RESEARCH
Peer reviewed scientific video journal
Video encyclopedia of advanced research methods
Visualizing science through experiment videos
EDUCATION
Video textbooks for undergraduate courses
Visual demonstrations of key scientific experiments
BUSINESS
Video textbooks for business education
OTHERS
Interactive video based quizzes for formative assessments
Products
RESEARCH
JoVE Journal
Peer reviewed scientific video journal
JoVE Encyclopedia of Experiments
Video encyclopedia of advanced research methods
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
Solutions
Language
pl_PL
Menu
Menu
Menu
Menu
DOI: 10.3791/59668-v
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
Related Videos
08:56
Related Videos
14.3K Views
06:49
Related Videos
9.3K Views
09:37
Related Videos
9.2K Views
07:27
Related Videos
10.6K Views
07:51
Related Videos
17.2K Views
11:21
Related Videos
8.6K Views
06:54
Related Videos
14.7K Views
04:24
Related Videos
12.3K Views
06:25
Related Videos
9K Views
07:52
Related Videos
9K Views