$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Стопа человека представляет собой очень сложную структуру, состоящую из костей, мышц и сухожилий, которые прикрепляются к стопе. Являясь сегментом нижней конечности, стопа постоянно обеспечивает непосредственный контакт источника с опорной поверхностью и, следовательно, вносит свой вкладв выполнение задач по переносу веса1. Основываясь на сложном биомеханическом взаимодействии между мышцами и пассивными структурами, стопа способствует амортизации, приспосабливается к неровным поверхностям и генерирует импульс. Фактические данные свидетельствуют о том, что стопа вносит существенный вклад в постуральную стабильность, ходьбу и бег 2,3,4.
Согласно новой парадигме, предложенной McKeon5 в 2015 году, ядро стопы коренится в функциональной взаимозависимости пассивной, активной и нейронной подсистем, которые объединяются в систему ядра стопы, контролирующую движение и устойчивость стопы. В этой парадигме костная анатомия стопы образует функциональный полукупол, который включает в себя продольные дуги и поперечные плюсневые дуги и гибко адаптируется к изменениям нагрузки6. Этот полукупол и пассивные структуры, включая связки и суставные капсулы, составляют пассивную подсистему. Кроме того, активная подсистема состоит из внутренних мышц стопы, внешних мышц и сухожилий. Внутренние мышцы действуют как локальные стабилизаторы, ответственные за поддержку сводов стопы, зависимость от нагрузки и модуляцию 7,8, в то время как внешние мышцы генерируют движение стопы в качестве глобальных двигателей. Что касается нервной подсистемы, то несколько видов сенсорных рецепторов (например, капсулолигаментных и кожных рецепторов) в подошвенной фасции, связках, суставных капсулах, мышцах и сухожилиях способствуют деформации купола стопы, походке и равновесию 9,10.
Некоторые исследователи предположили, что стопа способствует повседневной деятельности двумя основными способами. Одним из них является механическая поддержка через функциональный свод стопы и модуляцию между мышцами нижних конечностей. Другой – ввод подошвенной сенсорной информации о положении11. В зависимости от основной системы стопы, дефицит этой системы, включая осанку стопы, силу внутренних и внешних мышц стопы и чувствительность к ощущениям, может предрасполагать к слабости подвижности и равновесия 9,11,12,13.
Однако с возрастом обычно происходят изменения внешнего вида, биомеханики, структуры и функции стопы, включая деформацию стопы или пальца ноги, слабость силы стопы или пальца ноги, распределение подошвенного давления и снижение подошвенной тактильной чувствительности 14,15,16,17. Наличие деформации пальцев стопы и тяжесть вальгусной деформации связаны с подвижностью и риском падений у пожилых людей11,18. Кроме того, сила мышц-сгибателей пальцев ног, на которую раньше не обращали внимания, способствует равновесию у пожилых людей19. Между тем, пожилые люди также подвержены более высокому риску заболеваний стоп, связанных с такими патологиями, как диабет, заболевания периферических артерий, невропатия и остеоартрит20,21.
Оценка, осмотр и уход за состоянием стопы, особенно у пожилых людей, привлекают все большее внимание14,21. Тем не менее, существует ограниченное исследование, посвященное комплексной оценке функции системы кора стопы. Многочисленные исследования были направлены на изучение патологических проблем стопы у пожилых людей, таких как боль и нарушения ногтей, кожи, костей/суставов и нервно-сосудистые расстройства 21,22,23. Роль стопы в механической поддержке и сенсорном восприятии во время повседневной деятельности и в качестве функциональной основной системы должна быть признана и оценена, что игнорировалось в предыдущих исследованиях. В частности, активные компоненты стопы, включая внутренние и внешние мышцы, работают как локальные стабилизаторы и глобальные двигатели и способствуют стабильности стопы и поведению в статической позе и динамичном движении5.
Сообщается, что сила сгибания пальцев ног представляет собой силу мышц стопы, и она также используется для изучения взаимосвязи между функцией стопы и другими проблемами со здоровьем, такими как равновесие и подвижность 24,25,26. По своей сути сила мышц стопы ограничивается различением действия внутренних и внешних мышц. Более того, несколько тестов, в том числе тест на сцепление с бумагой и внутренний положительный тест, были подвергнуты критике как неколичественные тесты, которые имеют низкую надежность и валидность 7,27. Недавно сообщалось о новой оценке силы купола стопы для количественной оценки внутренней силы мышц стопы, и было показано, что она имеет хорошую валидность28. Измеряя силу купола (движения короткой стопы), он способствует непосредственной количественной оценке функции внутренних мышц.
Поэтому здесь предлагается протокол, направленный на изучение характеристик стопы у пожилых людей на основе системы ядра стопы, особенно функции активной подсистемы. Этот протокол обеспечивает всестороннюю оценку для исследования стабильности кора стопы, включая пассивную, активную и нервную подсистемы, у пожилых людей. Кроме того, сообщалось об изменениях в функции кора стопы при нескольких заболеваниях, таких как подошвенный фасциит, плоскостопие и диабет 24,29,30. В будущих исследованиях это может помочь оценить функцию стопы среди различных популяций в многомерном измерении.