Bu içeriği görüntülemek için JoVE aboneliğiniz gereklidir. Giriş yapın veya ücretsiz denemenizi bugün başlatın.

Yöntem makalesi

Basamak genişliği manipülasyonunun koşu biyomekaniği üzerindeki etkisi

1.3K görüntüleme

DOI:

10.3791/67152

28 Şubat 2025

Bu makalede

Özet

Mevcut protokol, adım genişliği manipülasyonunun bir hareket yakalama sistemi kullanarak çalışan biyomekanik üzerindeki etkisini araştırmak için tasarlanmış bir deney düzeneğinin ana hatlarını çizmektedir. Amaç, ilgili veri kümelerini genişletmek ve değişen adım genişliklerinin insan alt ekstremitesinin kinematik zinciri üzerindeki etkilerini incelemektir.

Özet

Basamak genişliği, koşu sırasında alt ekstremite biyomekaniğini etkileyen, stabiliteyi, performansı ve yaralanma riskini önemli ölçüde etkileyen kritik bir faktördür. Bu etkileri anlamak, koşu performansını optimize etmek ve yaralanma riskini en aza indirmek için çok önemlidir. Bu çalışmada, farklı koşu hızlarında değişen basamak genişliklerinin alt ekstremite biyomekaniği üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. On üç sağlıklı Çinli erkek (20-24 yaşları arasında) çalışmaya katıldı ve altı farklı adım genişliği kullanarak 3.0 m/s ve 3.7 m/s hızlarda koştu: tercih edilen basamak genişliği ve beş varyasyon (%13 ve %6.5'lik azalmalar ve bacak uzunluğuna bağlı olarak %6.5, %13 ve %25'lik artışlar). Veriler, bir hareket yakalama sistemi ve kuvvet plakaları kullanılarak toplanmış ve tekrarlanan ölçümler, ANOVA ve korelasyon testleri ile analiz edilmiştir. Sonuçlar, daha geniş basamak genişliklerinin pik diz abdüksiyon momentlerini ve kalça addüksiyon açılarını önemli ölçüde azalttığını, daha dar basamak genişliklerinin ise diz eklemi yükünü artırdığını gösterdi. Bu bulguların klinisyenler ve koşucular için önemli etkileri vardır, bu da dikkatli adım genişliği seçiminin yaralanma riskini azaltmaya ve koşu verimliliğini artırmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Bu çalışma, basamak genişliği ve koşu biyomekaniği arasındaki ilişkiye ilişkin gelecekteki araştırmaların temelini atan ve eğitim ve rehabilitasyon uygulamaları için bir referans görevi gören yeni bir veri setine katkıda bulunmaktadır.

Giriş

Mekansal ve zamansal unsurlar da dahil olmak üzere çevresel faktörler, insanın günlük hareketini doğrudan etkiler. Bireyler çeşitli çevre koşullarında koşarken ve yürürken farklı duruş ve hareket şekilleri benimseyebilirler. Koşu tekniklerinin değiştirilmesinin vücut biyomekaniğini etkileyebileceği ve adım genişliğinin insan koşusu sırasında stabilite ve denge ile yakından ilişkili olduğu iyi bilinmektedir 1,2. Basamak genişliği, orta ayak ile her bir ayağın ilk yer teması arasındaki mediolateral mesafe olarak tanımlanır ve ön düzlemde bir değişkeni temsil eder3. Yürüme ve koşma sırasında, basamak genişliğindeki kısa süreli değişiklikler alt ekstremite biyomekaniğini üç düzlemdeetkileyebilir 3,4,5.

Çok sayıda çalışma, basamak genişliğinin koşu sırasında alt ekstremite eklemlerinin biyomekaniğini, kinematiğini ve kinetiğini önemli ölçüde etkilediğini göstermiştir. Daha geniş bir basamak genişliği, kalça addüksiyon açılarını, diz abdüksiyon anlarını ve arka ayak versiyon açılarını azaltarak stabilitenin artmasına katkıda bulunur ve potansiyel olarak yaralanma riskini azaltır 6,7. Tersine, daha dar bir basamak genişliği, diz iç rotasyonunu ve kalça addüksiyon açılarını artırarak potansiyel olarak eklem yüklerini yükseltir. Spesifik olarak, dar bir adım genişliği, normal bir adım genişliğine 6,7 kıyasla diz iç rotasyonunda ve tepe diz abdüksiyon torkunda artan varyasyonlarla ilişkilendirilmiştir. Ek olarak, daha geniş basamak genişliklerinin tibial yükü azalttığı, böylece koşu sırasında tibia üzerindeki stresi azalttığıgösterilmiştir 8. Bu bulgular, basamak genişliğinin koşu biyomekaniğini etkilemedeki kritik rolünün altını çizerek, performansı optimize etmedeki ve yaralanma riskini en aza indirmedeki önemini vurgulamaktadır.

Çalışmalar ayrıca yürüme ve koşma hızlarının alt ekstremitelerinbiyomekanik parametrelerini etkilediğini göstermiştir 9,10,11,12. Bununla birlikte, adım genişliği değişiminin değişen egzersiz hızlarında biyomekanik üzerindeki etkileri belirsizliğini korumaktadır ve farklı hız ve adım genişliği koşulları altında insan hareketine ilişkin sınırlı bilimsel veriler mevcuttur. Bu nedenle, bu çalışma, kalça addüksiyon açısı ve diz abdüksiyon momenti gibi temel parametrelere odaklanarak, basamak genişliği değişikliklerinin farklı hızlarda alt ekstremite biyomekaniği üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlamaktadır.

Bunu ele almak için, C3D dosyaları ve kullanıma hazır kinematik veriler de dahil olmak üzere 20-24 yaşları arasındaki 13 sağlıklı erkek katılımcıdan oluşan bir veri seti oluşturuldu. Katılımcılara altı farklı adım genişliği kullanarak 3.0 m/s ve 3.7 m/s hızlarda koşmaları talimatı verildi. Bu adım genişliklerinin ve hızlarının seçimi, mevcut araştırma bulguları ve literatürdeki yürüyüş biyomekaniği ile ilgili açık kaynaklı veri kümelerinin mevcut durumu tarafından bilgilendirilmiştir 13,14,15,16,17. Bu çalışma, adım genişliği ve alt ekstremite biyomekaniği arasındaki ilişkiye dair değerli bilgiler sağlamak için veri setini genişletirken, adım genişliği değişikliklerinin alt ekstremite kinetik zinciri üzerindeki akut etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır.

Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.

Protokol

Çalışma, Ningbo Üniversitesi Araştırma Enstitüsü Etik Kurulu'ndan onay almıştır (Onay No: ty2022001). Tüm katılımcılar, deneyin amacı, gereksinimleri ve prosedürleri hakkında bilgilendirildikten sonra yazılı bilgilendirilmiş onam verdiler. Kullanılan sarf malzemelerinin, ekipmanların ve yazılımların ayrıntıları Malzeme Tablosu'nda listelenmiştir.

1. Deney hazırlığı

  1. Ekipman hazırlığı
    1. Ekipman kalibrasyonu sırasında sekiz kızılötesi kamerayı uygun yerlere yerleştirin ve deney alanında herhangi bir yansıma olup olmadığını kontrol edin (örneğin, katılımcıların giysilerindeki yansıtıcı işaretler). Yansımaları kaldırın veya örtün ve yeterli aydınlatmayı sağlayın.
    2. Eşleştirilmiş şifreleme dongle'ını bilgisayarın paralel bağlantı noktasına takın. Hareket yakalama kameralarını, izleme yazılımını, kuvvet platformu amplifikatörünü ve ADC'yi başlatın.
    3. İzleme yazılımını açın ve sekiz kameranın başlatılmasını bekleyin. Kamera ışıkları kırmızıdan yeşile döndüğünde işlemin tamamlandığını onaylayın.
    4. Kamera moduna geçin ve soldaki Sistem Kaynakları panelini genişletin. Sekiz kameranın tümünü seçin.
    5. Sol panelde Özellikler altında bulunan ayarları yapın. Flaş yoğunluğunu 0,95-1'e, kazancı 1x'e ve gri tonlama modunu Otomatik olarak ayarlayın. Centroid Fitting altında, eşiği 0,2-0,4, minimum dairesellik oranını 0,5 ve maksimum blob yüksekliğini 50 olarak ayarlayın.
    6. İşaretleyicilerle birlikte T karesini, hareket yakalama alanının ortasına yerleştirin. Soldaki araç çubuğundan sekiz kameranın tümünü yeniden seçin.
    7. Sağdaki Araçlar panelinde kalibrasyon yapın. T-frame listesinden 5 işaretleyici Değnek ve T-Frame kalibrasyon nesnesini seçin.
    8. System Preparation Tools (Sistem Hazırlama Araçları) panelindeki Mask Camera (Kamerayı Maskele) seçeneğinin altında bulunan Stop (Durdur) butonuna tıklayınız. Ekran maviye döndükten sonra, Dur durumuna geri döndürmek için düğmeye tekrar tıklayın.
    9. Kameraları Kalibre Et seçeneğinin altındaki Başlat düğmesine tıklayın. T karesini çekim aralığı içinde ileri geri hareket ettirerek sallanma yüksekliğinin kameranın odak yüksekliğiyle eşleştiğinden emin olun. Kameralardaki mavi ışıkların yanıp sönmesi durduğunda durun.
    10. Görünümü 3B Perspektif'e geçirin ve T karesini hareket yakalama alanının merkezine geri yerleştirin. Kuvvet platformu sınırlarıyla hizalamayı sağlayın.
    11. Sağ paneldeki Ses Kaynağını Ayarla seçeneğinin altındaki Başlat düğmesine tıklayın.
  2. Basınç platformu hazırlığı
    1. İki gömülü kuvvet plakasını hareket yakalama alanının ortasına yerleştirin ve bunları 1000 Hz'de senkronize edin.
    2. Tercih edilen adım genişliği ve beş varyasyon (%13 ve %6,5 azalma ve bacak uzunluğunda %25, %13 ve %6,5 artış) dahil olmak üzere her koşulu temsil etmek için farklı renkli bantlar kullanarak kuvvet platformunda altı adım genişliğini işaretleyin. Veri toplama için platformu PC'ye bağlayın.
      NOT: Sistemin, temas halinde ayağın ön-arka (Y ekseni) koordinatlarını, tercih edilen basamak genişliğini işaretleyen sarı bant ve varyasyonları gösteren diğer renklerle kaydettiğinden emin olun.
  3. Zamanlama sistemi hazırlığı
    1. Katılımcıların kuvvet plakalarının üzerinden geçerken koşu hızlarını kaydetmek için bir tripod üzerine tek ışınlı bir elektronik zamanlama kapısı yerleştirin.
      NOT: Elektronik zamanlama kapıları arasındaki mesafenin 3 m olduğundan emin olun ( Şekil 1'de gösterildiği gibi).

2. Katılımcıların hazırlanması

  1. Katılımcılardan yazılı bilgilendirilmiş onam alın, çalışmanın amacını ve prosedürlerini kısaca açıklayın ve soruları teşvik edin. Değişkenliği en aza indirmek için tüm katılımcıların sağ bacağın baskın olduğundan emin olun.
    NOT: Bu çalışma, yaş ortalaması 22.7 yıl, ağırlığı 70.9 kg ve boyu 1.75 m olan 13 sağlıklı Çinli erkeği içermektedir. Son altı ay içinde alt ekstremite yaralanmaları veya ayak deformiteleri olmadığından emin olun. Bu örnek seçimi, yaş ve cinsiyetin biyomekanik parametreler üzerindeki etkisini azaltarak istatistiksel geçerlilik ve tekrarlanabilirlik sağlar. Örneklem büyüklüğü, adım genişliğinin biyomekanik üzerindeki etkilerini analiz etmek için yeterlidir.
  2. Yürüyüş girişimini en aza indirmek için katılımcılara dar atletik pantolonlar ve standart deney ayakkabıları giymelerini söyleyin. Fazla giysileri çıkarın.
  3. Antropometrik verileri toplayın ve kaydedin: boy, kilo, bacak uzunluğu, omuz genişliği ve kalça genişliği.
    NOT: Anterior superior iliak omurgadan lateral malleollere kadar bacak uzunluğunu ölçün. Omuz genişliğini ve kalça genişliğini, ilgili anatomik işaretler arasındaki doğrudan mesafeler olarak ölçün.
  4. Katılımcıların cildini kuru tutun ve çift taraflı bant kullanarak anatomik işaretlere yansıtıcı işaretleyiciler yapıştırın.
    NOT: Tablo 38'de ayrıntıları verilen belirli konumlara ve etiket adlarına sahip 1 yansıtıcı işaretleyici kullanın. İşaretleyicilerin hassas bir şekilde yerleştirildiğinden ve güvenli bir şekilde takıldığından emin olun. Yüksek hareket kabiliyetine veya düz olmayan yüzeylere sahip alanlar için, işaretleyicileri kas bandı veya cilt dostu yapıştırıcı ile güçlendirin. İşaretleyicileri yerleştirdikten sonra, belgelemek için önden, arkadan ve yanlardan fotoğraflar çekin.
  5. Statik ve dinamik kayıtlara başlamadan önce katılımcılara ısınma olarak 5 dakika koşmalarını söyleyin.

3. Statik kalibrasyon

  1. İzleme yazılımını başlatın ve araç çubuğundan Yeni Veritabanı'nı seçerek yeni bir veritabanı oluşturun. Veri Yönetimi bölümünde, Yeni Hasta Sınıflandırması'nı, ardından Yeni Hasta'yı seçin ve son olarak bir katılımcı bilgi veritabanı oluşturmak için Yeni Oturum'a tıklayın.
  2. Sol araç çubuğunda Canlı Yayına Geç'e tıklayın, ardından Görünüm arayüzündeki Yatay böl düğmesini kullanın. Yörünge sayılarını görüntülemek için grafikleri seçin.
  3. Araç çubuğundaki Konu Hazırlığı'na tıklayın. Katılımcıya ayakları omuz genişliğinde açık, bir ayağı kuvvet platformunda, kolları omuzlara paralel ve dümdüz ileriye bakacak şekilde ayakta durmasını söyleyin. Veri toplamaya başlamak için Başlat'a tıklayın ve konumu 10 saniye basılı tutun. Statik yakalamayı tamamlamak için Durdur'a tıklayın.
    NOT: Kameranın, katılımcının vücudundaki 38 yansıtıcı işaretçiyi gösteren en az bir kare yakaladığından emin olmak için "3D Perspektif" moduna geçin.

4. Dinamik denemeler

  1. Katılımcıları deneye hazırlanmaları ve deney durumuna girmeleri için bilgilendirin.
  2. Yazılım işlemleri
    1. Soldaki Kaynaklar panelinde Canlı Yayına Geç'e ve sağdaki Araçlar panelinde Yakala'ya tıklayın. Katılımcılar hazır olduğunda, Başlat'a tıklayarak denemeyi başlatın ve tamamlandıktan sonra Durdur'a tıklayarak sonlandırın.
      NOT: "Deneme Adı" bölümünde farklı denemeleri farklı adım genişlikleriyle etiketleyin.
  3. Tercih edilen adım genişliği deneyini gerçekleştirin ve hareketi üç farklı hızda yakalayın.
    1. Katılımcılara, sol ayağını A platformuna (Kistler) ve sağ ayağını B platformuna (AMTI) yerleştirerek iki kuvvet platformu olan düz bir yol boyunca doğal bir şekilde yürümelerini söyleyin.
    2. Bir koşuyu tamamlama süresi (kuvvet platformlarının üzerinden geçme) 3,0 m/s'de 0,95-1,05 s arasında veya 3,7 m/s'de 0,76-0,86 s arasındaysa denemenin başarılı olduğunu kabul edin. Hız dalgalanmalarının koşu biyomekaniği üzerindeki etkisini en aza indirmek için zamanlama bu kriterleri karşılamıyorsa denemeyi tekrarlayın. Birincil amaç, hızın etkisini araştırmaktır.
      NOT: Bu zaman aralıkları, önceden tanımlanmış çalışma hızlarına (3,0 m/s ve 3,7 m/s) ve elektronik zamanlama kapıları arasındaki bilinen mesafeye göre hesaplanmıştır. Bu, katılımcıların deneme boyunca tutarlı bir çalışma hızını korumalarını ve deney koşullarını doğru bir şekilde yansıtmalarını sağlar.
    3. Katılımcılara iki kuvvet platformu olan düz bir yolda 3.7 m/s hızla koşmaları talimatını verin.
      NOT: Kuvvet platformu üzerinden geçen süre 0.76-0.86 s arasındaysa, denemenin başarılı olduğunu kabul edin; aksi takdirde yeniden deneyin. Katılımcıların sürekli olarak sol ayaklarını A platformuna ve sağ ayaklarını B platformuna koyduğundan emin olun. Önceki çalışmalar, çeşitli hızlarda önemli biyomekanik farklılıklar göstermiştir 9,10,11,12. Doğal bir yürüyüş sağlamak için katılımcılara resmi denemelerden önce birden çok kez pratik yapmalarını söyleyin. Denemeleri yakından izleyin, doğru yürütmeyi ve belirteçlerin yerinde kalmasını sağlayın. Her koşul en az beş başarılı deneme gerektirir.
  4. Tercih edilen basamak genişliğinin ölçülmesi ve farklı basamak genişliklerinin ayarlanması
    1. Adım genişliğinin tanımına ve önceki araştırmalara dayanarak, katılımcıların tercih ettiği adım genişliğini 8,18,19,20 olmak üzere üç hareket modunda ölçün. Hareket yakalama sistemini kullanarak, laboratuvar koordinat sistemindeki Y ekseninin mediolateral (yan yana) yönü temsil ettiğinden emin olun.
      1. İlk zemin teması sırasında sol ve sağ topuk işaretlerinin Y ekseni koordinatlarını kaydedin. Tercih edilen basamak genişliğini, iki topuğun Y ekseni koordinatlarındaki fark olarak hesaplayın ve ayaklar arasındaki yanal mesafenin doğrudan bir ölçüsünü sağlayın.
    2. Kuvvet platformlarını, beş basamak genişliği koşuluna karşılık gelen farklı renkli bantlarla işaretleyin (basamak genişliği, bacak uzunluğunun %13, %6,5 veya %25'i kadar azaltıldı veya artırıldı). Sarı bant, tercih edilen basamak genişliğini gösterir.
      NOT: Önceki çalışmalar, basamak genişliği bacak uzunluğunagöre %13 değiştiğinde önemli biyomekanik farklılıklar göstermiştir 5,8,18,19. Bu bulguya dayanarak, ek adım genişliği koşulları getirin.
    3. Katılımcılara ileriye odaklanırken düz yürümelerini söyleyin. Sol ayağın A platformundaki sarı banda ve sağ ayağın B platformundaki farklı renkli bir banda bastığından emin olun. Adım genişliğini değiştirmek için belirli bant renklerini rastgele atayın.
      NOT: Her adım genişliği koşulu için en az beş başarılı deneme toplayın.
    4. Katılımcılara beş farklı adım genişliği ile 3,0 m/s ve 3,7 m/s hızlarda koşmalarını söyleyin.
      NOT: Katılımcıların talimatları doğru bir şekilde uyguladığından emin olun ve işaretleyicinin ayrılıp ayrılmadığını izleyin. Her koşul için en az beş başarılı deneme toplayın ve her testten sonra yeterli dinlenme süresi sağlayın.

5. Veri işleme

  1. Deneyden sonra, toplanan tüm verileri uyumlu bir yazılım kullanarak manuel olarak işleyin. Verileri Tablo 1'de ayarlanan işaret noktalarına göre sırayla bağlayın.
  2. Katılımcılarda eksik veya kesintiye uğramış işaretçiler için her statik veya dinamik yörüngeyi kontrol edin. Eksik işaretçileri manuel olarak yeniden bağlamak için yazılımdaki nokta bağlantısı/doldurma aracını kullanın ve doğruluk için yakındaki işaretçilere referans alın.
  3. Ayak temasını ve ayak parmağının kalkmasını algılamak için 20 N'lik dikey bir eşik ayarlayarak dinamik aktiviteler sırasında yer reaksiyon kuvvetlerini (GRF'ler) analiz edin ve her yürüyüş döngüsünün duruş aşamasını tanımlayın.
    NOT: Topuk temasından ayak parmağının çıkışına kadar olan GRF verileri, bir yürüyüş döngüsünü tanımlar ve ham C3D dosyaları olarak kaydedilir.
  4. İşlenen verileri C3D, MOT, TRC ve CSV formatlarında dışa aktarın. Her katılımcının altı farklı adım genişliğine sahip statik, yürüme ve koşu koşullarında yaklaşık 55 denemeyi tamamladığından emin olun. Basamak genişliklerini ve uzuv özelliklerini karşılaştırmak için verileri kullanın.
    NOT: Protokole sıkı sıkıya bağlı kalınmasına rağmen, ekipman sistemindeki işaretleyici yörüngesinin kaybolması nedeniyle bazı katılımcılar eksik verilere sahip olabilir.

6. İstatistiksel analiz

  1. İstatistiksel yazılımlar (örneğin, SPSS, Python) kullanarak, adım genişliğinin ve koşu hızının alt ekstremite biyomekaniği üzerindeki etkilerine odaklanarak verileri analiz edin.
  2. Biyomekanik parametreleri analiz etmek için tekrarlanan ölçümler ANOVA'yı kullanın, gerekirse post-hoc testler için Bonferroni düzeltmesi uygulayın.
  3. 6.3. Normallik ve küresellik varsayımları karşılanmadığında Friedman testi gibi parametrik olmayan yöntemleri kullanın. Tüm anlamlılık düzeylerini p < 0.05 olarak ayarlayın.

Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.

Sonuçlar

Deney ve veri işlemeden sonra, işlenen işaretleyici yörüngesi ve simüle edilmiş yer tepki kuvveti (GRF) verileri, Tablo 1'de belirtildiği gibi C3D dosyalarına kaydedildi. C3D.zip klasörü, hareket yakalama deneyinden elde edilen ham veri kümesini içerir. Tüm veri kayıtları Tablo 2'de listelenmiştir. Veri kümesi, her biri 13 katılımcıdan birini temsil eden klasörler halinde düzenlenmiştir. Bu alt klasörler içinde, deney dosyaları NNN_CV_TT.XXX olarak adlandırılır, burada NNN katıl...

Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.

Tartışma

Basamak genişliğinin insan koşusu üzerindeki etkisi çok yönlü ve önemli bir konudur. Basamak genişliği, her bir ayağın3 ilk temasında topuğun merkezi ile zemin arasındaki yanal mesafeyi ifade eder. Basamak genişliğinin değiştirilmesi, koşu sırasında stabiliteyi, dengeyi, biyomekaniği ve enerji harcamasını etkileyebilir. Daha önceki araştırmalar, adım genişliğindeki bir artışın kalça addüksiyon açısını, diz abdüksiyon anını ve tepe dürtüsünü azaltabileceğini düşünd...

Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.

Açıklamalar

Hiç kimse.

Teşekkürler

Bu çalışma, Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı (12202216), Ningbo Doğa Bilimleri Vakfı (2023J128) ve Ningbo Üniversitesi'nin (GC2024006) "Mechanics+" Disiplinlerarası En Yenilikçi Gençlik Fonu Projesi tarafından desteklenmiştir.

Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.

Malzemeler

Bu makalede kullanılan malzemelerin listesi
AdŞirketKatalog numarasıYorumlar
AMTI Kuvvet PlakasıAMTIOR6-7Watertown, MA, ABD
Zemin İşaretleme için Renkli BantGenel-Kuvvetplakaları üzerinde farklı adım genişliklerini işaretlemek için kullanılır, çevrimiçi satın alınır
Kistler Kuvvet PlakasıKistler9260AAWinterthur, İsviçre
MATLABMathWorksSürüm R2021bVeri işleme ve modelleme
Yansıtıcı İşaretleyicilerVicon Metrics Ltd.-Katılımcı vücut noktalarını işaretlemek için kullanılır
Tek Işınlı Elektronik Zamanlama Kapısı TarayıcıZamanlamaSistemi-Draper, UT, ABD, Koşu hızını kaydetmek için kullanılır
Standart Deneysel AyakkabılarBelirlenmiş MarkaYürüyüşgirişimini en aza indirmek için standartlaştırılmış ayakkabılar
Vicon Hareket Yakalama SistemiVicon Metrics Ltd.Vicon T-SerisiOxford, İngiltere, Hareket yakalama için kullanılır
Vicon Nexus YazılımıVicon Metrics Ltd.Sürüm 1.8.5AVeri toplama ve analizi

Kaynaklar

  1. Mcandrew Young, P. M., Dingwell, J. B. Voluntary changes in step width and step length during human walking affect dynamic margins of stability. Gait Posture. 36 (2), 219-224 (2012).
  2. Perry, J. A., Srinivasan, M. Walking with wider steps changes foot placement control, increases kinematic variability and does not improve linear stability. R. Soc. Open Sci. 4 (9), 160627(2017).
  3. Pohl, M. B., Messenger, N., Buckley, J. G. Changes in foot and lower limb coupling due to systematic variations in step width. Clin Biomech. 21 (2), 175-183 (2006).
  4. Maharaj, J. N., Murry, L. E., Cresswell, A. G., Lichtwark, G. A. Increasing step width reduces the requirements for subtalar joint moments and powers. J. Biomech. 92, 29-34 (2019).
  5. Molitor, S. L., Neptune, R. R. Lower-limb joint quasi-stiffness in the frontal and sagittal planes during walking at different step widths. J. Biomech. 162, 111897(2024).
  6. Brindle, R. A., Milner, C. E., Zhang, S., Fitzhugh, E. C. Changing step width alters lower extremity biomechanics during running. Gait Posture. 39 (1), 124-128 (2014).
  7. Meardon, S. A., Campbell, S., Derrick, T. R. Step width alters iliotibial band strain during running. Sports Biomech. 11 (4), 464-472 (2012).
  8. Meardon, S. A., Derrick, T. R. Effect of step width manipulation on tibial stress during running. J. Biomech. 47 (11), 2738-2744 (2014).
  9. Schache, A. G., et al. Effect of running speed on lower limb joint kinetics. Med Sci Sports Exerc. 43 (7), 1260-1271 (2011).
  10. Petersen, J., Sørensen, H., Nielsen, R. Cumulative loads increase at the knee joint with slow-speed running compared to faster running: A biomechanical study. J Orthop Sports Phys Ther. 45 (4), 316-322 (2015).
  11. Chehab, E. F., Andriacchi, T. P., Favre, J. Speed, age, sex, and body mass index provide a rigorous basis for comparing the kinematic and kinetic profiles of the lower extremity during walking. J Biomech. 58, 11-20 (2017).
  12. Yu, L., et al. Principal component analysis of the running ground reaction forces with different speeds. Front. Bioeng. Biotechnol. 9. 9, 629809(2021).
  13. Fukuchi, R. K., Fukuchi, C. A., Marcos, D. A public dataset of running biomechanics and the effects of running speed on lower extremity kinematics and kinetics. PeerJ. 5, e3298(2017).
  14. Reznick, E., et al. Lower-limb kinematics and kinetics during continuously varying human locomotion. Sci. Data. 8 (1), 282(2021).
  15. Fukuchi, C. A., Fukuchi, R. K., Duarte, M. A public dataset of overground and treadmill walking kinematics and kinetics in healthy individuals. PeerJ. 6, e4640(2018).
  16. Lencioni, T., Carpinella, I., Rabuffetti, M., Marzegan, A., Ferrarin, M. Human kinematic, kinetic and EMG data during different walking and stair ascending and descending tasks. Sci. Data. 6, 309(2019).
  17. Scherpereel, K., Molinaro, D., Inan, O., Shepherd, M., Young, A. A human lower-limb biomechanics and wearable sensors dataset during cyclic and non-cyclic activities. Sci. Data. 10 (1), 924(2023).
  18. Sample, D. W., Thorsen, T. A., Weinhandl, J. T., Strohacker, K. A., Zhang, S. Effects of increased step-width on knee biomechanics during inclined and declined walking. J Appl Biomech. 36 (5), 292-297 (2020).
  19. Bennett, H. J., Shen, G., Cates, H. E., Zhang, S. Effects of toe-in and toe-in with wider step width on level walking knee biomechanics in varus, valgus, and neutral knee alignments. Knee. 24 (6), 1326-1334 (2017).
  20. Shih, H. -J. S., Gordon, J., Kulig, K. Trunk control during gait: Walking with wide and narrow step widths present distinct challenges. J. Biomech. 114, 110135(2021).
  21. Mcandrew Young, P. M., Dingwell, J. B. Voluntarily changing step length or step width affects dynamic stability of human walking. Gait Posture. 35 (3), 472-477 (2012).
  22. Effects of wide step walking on swing phase hip muscle forces and spatio-temporal gait parameters. Bajelan, S., Nagano, H., Sparow, T., Begg, R. K. 2017 39th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2017, Jeju, Korea (South), , 954 (2017).
  23. Arvin, M., et al. Effects of narrow base gait on mediolateral balance control in young and older adults. J Biomech. 49 (7), 1264-1267 (2016).
  24. Schreiber, C., Moissenet, F. A multimodal dataset of human gait at different walking speeds established on injury-free adult participants. Sci Data. 6 (1), 111(2019).
  25. Moreira, L., Figueiredo, J., Fonseca, P., Vilas-Boas, J. P., Santos, C. P. Lower limb kinematic, kinetic, and EMG data from young healthy humans during walking at controlled speeds. Sci Data. 8 (1), 103(2021).
  26. Zee, T. J. V. D., Mundinger, E. M., Kuo, A. D. A biomechanics dataset of healthy human walking at various speeds, step lengths and step widths. Sci Data. 9, 704(2022).

Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.

Yeniden basım ve izinler

Etiketler

Alt Ekstremite Biyomekani iEklem Y klenmesiHareket YakalamaKuvvet PlatformlarMark rs z Hareket YakalamaKo u StabilitesiYaralanma nlemeKas Koordinasyonu