-1::1
Simple Hit Counter
Skip to content

Products

Solutions

×
×
Sign In

RU

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

ru_RU

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
Medicine
Вегетативные функции, после сотрясения мозга в молодежных спортсменов: исследование вариабельност...
Вегетативные функции, после сотрясения мозга в молодежных спортсменов: исследование вариабельност...
JoVE Journal
Medicine
This content is Free Access.
JoVE Journal Medicine
Autonomic Function Following Concussion in Youth Athletes: An Exploration of Heart Rate Variability Using 24-hour Recording Methodology

Вегетативные функции, после сотрясения мозга в молодежных спортсменов: исследование вариабельности сердечного ритма, с использованием методологии, 24-часовая запись

Full Text
10,639 Views
05:48 min
September 21, 2018

DOI: 10.3791/58203-v

Melissa Paniccia1, Tim Taha2, Michelle Keightley1,3, Scott Thomas2, Lee Verweel1, James Murphy1, Katherine Wilson1, Nick Reed1,3,4

1Concussion Centre, Bloorview Research Institute,Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital, 2Faculty of Kinesiology and Physical Education,University of Toronto, 3Rehabilitation Sciences Institute, Faculty of Medicine,University of Toronto, 4Department of Occupational Science and Occupational Therapy, Faculty of Medicine,University of Toronto

AI Banner

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

Overview

This study presents a methodology for 24-hour heart rate recording to assess the impact of concussion on recovery in youth athletes. The approach aims to provide an ecologically valid context for understanding physiological changes following concussive injuries.

Key Study Components

Area of Science

  • Neuroscience
  • Physiology
  • Sports Medicine

Background

  • Concussions are common in youth sports and can have lasting effects.
  • Understanding heart rate variability can provide insights into recovery.
  • Traditional methods may lack ecological validity.
  • This study aims to address these gaps through longitudinal data collection.

Purpose of Study

  • To evaluate heart rate fluctuations in youth athletes post-concussion.
  • To visualize changes in the autonomic nervous system during recovery.
  • To establish a reliable method for data collection in real-world settings.

Methods Used

  • Participants wore a heart rate monitor for 24 hours post-injury.
  • Demographic data and concussion symptoms were collected.
  • Heart rate data was analyzed using power spectral analysis.
  • Recovery trajectories were visualized through statistical software.

Main Results

  • Heart rate variability showed significant fluctuations over time.
  • Recovery patterns were similar across genders, with notable trends.
  • Data indicated potential links between autonomic function and activity levels.
  • Future studies should incorporate physical and cognitive diaries.

Conclusions

  • The methodology provides a robust framework for studying concussions.
  • Findings highlight the importance of monitoring heart rate variability.
  • This approach can inform future research in pediatric concussion recovery.

Frequently Asked Questions

What is the significance of heart rate variability in concussion recovery?
Heart rate variability can indicate the state of the autonomic nervous system and its response to stressors, including concussive injuries.
How was the heart rate data collected?
Participants wore a heart rate monitor for 24 hours, which recorded data continuously during their daily activities.
What demographic information was collected from participants?
Demographic data included age, sex, and injury history, which are important for analyzing recovery patterns.
What tools were used for data analysis?
Data was analyzed using statistical software that allowed for power spectral analysis of heart rate variability.
What are the implications of this study for future research?
The study paves the way for more comprehensive research on pediatric concussions, particularly in understanding the relationship between heart rate variability and recovery.
How can this methodology be applied in clinical settings?
Clinicians can use this approach to monitor recovery in young athletes, providing insights that can guide treatment and rehabilitation strategies.

Мы показываем 24 h сердечного ритма запись методологии для оценки влияния сотрясение по всей траектории восстановления спортсменов молодежи, в рамках экологически допустимого контекста.

Этот метод может обеспечить экологически действительный контекст для сбора и интерпретации физиологических данных после детского сотрясения мозга по траектории восстановления. Основным преимуществом этого продольного исследования является способность визуализировать колебания в вегетативной нервной системе в нескольких точках времени после сотрясение мозга травмы. Демонстрация процедуры Джеймс Мерфи, менеджер, и Крис Гупта, студент-научный сотрудник, как в Сотрясение центра.

После получения согласия родителей и участников просим участника заполнить форму демографического сбора. Поручить участнику, чтобы завершить Годин Досуг-Время Упражнение Вопросник и после сотрясения симптом инвентаризации. Затем измерьте и замитьте рост и вес участника.

Затем выберите соответствующий размер ремня груди, в зависимости от окружности туловища участника и поместите ремень вокруг туловища, над одеждой участника. Отрегулируйте ремешок, чтобы отразить плотную, но удобную форму и подтвердите, что ремешок надежно установлен вокруг грудины на процессе xiphoid. Используйте кнопки клип-на для подключения датчика сердечного ритма к груди ремень, и применить скромное количество гипоаллергенного электродного геля для проводящих пластиковой поверхности ремня.

Продемонстрируй расположение застежки-ремня грудной клетки участнику и дайте участнику доступ к частной зоне или туалету, чтобы участник можно было поместить ремень грудной клетки прямо на кожу с датчиком, размещенным непосредственно на ксифоидном процессе грудины и правой стороны вверх, чтобы обеспечить оптимальную запись сердечного ритма. Затем предоставьте участнику часы и лист инструкций по устранению неполадок, в случае, если часы переосятят запись, поручив им не удалять часы в течение 24-часового периода записи. В тот же день или как можно скорее после сотрясения мозга, завершить острую форму оценки сотрясения мозга для сбора информации о механизме травмы и после травмы sequelae.

Администрирование Годин Досуг-Время Упражнение Вопросник для захвата изменений в физической активности репертуара и после сотрясения симптом инвентаризации для определения количества и тяжести симптомов. Подключите часы к компьютеру с помощью предоставленного usb-кабеля и загрузите данные о пульсе в программу, предоставляемую датчиком. Перенесите файл данных HRM в программу анализа данных и выберите соответствующие высокочастотные и низкочастотные переменные полосы пропускания домена, как указано.

Выберите 300-секундную оконную раму с 50%-им перекрытием, скоростью интерполяции в четыре герца и Fast Fourier Transform для спектрального анализа мощности. Затем сохраните данные о изменчивости сердечного ритма в качестве нового файла HRM для более тщательного анализа в надежном статистическом программном обеспечении и подготовьте датчик к туловищу участника, как только что продемонстрировано. Здесь показан выход Кубиоса из 24-часовой записи сердечного ритма для контузивного участника.

Серия необработанных скоростей восстановления позволяет исследователю визуализировать изменения во времени, подчеркивая ключевые точки времени увеличения или уменьшения, которые важны для интерпретации данных. Например, повышенная тенденция между пятым и 11-м часами отражает состояние спокойной и низкой функциональной активности. И наоборот, период снижения с 11-го по 13-й час показывает, что более функциональная активность была обнаружена, но поскольку этот участник не завершил всеобъемлющий дневник, неясно, является ли это снижение интервала RR представляет собой физическую или когнитивную активность, или сочетание обоих.

Переменные времени и частотного домена представляют общую изменчивость физиологического сигнала и ветвей вегетативной нервной системы, соответственно. В этих репрезентативных графиках показана взаимосвязь между pNN50 и синдромом после сотрясения мозга, общий балл по дням после травмы, стратифицированный полом. Например, у этих участников траектория восстановления, как представляется, аналогична как у мужчин, так и у женщин, при этом первоначальное снижение наблюдалось до 30-го дня у обоих полов с последующим увеличением до 75-го дня для мужчин и до 90-го дня для женщин, после чего обе траектории сопровождались плато.

Важно надежно соответствовать ремешок сердечного ритма и напомнить участнику носить часы во все времена. Будущие исследования должны включать в себя управление физическими и когнитивными дневниками, чтобы ответить на такие вопросы, как, как колебания в вегетативной нервной системе согласуются с различными уровнями физической и когнитивной активности? Этот протокол проложил путь для исследователей в области сотрясения мозга для изучения изменчивости сердечного ритма в недостаточно изученной детской популяции.

Explore More Videos

Медицина выпуск 139 молодежи сотрясение мозга вариабельность сердечного ритма 24-часовой вегетативные функции Бесконтактный датчик

Related Videos

Исследование эффектов спорта связанных Сотрясение мозга в Молодежном Использование функциональной магнитно-резонансная томография и телеметрии на удар головы системы

07:02

Исследование эффектов спорта связанных Сотрясение мозга в Молодежном Использование функциональной магнитно-резонансная томография и телеметрии на удар головы системы

Related Videos

16.5K Views

Мультимодального подхода к оценке Recovery в молодежных спортсменов После Сотрясение

10:31

Мультимодального подхода к оценке Recovery в молодежных спортсменов После Сотрясение

Related Videos

14.1K Views

Нейрологическая подхода к экспертизе сотрясений в студентов-спортсменов

11:32

Нейрологическая подхода к экспертизе сотрясений в студентов-спортсменов

Related Videos

13.3K Views

Разработка и внедрение междисциплинарных технологии расширения ухода путь для молодежи и взрослых с сотрясением мозга

08:13

Разработка и внедрение междисциплинарных технологии расширения ухода путь для молодежи и взрослых с сотрясением мозга

Related Videos

7.2K Views

Расчет изменчивости сердечного приступа с помощью данных ЭКГ от молодежи с дцпподого во время активных сеансов видеоигр

08:12

Расчет изменчивости сердечного приступа с помощью данных ЭКГ от молодежи с дцпподого во время активных сеансов видеоигр

Related Videos

20.6K Views

Объективная оценка спортивного сотрясения мозга с использованием визуальных вызванных потенциалов

12:11

Объективная оценка спортивного сотрясения мозга с использованием визуальных вызванных потенциалов

Related Videos

4K Views

Количественные Автономной Тестирование

11:40

Количественные Автономной Тестирование

Related Videos

58.9K Views

Снижение стресса левых стенок левого желудочка и улучшение функции сердца в случае невозможности использования Algisyl-LVR

07:24

Снижение стресса левых стенок левого желудочка и улучшение функции сердца в случае невозможности использования Algisyl-LVR

Related Videos

24.7K Views

Оценка функции сердца и инфаркта Морфология Использование мелких животных Look-шкафчик Инверсия-восстановление (SALLI) МРТ у крыс

08:41

Оценка функции сердца и инфаркта Морфология Использование мелких животных Look-шкафчик Инверсия-восстановление (SALLI) МРТ у крыс

Related Videos

13.2K Views

Внутриутробное Измерение пульса у мышей с помощью неинвазивной М-режиме эхокардиографии

08:01

Внутриутробное Измерение пульса у мышей с помощью неинвазивной М-режиме эхокардиографии

Related Videos

12.1K 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