyty uczestnika w centrum klinicznym, w pierwszej kolejności należy sprawdzić zawartość walizki. W walizce powinna znajdować się stacja dokująca do podłączenia czujników w nocy w celu przesłania danych na klucz USB i naładowania baterii; Przewód zasilający, podzielony na dwie części, do podłączenia stacji dokującej do źródła zasilania; Ethernet umożliwiający połączenie z routerem; dwa czujniki umożliwiające codzienną rejestrację aktywności; jedna instrukcja dla uczestnika i jedno przypomnienie o zadaniu, opaski do mocowania czujników w zależności od wybranej konfiguracji i stanu ambulatoryjnego uczestnika; drugi podręcznik uczestnika i podręcznik badacza, śrubokręt umożliwiający wymianę klucza USB; i puste klucze USB. Następnie wydrukuj i przygotuj formularz przypisania, aby zarejestrować przypisanie urządzenia do uczestnika, aby umożliwić uzgadnianie danych z podmiotem ID.To umieścić noszony czujnik Magneto Inertial na uczestniku poruszającym się, zamocuj jeden czujnik na nadgarstku ręki dominującej za pomocą dołączonej bransoletki, tak aby fale były skierowane w stronę palców.

Umieść drugi czujnik na kostce, po tej samej stronie co czujnik nadgarstka, nad kostką zewnętrzną tak, aby fale były skierowane do przodu. W przypadku konfiguracji kostka-kostka umieść jedną naklejkę na butach na każdym czujniku, podążając za krzywą fali, i umieść odpowiedni czujnik na każdej kostce nad kostką zewnętrzną. Czujniki są odpowiednio umieszczone, jeśli naklejki są ustawione pionowo i skierowane do przodu.

Aby umieścić noszony na sobie czujnik bezwładnościowy Magneto na uczestniku, który nie porusza się, umieść jeden czujnik na nadgarstku dominującej ręki uczestnika za pomocą dołączonej bransoletki, tak aby fale były skierowane w stronę palców. Umieść drugi czujnik w dostarczonej torbie i przymocuj torbę w bezpiecznym miejscu na wózku inwalidzkim. Czujnik powinien ściśle przylegać, ale nie za bardzo do nadgarstka i/lub kostki, aby zapobiec ich obracaniu się.

Uczestnicy nie powinni również zmieniać pozycji czujników. Po wyjaśnieniu uczestnikowi pozycji czujników, wyjaśnij codzienną rutynę korzystania z czujników. Pierwszego wieczoru uczestnik powinien podłączyć stację dokującą do zasilania, a następnie podłączyć stację dokującą do routera, jeśli dostępne jest połączenie z internetem.

Każdego wieczoru uczestnik powinien włożyć czujniki do stacji dokującej. Dwie diody elektroluminescencyjne lub diody LED na stacji dokującej powinny zmienić kolor na pomarańczowy, aby wskazać, że akumulatory czujnika są ładowane i że dane są pobierane z czujników na dysk USB. Każdego ranka uczestnik powinien sprawdzać, czy diody LED świecą na zielono, co oznacza, że baterie czujnika są w pełni naładowane, a dane zostały usunięte z pamięci czujnika.

Uczestnik powinien następnie wyjąć czujniki ze stacji dokującej i założyć czujniki w konfiguracji zademonstrowanej przez oceniającego. Uczestnik powinien mieć włączone czujniki przez cały dzień, zanim pod koniec dnia umieści je z powrotem w stacji dokującej. Czujnik należy zdjąć i przechowywać na bezpiecznej, twardej powierzchni podczas czynności związanych z wodą, specjalnych badań lekarskich lub innych czynności, które mogą być szkodliwe.

Pod koniec okresu nagrywania uczestnik powinien starannie umieścić wszystkie przedmioty z powrotem w walizce i przynieść urządzenie z powrotem do centrum klinicznego. Następnie uczestnik powinien wypełnić dedykowany formularz zadania. Jeśli stacji dokującej nie można podłączyć do Internetu, użyj śrubokręta, aby wyjąć dysk USB ze stacji dokującej, a po upływie okresu nagrywania wymień dysk na pusty dysk USB.

Następnie wyślij dysk USB do zespołu pomocy technicznej w celu analizy. W wybranych momentach badania poproś analityka o wyodrębnienie danych z pamięci masowej w chmurze i przeanalizowanie danych za pomocą dedykowanego algorytmu, dostosowując okresy analizy i raporty z monitorowania na podstawie badania klinicznego. Noszony na ciele czujnik inercyjny Magneto umożliwia identyfikację zmiennych, takich jak norma prędkości kątowej, stosunek składowej pionowej przyspieszenia do ogólnego przyspieszenia, szybkość podnoszenia i moc obliczeniowa w celu klinicznej charakterystyki aktywności kończyn górnych uczestników w kontrolowanym środowisku.

Urządzenie umożliwia również identyfikację i pomiar każdego pojedynczego kroku uczestnika w długim okresie czasu, umożliwiając analizę rozkładu wszystkich zarejestrowanych kroków, a także obliczenie centyla prędkości i długości kroku. Kilka parametrów, które można zmierzyć za pomocą tego przenośnego czujnika magnetoinercyjnego, jest mniej wrażliwych na zmiany niż prędkość kroku 95. centyla, ale są ściśle związane z jakością życia, takie jak dystans przebyty na godzinę i liczba upadków na godzinę. Testy precyzji trajektorii bramki u kontrolowanych uczestników przy użyciu systemu optokinetycznego potwierdziły doskonałą zgodność między trajektoriami zmierzonymi przez system optokinetyczny a czujnikiem Magneto Inercial.

Należy pamiętać, aby korzystać z urządzenia zgodnie z wymaganiami instrukcji obsługi i badania klinicznego oraz upewnić się, że każdy uczestnik spełnia kryteria kwalifikacyjne do korzystania z urządzenia. Dodatkowe zastosowania naszego urządzenia obejmują ewolucję pacjentów ze stwardnieniem rozsianym lub chorobą Parkinsona. W tych warunkach podłączone urządzenia zostały już przetestowane, ale nadal brakuje nam zweryfikowanych, czułych i wiarygodnych miar wyników, które mogłyby zostać zakwalifikowane przez organy regulacyjne.

View the full transcript and gain access to thousands of scientific videos

Sign In Start Free Trial

Explore More Videos

Monitor domowy Analiza chodu Pomiar aktywności Magneto czujniki inercyjne Pacjenci nerwowo-mięśniowi Badania kliniczne Czujniki do noszenia Ocena aktywności motorycznej Osoby poruszające się Osoby niechodzące Konfiguracja urządzenia Przesyłanie danych Instrukcja dla uczestnika Rejestracja aktywności

Related Videos

Kliniczna ocena parametrów chodu czasoprzestrzennego u pacjentów i osób starszych

08:56

Kliniczna ocena parametrów chodu czasoprzestrzennego u pacjentów i osób starszych

Related Videos

14.3K Views

Ocena systemu rozpoznawania aktywności człowieka opartego na smartfonach w codziennym środowisku życia

06:49

Ocena systemu rozpoznawania aktywności człowieka opartego na smartfonach w codziennym środowisku życia

Related Videos

9.3K Views

Uzasadnienie odpowiednich technik przechwytywania ruchu do oceny chodu i postawy nordic walking u osób starszych

09:37

Uzasadnienie odpowiednich technik przechwytywania ruchu do oceny chodu i postawy nordic walking u osób starszych

Related Videos

9.2K Views

Ćwiczenia fizyczne u osób starszych żyjących z wirusem HIV poprawiają równowagę, mobilność i łagodzą niektóre aspekty słabości

07:27

Ćwiczenia fizyczne u osób starszych żyjących z wirusem HIV poprawiają równowagę, mobilność i łagodzą niektóre aspekty słabości

Related Videos

10.6K Views

Wideoanaliza ruchu za pomocą smartfonów (ViMAS): badanie pilotażowe

07:51

Wideoanaliza ruchu za pomocą smartfonów (ViMAS): badanie pilotażowe

Related Videos

17.2K Views

Metodologia tworzenia ogólnowspólnotowego laboratorium życiowego w celu pozyskiwania dyskretnych i ciągłych danych dotyczących zdalnej aktywności i zdrowia

11:21

Metodologia tworzenia ogólnowspólnotowego laboratorium życiowego w celu pozyskiwania dyskretnych i ciągłych danych dotyczących zdalnej aktywności i zdrowia

Related Videos

8.6K Views

Klinicznie zorientowana metoda trójwymiarowej analizy chodu do oceny zaburzeń chodu

06:54

Klinicznie zorientowana metoda trójwymiarowej analizy chodu do oceny zaburzeń chodu

Related Videos

14.7K Views

Nowatorska platforma cyfrowa dla monitorowanego programu domowej rehabilitacji kardiologicznej

04:24

Nowatorska platforma cyfrowa dla monitorowanego programu domowej rehabilitacji kardiologicznej

Related Videos

12.3K Views

Analiza odcisków łap w nagraniach ze wzmocnieniem kontrastowym (PrAnCER): tani, zautomatyzowany system analizy chodu o otwartym dostępie do oceny deficytów motorycznych

06:25

Analiza odcisków łap w nagraniach ze wzmocnieniem kontrastowym (PrAnCER): tani, zautomatyzowany system analizy chodu o otwartym dostępie do oceny deficytów motorycznych

Related Videos

9K Views

Ocena kontroli postawy i aktywacji mięśni kończyn dolnych u osób z przewlekłą niestabilnością stawu skokowego

07:52

Ocena kontroli postawy i aktywacji mięśni kończyn dolnych u osób z przewlekłą niestabilnością stawu skokowego

Related Videos

9K Views

JoVE logo
Contact Us Recommend to Library
Research
  • JoVE Journal
  • JoVE Encyclopedia of Experiments
  • JoVE Visualize
Business
  • JoVE Business
Education
  • JoVE Core
  • JoVE Science Education
  • JoVE Lab Manual
  • JoVE Quizzes
Solutions
  • Authors
  • Teaching Faculty
  • Librarians
  • K12 Schools
  • Biopharma
About JoVE
  • Overview
  • Leadership
Others
  • JoVE Newsletters
  • JoVE Help Center
  • Blogs
  • JoVE Newsroom
  • Site Maps
Contact Us Recommend to Library
JoVE logo

Copyright © 2026 MyJoVE Corporation. All rights reserved

Privacy Terms of Use Policies
WeChat QR code