Методическая статья

Инструментированные тянуть тест, чтобы характеризовать постуральные реакции

DOI:

10.3791/59309

6 апреля 2019 г.

В этой статье

Уведомление об исправлении

Important: There has been an erratum issued for this article. View Erratum Notice

Краткое содержание

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Нарушение осанки рефлексов, называют постуральной нестабильности, трудно определить количественно. Клинической оценки такие испытания методом отрыва страдают проблемы с надежностью и масштабирование. Здесь мы представляем инструментированной версии теста тянуть объективно характеризовать постуральные реакции.

Аннотация

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Нарушение осанки рефлексов, называют постуральной нестабильности, является общей и отключение дефицит в болезнь Паркинсона. Для оценки постурального рефлексов, врачи обычно используют тянуть тест класса корректирующие ответы обратной возмущений на плечи. Однако испытания методом отрыва склонны к проблемам с надежностью и масштабирование (Оценка/4). Здесь мы представляем инструментированной версии теста тянуть более точно определить постуральные реакции. Сродни клинических испытаний тянет вручную администрируются за исключением сил тянуть, также записывается. Перемещения туловище и ноги захватываются по полу портативный движения, системы слежения. Необработанные данные представляют расстояния (в единицах миллиметров), делая последующей интерпретации и анализа интуитивно. Инструментированные тянуть тест также обнаруживает вариативности, которую смешивает влияния тянуть испытания управления, например Вытяните силы, тем самым определения и количественной оценки потенциальных, которые могут быть учтены статистическими методами. Инструментированные тянуть тест может иметь применение в исследованиях, стремящихся захватить ранних нарушений в постуральные реакции, отслеживать постуральной нестабильности со временем и обнаружить ответы на терапии.

Введение

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Постурального рефлексы действовать в том, чтобы поддерживать равновесие и вертикальном позиции в ответ на потрясения1. Нарушение этих постуральные реакции в расстройств, таких как болезнь Паркинсона приводит в постуральной нестабильности, и часто приводит к падает, подрывает доверие пешеходных и уменьшилась качество жизни2,3,4. В клинической практике, постуральной рефлексы обычно оцениваются с тянуть тест, где экзаменатором Бойко тянет пациента назад на плечи и визуально марок ответ5,6,7, 8. постуральной нестабильности обычно оценивается с помощью единой Паркинсона болезнь рейтинг шкале (UPDRS) (0 - обычный 4 - тяжелая), как Опубликовано международного общества расстройства движения5. Этот метод широко используется в оценке людей с болезнью Паркинсона, но страдает от бедных надежности и очень ограниченный масштабирования (Оценка/4)6,7,9. Результаты тестирования запросу часто не коррелируют с важные клинические конечные точки как водопад, и рейтинг на основе целого числа не хватает чувствительность обнаружения тонкой постуральных изменений10,11.

На базе лаборатории объективные меры дают точную информацию о характере реакции баланс количественного определения кинетических (например, центр давления), кинематические (например, совместная гониометрии/конечности перемещения) и нейрофизиологические (например, мышцы конечные точки набора)12. Эти методы могут выявлять аномалии, прежде чем клинически проявляется постуральной нестабильности и отслеживать изменения с течением времени, в том числе ответы на лечение13,14.

Инструменты для количественной оценки постуральной нестабильности

Обычные методы динамического posturography обычно используют движущихся платформ. Результате постуральные реакции являются количественно с помощью комбинации posturography, электромиография (ЭМГ) и accelerometry12,,1516. Однако снизу вверх ответы платформы возмущений - которые отклик как поскользнуться на мокром полу, принципиально отличаются от сверху вниз постуральные реакции клинические испытания - как может произойти когда наткнулся в толпе. Новые свидетельства предполагает, что возмущения стволовая доходность различных постуральных характеристик тем движущихся платформ17,18,19. Соответственно другие пытались стволовая возмущений в лаборатории с использованием сложных методов, включая двигатели, шкивы и маятники15,20,21,22. Методы измерения часто являются дорогими и недоступными и состоять из захвата видео на основе движения, которая требует выделенного пространства в специализированных лабораториях20,21. В идеале объективный метод характеризовать тянуть тест ответы должны иметь отличные психометрических свойств, легко управлять, просты в эксплуатации, широко доступной и портативный. Это имеет важное значение для облегчения широкого принятия технику как альтернативной оценки инструмента для оценки постуральные реакции в рамках исследований и потенциально, клинические параметры.

Инструментированные тянуть тест

Целью настоящего Протокола является предложить исследователи технику для объективной оценки постурального ответы на тест тянуть. Система захвата полу портативный и широко доступны электромагнитные движения лежит в основе метода. Возмущений включает ручной тянет, которые не требуют специализированных механических систем. Этот метод обладает достаточной чувствительностью, чтобы обнаружить небольшие различия в постуральной реакции раз и ответ амплитуд; Таким образом он подходит для захвата потенциальных аномалий с рейтингом от нормальных до постуральной нестабильности класса 1 согласно UPDRS (постуральной нестабильности с восстановления без посторонней помощи баланса)5. Этот метод может также использоваться для изучения эффектов терапии на постуральной нестабильности. Протокол, описанные здесь является производным от, в Tan et al.23.

Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.

Протокол

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Все методы, описанные были рассмотрены и утверждены Комитетом местных исследований человеческого этики в Мельбурне здравоохранения. Информированное согласие было получено от участника до исследования.

1. Оборудование для установки

  1. Подготовьте электромагнитное движение трекер с 3 датчиками движения миниатюрные согласно рекомендации производителя. До сбора данных обеспечить каждого датчика пробы на минимум 250 Гц, смещение измеряется в единицах миллиметр и вращений (шаг, ролл и рыскания) находятся в градусах. Убедитесь, что отключены все внутренние фильтраций, и положение датчиков для ссылки на статические происхождения (обычно электромагнитного передатчика).
  2. Аффикс тензодатчика (минимальное напряжение диапазон 100 N, S-тип рекомендуется) для пациента ремень на уровне плеч, используя веревку с минимальным диаметром 10 мм.
    Примечание: Ремень системы и веревки пригодны для использования в участников, весом до 120 кг.
  3. Подключите датчик нагрузки к блок сбора данных (Высокоточный конвертер).
  4. Подключите триггер выхода из блока сбора данных в триггерный вход отслеживания движения для обеспечения синхронизации записи. Установите блок сбора данных дискретизации матч трекер движения и отключить фильтрацию.
  5. Провести эксперимент в тихой комнате для сведения к минимуму отвлекающих факторов во время оценки. Позволяет достаточно места для участников принять некоторые меры по исправлению положения, восстановить баланс.
    Примечание: У пациентов с болезнью Паркинсона и компресиия известны шаги 5-6 назад в ходе испытания методом отрыва.
  6. Место укладывается коврик на пол в качестве меры предосторожности.
  7. Очистите упряжи, датчики и провода с больницы класс дезинфицирующим очистки перед началом тестирования каждый участник.
    Примечание: Запись видео (например, с помощью портативной камеры на штатив) испытания инструментированный тянуть процедура рекомендуется таким образом, чтобы любые нарушения в ходе обработки данных может ссылаться против видео данные судебного разбирательства.

2. участник отбор и подготовка

  1. Определить соответствующие участников для изучения: участники могут включать широкий спектр возрастов, условиях заболевания и тяжести где постуральные реакции представляют интерес и оценки баланса обычно работают клинические испытания. Убедитесь, что участники могут стоять самостоятельно и создать корректирующие баланс ответ, не требуя помощи для восстановления (то есть, до 1-й класс постуральной нестабильности по данным UPDRS).
  2. Исключить любой лиц с сердечно-сосудистой, вестибулярного аппарата, зрения и опорно-двигательного аппарата (включая лиц, требующих футов ортопедии или шины), что может ухудшить производительность баланс, если это является предметом расследования, те на контакт меры предосторожности и те, на лекарства, знаны, что влияют на баланс или внимания (например, антидепрессантов, нейролептиков, бензодиазепины, противоэпилептические, противоаритмические средства и мочегонные средства).
  3. У участника носить удобную свободную одежду в день эксперимента и снять обувь перед процедурой испытания тянуть.
  4. Помочь участница надевая ремень заказной ствола с тензодатчика. Нажмите кнопку пряжки вокруг груди и талии. Убедитесь, что ремни регулировка на ремень туго, но комфортно. Не позволяют более чем на 50 мм слабину в упряжи, когда потянув на веревке. В участников с известными постуральной нестабильности убедитесь, что помощник присутствует, когда ремень безопасности применяется в то время как постоянный участник.
  5. Прикрепить с помощью медицинская лента для грудной вырез (на уровне второго и третьего грудного позвонка), датчики движения и на ноги на правую и левую лодыжку лодыжки.
    Примечание: Применять датчики на участников с известными постуральной нестабильности в гостиной. Все кабели должны быть проложены тщательно, чтобы избежать опасностей путешествие.
  6. Попросите участников стоять босиком, в удобной позиции (по словам участника предпочтительным база поддержки) вдоль вертикальной и горизонтальной разметки на полу. Обратите внимание на позицию участника ноги. Попросите участника также обратите внимание, что их собственные ноги позиции для того, чтобы вернуться к той же позиции после каждого тянуть. Контролировать размещение участника ноги после каждого суда и попросите участников вернуться в исходное положение ноги, если наблюдаются отклонения.
  7. Поручить участник сосредоточиться на иллюстрации 1,5 м впереди на уровне глаз с руки на их стороне, чтобы свести к минимуму отвлекающих между тянет.

3. Дальность тянуть процедура испытания

  1. Выполните тест инструментированный тянуть в соответствии с руководящими тест клинические тянуть, описанные UPDRS5.
  2. Объясните процедуру испытания и пусть знают, что степпинг разрешено восстановить баланс после обратной тяги участник. Препятствовать досрочные ответы, такие как сгибание туловища вперед, застывая в позе или колена сгибание до тянуть. Обратите внимание эти ответы, если они происходят во время эксперимента.
  3. Перед каждым тянуть убедитесь, что участник внимательна, попросив участников сосредоточить внимание на рисунок на стене. Обеспечить участник стоит вертикально, с глаза открытыми, руки на их стороне, и их ноги на назначенный маркеров в удобной позе.
  4. Стоьте за участником. Примените бойкая тянуть достаточной силой для создания магистральных и шаг ответ через веревку и нагрузки ячейки, проведена перпендикулярно до уровня плеч участника.
  5. После того, как обеспечить каждого тянуть участник возвращает оригинальные ноги позиционирования. Сбрасывает позицию обратно в места для маркеров на полу и повторите 35 раз.
    Примечание: Количество судебных процессов могут варьируются в зависимости экспериментальный дизайн и клинического населения.
  6. Разрешить участникам короткий отдых 2 мин после каждые 10 испытаний или как необходимые для уменьшения последствий усталости и обеспечить внимание сосредоточено на задачу. Участники могут выбрать сидеть или стоять. Запрос, что участники воздерживаться от говорить между тянет, если с просьбой перерыв или выражая дискомфорт во время процедуры.
  7. В качестве дополнительной предосторожности убедитесь, что консультант и помощник стоят с их спиной близко к стене позволяя достаточно места для участника предпринять несколько шагов назад.
    Примечание: Оценщик всегда должны быть готовы поймать пациента. Когда участников с известными постуральной нестабильности оцениваются для безопасности требуется помощник.
  8. Отсоединить датчиков и помочь участник из ремень, после завершения процедуры испытания инструментированный тянуть.

4. обработка сигнала

Примечание: Используйте платформу науки подходящих данных например MATLAB, R или Python. Команды, показанные здесь, для MATLAB и пример кода доступен в качестве Дополнительного файла.

  1. Импорт данных, записанных во время шага 3.4 в платформу подходящих данных науки: csvread().
  2. Выравнивание движения трекер и нагрузки ячейки данных с использованием сигналов триггер и повторной дискретизации выше: 1 кГц resample() функцию, если требуется.
  3. ВЧ-фильтр все движения отслеживания и нагрузки ячейки данных с граничной частотой 0,05 Гц для удаления смещения базовой линии: butter() и filtfilt().
  4. Двойной дифференцировать ствола отслеживания движения перемещения данных для получения ускорение и скорость туловища: diff().
  5. С помощью сигнал триггера или пик обнаружения алгоритм применяется для загрузки данных ячейки, фрагмент записи для получения эпох каждого индивидуального тянуть проверить суда: findpeaks() функции.
  6. Обнаруживать и отвергаем испытания с досрочной стволовая движения. Перемещение вперед ствол непосредственно перед администрацией тянуть, обычно представляет как пик по крайней мере три стандартных отклонения выше базового среднего ствола датчика: std() и mean().
  7. Определить время постуральной реакции как разница между началом перемещения ствола (3 стандартных отклонения выше среднего базового) после тянуть и поворотным моментом кривой скорости ствола (с указанием в начале ствола замедления): дифференцировать, diff() и использование нулевой пересечения детектор, zcd().
  8. Определить масштабы постуральной реакции как пик замедление ствола: min() и max().
  9. Рассчитать время реакции шаг как разница между наступлением стволовая перемещения (в соответствии с 4,7) для начального движения степпинга конечности: 3 стандартных отклонения выше среднего базового.
  10. Определите масштабы ответ шаг путем расчета общее смещение стопы в миллиметрах (мм), от первоначального ног взлета связаться степпинга конечности, арестовав обратной компресиия. Исключить шаги менее 50 мм, как изменения в базе поддержки считается незначительным24: min() и max().
  11. Вычислить силу вытащить пик и темпы развития силы от нагрузки ячейки: max() для натяжения; Max() и diff() уровень силы.
    Примечание: Силы тянуть пик указывает, мгновенной максимальной силы доставлен, тогда как показатель силы является наклон силы по сравнению с кривой времени, указывающее, как быстро сил был создан.

Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.

Результаты

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Расследовать ствола и шаг ответы в молодой, здоровый когорты23использовался тест инструментированный тянуть (рис. 1). Тридцать пять исследований были представлены последовательно, с слуховой стимул, доставлены одновременно с каждым тянуть (рис. 2). Слуховой стимул был 90 дБ (нормальный) или 116 дБ (громко). Громко стимулом было продемонстрировано как достаточно вызвать StartReact эффекты, где заранее подго...

Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.

Обсуждение

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Здесь мы продемонстрировали протокол для инструментирования клинические испытания, принимая метод широко используется в клинической практике и давая объективное измерение постуральные реакции в дополнение к важным аспектом тянуть администрации. Используя полу портативный трекинга, этот метод предлагает средства измерений, что является более доступным по сравнению с обычными лабораторных методов28. С помощью этого метода, исследователи могут исследовать характеристики постуральные реакции на возмущ...

Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.

Раскрытие информации

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Отсутствие конфликта интересов, финансового или иного характера, объявляются авторами.

Благодарности

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Мы благодарим Angus Бегг (Институт Бионика) за его помощь в протоколе видео. Мы признаем д-р Сью Финч (статистический центр консалтинга и Мельбурне Статистическая Консалтинг платформы, Университет Мельбурна), которые представили статистической поддержки. Эта работа была поддержана финансирование через национального здравоохранения и Совета медицинских исследований (1066565), викторианской львы фонд и правительство викторианской оперативной инфраструктуры поддержки программы.

Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.

Материалы

Список материалов, использованных в этой статье
ИмяКомпанияКаталожный номерКомментарии
Аналого-цифровой преобразователь и Программное обеспечениеCEDMicro 1401-3Можно использовать любую подходящую цифровую систему сбора
данных ТензодатчикOmegadyneLCM201-100N
MATLAB SoftwareMathWorks Inc.NAМожет быть использована любая платформа Data Science
датчик движенияAscension6DOF, тип-800
Motion TrackerAscension 3D Guidance trakSTARПередатчик среднего диапазона
S& F Техническая подвесная система и ременьLoweproLP36282
:

Ссылки

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,
  1. Shemmell, J. Interactions between stretch and startle reflexes produce task-appropriate rapid postural reactions. Frontiers in Integrative Neuroscience. 9, (2015).
  2. Kerr, G. K., et al. Predictors of future falls in Parkinson disease. Neurology. 75 (2), 116-124 (2010).
  3. Latt, M. D., Lord, S. R., Morris, J. G. L., Fung, V. S. C. Clinical and physiological assessments for elucidating falls risk in Parkinson's disease. Movement disorders: official journal of the Movement Disorder Society. 24 (9), 1280-1289 (2009).
  4. Foreman, K. B., Addison, O., Kim, H. S., Dibble, L. E. Testing balance and fall risk in persons with Parkinson disease, an argument for ecologically valid testing. Parkinsonism & Related Disorders. 17 (3), 166-171 (2011).
  5. Fahn, S. Recent Developments in Parkinson's Disease. , Macmillan Healthcare Information. Florham Park, NJ. 153-163 (1987).
  6. Hunt, A. L., Sethi, K. D. The pull test: a history. Movement disorders: official journal of the Movement Disorder Society. 21 (7), 894-899 (2006).
  7. Visser, M., et al. Clinical tests for the evaluation of postural instability in patients with parkinson's disease. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 84 (11), 1669-1674 (2003).
  8. Jacobs, J. V., Horak, F. B., Van Tran, K., Nutt, J. G. An alternative clinical postural stability test for patients with Parkinson's disease. Journal of Neurology. 253 (11), 1404-1413 (2006).
  9. Nonnekes, J., Goselink, R., Weerdesteyn, V., Bloem, B. R. The retropulsion test: a good evaluation of postural instability in Parkinson's disease? Journal of Parkinson's Disease. 5 (1), 43-47 (2015).
  10. Bloem, B. R., Beckley, D. J., van Hilten, B. J., Roos, R. A. C. Clinimetrics of postural instability in Parkinson's disease. Journal of Neurology. 245 (10), 669-673 (1998).
  11. Thevathasan, W., et al. Pedunculopontine nucleus deep brain stimulation in Parkinson's disease: A clinical review. Movement Disorders. 33 (1), 10-20 (2018).
  12. Visser, J. E., Carpenter, M. G., van der Kooij, H., Bloem, B. R. The clinical utility of posturography. Clinical Neurophysiology. 119 (11), 2424-2436 (2008).
  13. McVey, M. A., et al. Early biomechanical markers of postural instability in Parkinson's disease. Gait and Posture. 30 (4), 538-542 (2009).
  14. Mancini, M., et al. Trunk accelerometry reveals postural instability in untreated Parkinson's disease. Parkinsonism & Related Disorders. 17 (7), 557-562 (2011).
  15. Nonnekes, J., et al. Are postural responses to backward and forward perturbations processed by different neural circuits? Neuroscience. 245, 109-120 (2013).
  16. Horak, F. B., Dimitrova, D., Nutt, J. G. Direction-specific postural instability in subjects with Parkinson's disease. Experimental Neurology. 193 (2), 504-521 (2005).
  17. Colebatch, J. G., Govender, S., Dennis, D. L. Postural responses to anterior and posterior perturbations applied to the upper trunk of standing human subjects. Experimental Brain Research. 234, 367-376 (2016).
  18. Graus, S., Govender, S., Colebatch, J. G. A postural reflex evoked by brief axial accelerations. Experimental Brain Research. 228 (1), 73-85 (2013).
  19. Govender, S., Dennis, D. L., Colebatch, J. G. Axially evoked postural reflexes: influence of task. Experimental Brain Research. 233, 215-228 (2015).
  20. Smith, B. A., Carlson-Kuhta, P., Horak, F. B. Consistency in Administration and Response for the Backward Push and Release Test: A Clinical Assessment of Postural Responses: Consistency of Push and Release Test. Physiotherapy Research International. 21 (1), 36-46 (2016).
  21. Di Giulio, I., et al. Maintaining balance against force perturbations: impaired mechanisms unresponsive to levodopa in Parkinson's disease. Journal of Neurophysiology. , (2016).
  22. Nonnekes, J., de Kam, D., Geurts, A. C. H., Weerdesteyn, V., Bloem, B. R. Unraveling the mechanisms underlying postural instability in Parkinson's disease using dynamic posturography. Expert Review of Neurotherapeutics. 13 (12), 1303-1308 (2013).
  23. Tan, J. L., et al. Neurophysiological analysis of the clinical pull test. Journal of Neurophysiology. , (2018).
  24. McVey, M. A., et al. The effect of moderate Parkinson's disease on compensatory backwards stepping. Gait and Posture. 38 (4), 800-805 (2013).
  25. Valls-Sole, J., et al. Reaction time and acoustic startle in normal human subjects. Neuroscience Letters. 195 (2), 97-100 (1995).
  26. Carlsen, A. N., Maslovat, D., Lam, M. Y., Chua, R., Franks, I. M. Considerations for the use of a startling acoustic stimulus in studies of motor preparation in humans. Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 35 (3), 366-376 (2011).
  27. Nanhoe-Mahabier, W., et al. First trial reactions and habituation rates over successive balance perturbations in Parkinson's disease. Neuroscience. 217, 123-129 (2012).
  28. Aminian, K., Najafi, B. Capturing human motion using body-fixed sensors: outdoor measurement and clinical applications. Computer animation and virtual worlds. 15 (2), 79-94 (2004).
  29. De Luca, C. J. The use of surface electromyography in biomechanics. Journal of Applied Biomechanics. 13 (2), 135-163 (1997).
  30. Horak, F. B., Nashner, L. M. Central programming of postural movements: adaptation to altered support-surface configurations. Journal of Neurophysiology. 55 (6), 1369-1381 (1986).
  31. Saito, H., Yamanaka, M., Kasahara, S., Fukushima, J. Relationship between improvements in motor performance and changes in anticipatory postural adjustments during whole-body reaching training. Human Movement Science. 37, 69-86 (2014).
  32. Kam, D. D., et al. Dopaminergic medication does not improve stepping responses following backward and forward balance perturbations in patients with Parkinson's disease. Journal of Neurology. 261 (12), 2330-2337 (2014).
  33. Peterson, D. S., Horak, F. B. The Effect of Levodopa on Improvements in Protective Stepping in People With Parkinson's Disease. Neurorehabilitation and Neural Repair. 30 (10), 931-940 (2016).
  34. Haubenberger, D., et al. Transducer-based evaluation of tremor. Movement Disorders. 31 (9), 1327-1336 (2016).
  35. Elble, R., et al. Task force report: scales for screening and evaluating tremor: critique and recommendations. Movement disorders: official journal of the Movement Disorder Society. 28 (13), 1793-1800 (2013).
  36. Adkin, A. L., Carpenter, M. G. New insights on emotional contributions to human postural control. Frontiers in Neurology. 9, 789(2018).
  37. Huffman, J. L., Horslen, B., Carpenter, M., Adkin, A. L. Does increased postural threat lead to more conscious control of posture? Gait and Posture. 30 (4), 528-532 (2009).
  38. Valls-Sole, J., Rothwell, J. C., Goulart, F., Cossu, G., Munoz, E. Patterned ballistic movements triggered by a startle in healthy humans. The Journal of Physiology. 516 (Pt 3), 931-938 (1999).
  39. Campbell, A. D., Squair, J. W., Chua, R., Inglis, J. T., Carpenter, M. G. First trial and StartReact effects induced by balance perturbations to upright stance. Journal of Neurophysiology. 110 (9), 2236-2245 (2013).
  40. Oude Nijhuis, L. B., Allum, J. H. J., Valls-Solé, J., Overeem, S., Bloem, B. R. First trial postural reactions to unexpected balance disturbances: a comparison with the acoustic startle reaction. Journal of Neurophysiology. 104 (5), 2704-2712 (2010).

Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.

Перепечатки и разрешения

Запросить разрешение на повторное использование текста или иллюстраций этой статьи JoVE

Запросить разрешение

Исправление

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Formal Correction: Erratum: An Instrumented Pull Test to Characterize Postural Responses
Posted by JoVE Editors on 4/30/2019. Citeable Link.

An erratum was issued for: An Instrumented Pull Test to Characterize Postural Responses.  Author affiliations were updated.

The affiliations for Joy Tan were updated from:

1. Department of Medical Bionics, The University of Melbourne 
2. Department of Neurology, The Royal Melbourne Hospital

to:

1. Department of Medical Bionics, The University of Melbourne 
2. Department of Neurology, The Royal Melbourne Hospital
4. The Bionics Institute

The affiliations for Thushara Perera were updated from:

1. Department of Medical Bionics, The University of Melbourne 
3. Department of Neurology, Austin Hospital

to:

1. Department of Medical Bionics, The University of Melbourne 
4. The Bionics Institute

Теги

Postural Response AnalysisMotion Tracking SystemLoad Cell MeasurementTrunk DisplacementStep Reaction TimeForce Rate DevelopmentClinical Pull TestParkinson s Disease AssessmentBalance Mechanism Characterization

Похожие статьи