- ICH GCP
- 미국 임상 시험 레지스트리
- 임상시험 NCT04840017
재활프로그램이 평발아동의 자세조절, 균형 및 보행에 미치는 영향
재활 프로그램이 평발 및 체질량과다 아동의 자세조절, 균형 및 기본 보행변수에 종궁 형성에 미치는 영향 원문보기 KCI 원문보기 인용
"특발성 평발은 어린이와 청소년에게 흔한 질환입니다. 하중을 가한 후 발뒤꿈치가 외반에서 조정되고 발의 내측 세로 아치가 평평해지고 앞발이 외전된 위치에 배치됩니다. 이러한 변형은 유연하거나 강성으로 분류할 수 있습니다. 낮아진 평발 아치는 바람직하지 않은 기능입니다.
예를 들어 다음과 같은 추가 요소 비정상적인 체중은 내측 세로 아치의 모양에 영향을 줄 수 있습니다. 증가하는 증거는 과도한 체중이 평발 및 자세 안정성과 불가분의 관계가 있음을 시사합니다.
결과와 관련하여 발의 아치 안정화를 담당하는 근육 장애가 발견됩니다.
발 아치의 이동성과 안정성은 발의 내부 및 외부 근육에 의해 제어되지만 전자는 종종 치료에서 간과됩니다. 짧은 발 운동은 발 아치 매개변수의 개선으로 권장됩니다. 참가자는 부모 또는 법적 보호자의 서면 동의를 받아 연구에 참여합니다. 결과는 과학 출판물에 익명으로 사용됩니다."
연구 개요
상세 설명
"특발성 평발은 어린이와 청소년에게 흔한 질환입니다. 하중을 가한 후 발뒤꿈치가 외반에서 조정되고 발의 내측 세로 아치가 평평해지고 앞발이 외전된 위치에 배치됩니다. 이러한 변형은 유연하거나 강성으로 분류할 수 있습니다. 발의 세로 아치를 형성하는 것의 중요성은 정형외과에서 가장 논란이 많은 문제 중 하나입니다. 낮아진 평발 아치는 바람직하지 않은 기능입니다.
아치의 모양은 나이와 유전적 조건에 따라 결정됩니다. 만 6세는 내측 족궁의 발달이 둔화되어 12~13세에 최종적으로 멈추는 나이이기 때문에 내측 종궁의 발달에 결정적인 시기로 여겨진다. 따라서 기형의 영속화 위험을 줄이기 위해서는 청소년기 이전에 내측종궁의 발달에 주의를 기울이는 것이 중요해 보인다.
잘못된 굽힘은 발목에 변화를 일으킬 수 있으며, 발의 회내 위치는 하지와 척추의 인접 관절에 영향을 미쳐 신체 자세, 동역학 및 보행 운동학의 제어 장애를 초래합니다. 신체 기능의 변화로 인한 통증은 부상의 위험을 증가시킵니다.
발은 하지의 생체역학적 사슬의 가장 먼 부분이며 균형을 유지하면서 상대적으로 작은 지지 기반을 나타냅니다. 이 세그먼트의 아주 작은 변화라도 자세 제어 전략에 방해가 되는 원인이 될 수 있습니다. 또한 발의 세로 아치와 과운동성 중족골의 제거는 직립 자세의 안정화 및 유지 측면에서 신경근 시스템에 문제가 될 수 있습니다. 발의 내측 세로 아치가 낮아지면 기능적 및 결과적으로 구조적 장애가 발생합니다. 그 결과 충격 흡수 능력이 저하되고 균형 감각이 상실되어 안정성이 저하될 수 있습니다.
보행 중 평발의 부작용에는 두 가지 이유가 있습니다.
- 평발은 올바른 아치를 가진 발에 비해 레버 암이 짧습니다. 단축 레버 암은 횡단면에서 앞발의 외전, 시상면에서 뒷발 외반 및 중족골 교란으로 인해 발생합니다.
- 지렛대(발)는 중족골의 교란과 시상면에서 세로 아치의 하강으로 인해 더 탄력적이 됩니다. 적당한 정도의 지렛대 강성이 상실되기 때문에 밀어내는 단계에서 근육이 생성하는 에너지가 제대로 사용되지 않습니다.
예를 들어 다음과 같은 추가 요소 비정상적인 체중은 내측 세로 아치의 모양에 영향을 줄 수 있습니다. 과체중 또는 비만 아동의 발이 평평하다는 믿음은 연구 결과에 근거한 것이며 직관적인 관찰처럼 보일 수 있습니다. 증가하는 증거는 과도한 체중이 평발 및 자세 안정성과 불가분의 관계가 있음을 시사합니다. 과도한 체중은 전체 부하를 증가시켜 발 중앙 부분과 내측 세로 아치에 불균형한 영향을 미칩니다. 어린 시절의 과체중과 비만은 근골격계에 의해 보상되지 않습니다. 체중 증가는 추가적인 생체 역학적 제한을 부과합니다. Evans와 공동저자들은 족궁의 형성과 체중 사이에 상관관계가 있음을 증명했습니다. Shiang과 공동저자들에 따르면, 비만 아동의 평발은 과체중으로 인한 과부하로 인한 내측 세로 아치의 감소로 인한 결과일 수 있습니다. 비정상적인 체중의 또 다른 결과는 균형 장애일 수 있습니다. Deforcheet al. 과체중 소년은 정적 및 동적 균형이 필요한 작업을 수행하는 능력이 감소한 것으로 나타났습니다. Y Balance Test를 이용한 비교 연구에서는 하지의 전방 이동 범위가 비정상 체중 아동에게 해를 끼치는 차이를 보였으며, 이는 자세 안정성과 과체중의 상관관계에 대한 연구를 통해 확인되었습니다. 위에서 언급한 결과와 관련하여 발 아치의 안정화를 담당하는 근육 장애가 주목됩니다. Sung과 공동저자, Murley와 공동저자는 내측종궁 과부하와 관련된 신경근 보상을 보여주는 비슷한 관찰을 했습니다.
발 아치의 이동성과 안정성은 발의 내부 및 외부 근육에 의해 제어되지만 전자는 종종 치료에서 간과됩니다. 발의 고립된 내부 근육 긴장의 가능성은 ""짧은 발 운동""에 의해 제공됩니다. 내부 발 근육 훈련은 발 기능을 향상시킬 수 있습니다. 주상골 결절의 높이와 아치 높이 지수를 측정하여 평가한 발 아치가 감소한 성인을 대상으로 4주간의 훈련으로 균형이 개선되었습니다. 어린이를 대상으로 한 발 동작 단축 테스트 결과 아치를 늘리는 데 효과적인 방법이며 결과적으로 아치 지수가 개선되는 것으로 나타났습니다. 짧은 발 운동은 발 아치 매개변수의 개선으로 권장됩니다. 2008년 에반스가 수행한 메타분석에 따르면 무증상 교정 평발 및 아동 연령에 따른 발달 장애 치료에 있어 내인성 강화 운동을 포함한 보존적 치료를 적용해야 할 것으로 판단된다. 발의 근육. 참가자는 부모 또는 법적 보호자의 서면 동의를 받아 연구에 참여합니다. 결과는 과학 출판물에 익명으로 사용됩니다.
가설: 평발과 과도한 체중을 가진 어린이를 위한 6주간의 재활 프로그램은 내측 세로 아치의 형성, 기본 보행 매개변수 및 균형에 상당한 영향을 미칠 것입니다."
연구 유형
등록 (추정된)
단계
- 해당 없음
연락처 및 위치
연구 장소
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-
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Gdańsk, 폴란드, 80-336
- Gdansk University of Physical Education and Sport
-
-
참여기준
자격 기준
공부할 수 있는 나이
건강한 자원 봉사자를 받아들입니다
설명
포함 기준:
- 양측 유연한 평발
제외 기준:
- Tarsal 연합,
- 하지의 선천적 결함,
- 신경계 질환,
- 이전 발 수술.
공부 계획
연구는 어떻게 설계됩니까?
디자인 세부사항
- 주 목적: 치료
- 할당: 무작위화되지 않음
- 중재 모델: 병렬 할당
- 마스킹: 없음(오픈 라벨)
무기와 개입
참가자 그룹 / 팔 |
개입 / 치료 |
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실험적: 스터디 I
과도한 체중과 평발
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내재발근육 재활운동
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실험적: 스터디 그룹 II
정상 체중과 평발
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내재발근육 재활운동
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간섭 없음: 스터디 그룹 III
통제, 건강한 아이들
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연구는 무엇을 측정합니까?
주요 결과 측정
결과 측정 |
측정값 설명 |
기간 |
|---|---|---|
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항해 높이(NH)
기간: 기준선
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내측 주상골 결절의 국소화 및 NH로서 바닥으로부터의 거리는 선 자세에서 수행됩니다.
결과는 밀리미터 단위로 표시됩니다.
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기준선
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항해 높이(NH)
기간: 6주 개입
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내측 주상골 결절의 국소화 및 NH로서 바닥으로부터의 거리는 선 자세에서 수행됩니다.
결과는 밀리미터 단위로 표시됩니다.
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6주 개입
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항해 높이(NH)
기간: 3개월 후
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내측 주상골 결절의 국소화 및 NH로서 바닥으로부터의 거리는 선 자세에서 수행됩니다.
결과는 밀리미터 단위로 표시됩니다.
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3개월 후
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항해 높이(NH)
기간: 6개월 후
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내측 주상골 결절의 국소화 및 NH로서 바닥으로부터의 거리는 선 자세에서 수행됩니다.
결과는 밀리미터 단위로 표시됩니다.
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6개월 후
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체질량지수(BMI)
기간: 기준선
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각 아동의 체중과 신장은 체중[kg] / 신장[m] 2 공식을 사용하여 BMI를 결정하기 위해 평가됩니다. 이는 국제적 기준점에 따라 해석됩니다. 또한 생체 전기 임피던스를 사용하여 체성분을 분석합니다. |
기준선
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체질량지수(BMI)
기간: 6주 개입
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각 아동의 체중과 신장은 체중[kg] / 신장[m] 2 공식을 사용하여 BMI를 결정하기 위해 평가됩니다. 이는 국제적 기준점에 따라 해석됩니다. 또한 생체 전기 임피던스를 사용하여 체성분을 분석합니다. |
6주 개입
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체질량지수(BMI)
기간: 3개월 후
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각 아동의 체중과 신장은 체중[kg] / 신장[m] 2 공식을 사용하여 BMI를 결정하기 위해 평가됩니다. 이는 국제적 기준점에 따라 해석됩니다. 또한 생체 전기 임피던스를 사용하여 체성분을 분석합니다. |
3개월 후
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체질량지수(BMI)
기간: 6개월 후
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각 아동의 체중과 신장은 체중[kg] / 신장[m] 2 공식을 사용하여 BMI를 결정하기 위해 평가됩니다. 이는 국제적 기준점에 따라 해석됩니다. 또한 생체 전기 임피던스를 사용하여 체성분을 분석합니다. |
6개월 후
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2차 결과 측정
결과 측정 |
측정값 설명 |
기간 |
|---|---|---|
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발 자세 지수-6(FPI-6)
기간: 기준선
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FPI-6 척도는 발 위치를 반영하는 점수를 제공하기 위해 요약되는 6개의 개별 등급으로 구성됩니다.
이 스케일을 사용하면 전체 FPI-6 결과를 분석하고 개별 구성 요소에 대한 결과를 고려할 수 있습니다.
FPI-6의 6개 부분은 각각 -2에서 +2까지 등급이 매겨집니다.
발의 중립 위치는 0으로 분류되며, 그 동안 내전은 양수가 되고 외전은 음수가 됩니다.
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기준선
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발 자세 지수-6(FPI-6)
기간: 6주 개입
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FPI-6 척도는 발 위치를 반영하는 점수를 제공하기 위해 요약되는 6개의 개별 등급으로 구성됩니다.
이 스케일을 사용하면 전체 FPI-6 결과를 분석하고 개별 구성 요소에 대한 결과를 고려할 수 있습니다.
FPI-6의 6개 부분은 각각 -2에서 +2까지 등급이 매겨집니다.
발의 중립 위치는 0으로 분류되며, 그 동안 내전은
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6주 개입
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발 자세 지수-6(FPI-6)
기간: 3개월 후
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FPI-6 척도는 발 위치를 반영하는 점수를 제공하기 위해 요약되는 6개의 개별 등급으로 구성됩니다.
이 스케일을 사용하면 전체 FPI-6 결과를 분석하고 개별 구성 요소에 대한 결과를 고려할 수 있습니다.
FPI-6의 6개 부분은 각각 -2에서 +2까지 등급이 매겨집니다.
발의 중립 위치는 0으로 분류되며, 그 동안 회내(pronation)는 양성이 되고 회외(supination)는 음성이 됩니다.
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3개월 후
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발 자세 지수-6(FPI-6)
기간: 6개월 후
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FPI-6 척도는 발 위치를 반영하는 점수를 제공하기 위해 요약되는 6개의 개별 등급으로 구성됩니다.
이 스케일을 사용하면 전체 FPI-6 결과를 분석하고 개별 구성 요소에 대한 결과를 고려할 수 있습니다.
FPI-6의 6개 부분은 각각 -2에서 +2까지 등급이 매겨집니다.
발의 중립 위치는 0으로 분류되며, 그 동안 내전은 양수가 되고 외전은 음수가 됩니다.
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6개월 후
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아치 인덱스(AI)
기간: 기준선
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AI는 발의 체중 부하 영역을 명확하게 정의하는 발자국에서 계산됩니다.
발자국은 뒤꿈치 중앙에서 두 번째 발가락까지 "발 축" 선으로 표시됩니다.
그러면 발 축 선이 A(앞발), B(중족) 및 C(뒷발)로 정의된 분리된 영역과 함께 3개의 동일한 섹션으로 분리됩니다.
이 과정은 Cavanagh와 Rodgers가 보고한 것을 따릅니다.
아치 지수(AI)는 B/A+B+C 공식에서 구하며 AI 비율 계산에서 발가락의 체중부하 면적은 제외됩니다.
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기준선
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아치 인덱스(AI)
기간: 6주 개입
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AI는 발의 체중 부하 영역을 명확하게 정의하는 발자국에서 계산됩니다.
발자국은 뒤꿈치 중앙에서 두 번째 발가락까지 "발 축" 선으로 표시됩니다.
그러면 발 축 선이 A(앞발), B(중족) 및 C(뒷발)로 정의된 분리된 영역과 함께 3개의 동일한 섹션으로 분리됩니다.
이 과정은 Cavanagh와 Rodgers가 보고한 것을 따릅니다.
아치 지수(AI)는 B/A+B+C 공식에서 구하며 AI 비율 계산에서 발가락의 체중부하 면적은 제외됩니다.
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6주 개입
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아치 인덱스(AI)
기간: 3개월 후
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AI는 발의 체중 부하 영역을 명확하게 정의하는 발자국에서 계산됩니다.
발자국은 뒤꿈치 중앙에서 두 번째 발가락까지 "발 축" 선으로 표시됩니다.
그러면 발 축 선이 A(앞발), B(중족) 및 C(뒷발)로 정의된 분리된 영역과 함께 3개의 동일한 섹션으로 분리됩니다.
이 과정은 Cavanagh와 Rodgers가 보고한 것을 따릅니다.
아치 지수(AI)는 B/A+B+C 공식에서 구하며 AI 비율 계산에서 발가락의 체중부하 면적은 제외됩니다.
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3개월 후
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아치 인덱스(AI)
기간: 6개월 후
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AI는 발의 체중 부하 영역을 명확하게 정의하는 발자국에서 계산됩니다.
발자국은 뒤꿈치 중앙에서 두 번째 발가락까지 "발 축" 선으로 표시됩니다.
그러면 발 축 선이 A(앞발), B(중족) 및 C(뒷발)로 정의된 분리된 영역과 함께 3개의 동일한 섹션으로 분리됩니다.
이 과정은 Cavanagh와 Rodgers가 보고한 것을 따릅니다.
아치 지수(AI)는 B/A+B+C 공식에서 구하며 AI 비율 계산에서 발가락의 체중부하 면적은 제외됩니다.
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6개월 후
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VICON
기간: 기준선
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"10개의 MX-T20 카메라와 1000Hz로 샘플링된 3개의 AMTI 플랫폼이 있는 Vicon Nexus 보행 분석 시스템은 맨발로 걷는 동안 발 운동학 및 14m 보도를 따라 자체 선택한 속도를 캡처하는 데 사용됩니다. 마커는 200Hz에서 샘플링된 OFM(Oxford Foot Model) 및 PIG(Lower body Plug-in gait Model)에 따라 배치됩니다. 데이터는 5개의 정리 완료 패스까지 반복됩니다. 그런 다음 데이터는 뒷발에서 경골까지, 앞발에서 뒷발까지, 외반에서 앞발까지의 Poligon 3D 모션으로 가져오고 OFM에 따라 아치 높이가 추출됩니다. 각 발에 대해 운동학적 및 운동학적 흔적을 시각적으로 확인하고 일관성 없는 시행을 제거합니다." |
기준선
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VICON
기간: 6주 개입
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"10개의 MX-T20 카메라와 1000Hz로 샘플링된 3개의 AMTI 플랫폼이 있는 Vicon Nexus 보행 분석 시스템은 맨발로 걷는 동안 발 운동학 및 14m 보도를 따라 자체 선택한 속도를 캡처하는 데 사용됩니다. 마커는 200Hz에서 샘플링된 OFM(Oxford Foot Model) 및 PIG(Lower body Plug-in gait Model)에 따라 배치됩니다. 데이터는 5개의 정리 완료 패스까지 반복됩니다. 그런 다음 데이터는 뒷발에서 경골까지, 앞발에서 뒷발까지, 외반에서 앞발까지의 Poligon 3D 모션으로 가져오고 OFM에 따라 아치 높이가 추출됩니다. 각 발에 대해 운동학적 및 운동학적 흔적을 시각적으로 확인하고 일관성 없는 시행을 제거합니다." |
6주 개입
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VICON
기간: 3개월 후
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"10개의 MX-T20 카메라와 1000Hz로 샘플링된 3개의 AMTI 플랫폼이 있는 Vicon Nexus 보행 분석 시스템은 맨발로 걷는 동안 발 운동학 및 14m 보도를 따라 자체 선택한 속도를 캡처하는 데 사용됩니다. 마커는 200Hz에서 샘플링된 OFM(Oxford Foot Model) 및 PIG(Lower body Plug-in gait Model)에 따라 배치됩니다. 데이터는 5개의 정리 완료 패스까지 반복됩니다. 그런 다음 데이터는 뒷발에서 경골까지, 앞발에서 뒷발까지, 외반에서 앞발까지의 Poligon 3D 모션으로 가져오고 OFM에 따라 아치 높이가 추출됩니다. 각 발에 대해 운동학적 및 운동학적 흔적을 시각적으로 확인하고 일관성 없는 시행을 제거합니다." |
3개월 후
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VICON
기간: 6개월 후
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"10개의 MX-T20 카메라와 1000Hz로 샘플링된 3개의 AMTI 플랫폼이 있는 Vicon Nexus 보행 분석 시스템은 맨발로 걷는 동안 발 운동학 및 14m 보도를 따라 자체 선택한 속도를 캡처하는 데 사용됩니다. 마커는 200Hz에서 샘플링된 OFM(Oxford Foot Model) 및 PIG(Lower body Plug-in gait Model)에 따라 배치됩니다. 데이터는 5개의 정리 완료 패스까지 반복됩니다. 그런 다음 데이터는 뒷발에서 경골까지, 앞발에서 뒷발까지, 외반에서 앞발까지의 Poligon 3D 모션으로 가져오고 OFM에 따라 아치 높이가 추출됩니다. 각 발에 대해 운동학적 및 운동학적 흔적을 시각적으로 확인하고 일관성 없는 시행을 제거합니다." |
6개월 후
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바이오덱스
기간: 기준선
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Biodex Balance System SD 115VAC는 정적 및 동적 안정성을 테스트하는 장비로 사용됩니다.
동적 자세 평가는 불안정한 플랫폼에서 레벨 5와 12~8(12가 가장 안정적인 플랫폼, 1이 가장 낮음)의 테스트를 사용하여 수행됩니다.
테스트 절차에 대한 숙지는 테스트 전에 수행됩니다.
환자의 데이터: 나이, 키, 세 번째 중족골과 관련된 발의 위치 및 발뒤꿈치 위치가 플랫폼에 입력됩니다.
AP - 전방/후방, ML - 내측/외측 및 OSI - 전체 안정성 지수의 세 가지 지표를 얻을 수 있습니다.
평가하는 동안 각 어린이는 맨발로 플랫폼 중앙에 서서 몸을 따라 팔을 잡고 똑바로 서서 시각적 피드백 화면에 초점을 맞추도록 요청받습니다.
동적 안정성 측정의 각 수준에 대해 세 번의 시도가 수행되고 평균이 계산됩니다.
어린이는 눈을 뜨고 감은 상태의 두 가지 조건에서 검사를 받습니다.
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기준선
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바이오덱스
기간: 6주 개입
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Biodex Balance System SD 115VAC는 정적 및 동적 안정성을 테스트하는 장비로 사용됩니다.
동적 자세 평가는 불안정한 플랫폼에서 5단계와 12~8단계(12가 가장 안정적인 플랫폼, 1이 가장 낮음)의 테스트를 사용하여 수행됩니다.
테스트 절차에 대한 숙지는 테스트 전에 수행됩니다.
환자의 데이터: 나이, 키, 세 번째 중족골과 관련된 발의 위치 및 발뒤꿈치 위치가 플랫폼에 입력됩니다.
AP - 전방/후방, ML - 내측/외측 및 OSI - 전반적인 안정성 지수의 세 가지 지표를 얻을 수 있습니다.
평가하는 동안 각 어린이는 맨발로 플랫폼 중앙에 서서 몸을 따라 팔을 잡고 똑바로 서서 시각적 피드백 화면에 초점을 맞추도록 요청받습니다.
동적 안정성 측정의 각 수준에 대해 세 번의 시도가 수행되고 평균이 계산됩니다.
어린이는 눈을 뜨고 감은 상태의 두 가지 조건에서 검사를 받습니다.
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6주 개입
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바이오덱스
기간: 3개월 후
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Biodex Balance System SD 115VAC는 정적 및 동적 안정성을 테스트하는 장비로 사용됩니다.
동적 자세 평가는 불안정한 플랫폼에서 레벨 5와 12~8(12가 가장 안정적인 플랫폼, 1이 가장 낮음)의 테스트를 사용하여 수행됩니다.
테스트 절차에 대한 숙지는 테스트 전에 수행됩니다.
환자의 데이터: 나이, 키, 세 번째 중족골과 관련된 발의 위치 및 발뒤꿈치 위치가 플랫폼에 입력됩니다.
AP - 전방/후방, ML - 내측/외측 및 OSI - 전체 안정성 지수의 세 가지 지표를 얻을 수 있습니다.
평가하는 동안 각 어린이는 맨발로 플랫폼 중앙에 서서 몸을 따라 팔을 잡고 똑바로 서서 시각적 피드백 화면에 초점을 맞추도록 요청받습니다.
동적 안정성 측정의 각 수준에 대해 세 번의 시도가 수행되고 평균이 계산됩니다.
어린이는 눈을 뜨고 감은 상태의 두 가지 조건에서 검사를 받습니다.
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3개월 후
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바이오덱스
기간: 6개월 후
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Biodex Balance System SD 115VAC는 정적 및 동적 안정성을 테스트하는 장비로 사용됩니다.
동적 자세 평가는 불안정한 플랫폼에서 레벨 5와 12~8(12가 가장 안정적인 플랫폼, 1이 가장 낮음)의 테스트를 사용하여 수행됩니다.
테스트 절차에 대한 숙지는 테스트 전에 수행됩니다.
환자의 데이터: 나이, 키, 세 번째 중족골과 관련된 발의 위치 및 발뒤꿈치 위치가 플랫폼에 입력됩니다.
AP - 전방/후방, ML - 내측/외측 및 OSI - 전체 안정성 지수의 세 가지 지표를 얻을 수 있습니다.
평가하는 동안 각 어린이는 맨발로 플랫폼 중앙에 서서 몸을 따라 팔을 잡고 똑바로 서서 시각적 피드백 화면에 초점을 맞추도록 요청받습니다.
동적 안정성 측정의 각 수준에 대해 세 번의 시도가 수행되고 평균이 계산됩니다.
어린이는 눈을 뜨고 감은 상태의 두 가지 조건에서 검사를 받습니다.
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6개월 후
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Y 밸런스 테스트
기간: 기준선
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아이들은 테스트 방법론과 테스트 절차에 대해 잘 알게 될 것입니다.
공식 테스트 전에 어린이는 각 다리에서 3개의 도달 방향으로 6번의 시도를 연습합니다.
아이들은 출발선에서 엄지발가락의 가장 먼쪽 부분이 있는 그리드 중앙에서 한쪽 다리로 서기를 수행합니다.
한쪽 다리 자세를 유지하면서 팔다리를 들어 올린 상태에서 앞쪽, 뒤쪽 안쪽 및 뒤쪽 측면 방향에 도달하도록 어린이에게 요청합니다.
다른 다리에 서서 전체 과정을 반복합니다.
향후 분석을 위해 최대 도달 지점을 고려할 것입니다.
시도는 폐기되고 어린이가 (1) 일방적 자세를 유지하지 못하거나, (2) 지지 발을 그리드에서 들어 올리거나 이동하거나, (3) 뻗은 발로 착지하거나, 발을 시작 위치로 가져갑니다.
각 도달 방향에서 세 번의 적절한 시도가 분석에 사용됩니다.
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기준선
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Y 밸런스 테스트
기간: 6주 개입
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아이들은 테스트 방법론과 테스트 절차에 대해 잘 알게 될 것입니다.
공식 테스트 전에 어린이는 각 다리에서 3개의 도달 방향으로 6번의 시도를 연습합니다.
아이들은 출발선에서 엄지발가락의 가장 먼쪽 부분이 있는 그리드 중앙에서 한쪽 다리로 서기를 수행합니다.
한쪽 다리 자세를 유지하면서 팔다리를 들어 올린 상태에서 앞쪽, 뒤쪽 안쪽 및 뒤쪽 측면 방향에 도달하도록 어린이에게 요청합니다.
다른 다리에 서서 전체 과정을 반복합니다.
향후 분석을 위해 최대 도달 지점을 고려할 것입니다.
시도는 폐기되고 어린이가 (1) 일방적 자세를 유지하지 못하거나, (2) 지지 발을 그리드에서 들어 올리거나 이동하거나, (3) 뻗은 발로 착지하거나, 발을 시작 위치로 가져갑니다.
각 도달 방향에서 세 번의 적절한 시도가 분석에 사용됩니다.
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6주 개입
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Y 밸런스 테스트
기간: 3개월 후
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아이들은 테스트 방법론과 테스트 절차에 대해 잘 알게 될 것입니다.
공식 테스트 전에 어린이는 각 다리에서 3개의 도달 방향으로 6번의 시도를 연습합니다.
아이들은 출발선에서 엄지발가락의 가장 먼쪽 부분이 있는 그리드 중앙에서 한쪽 다리로 서기를 수행합니다.
한쪽 다리 자세를 유지하면서 팔다리를 들어 올린 상태에서 앞쪽, 뒤쪽 안쪽 및 뒤쪽 측면 방향에 도달하도록 어린이에게 요청합니다.
다른 다리에 서서 전체 과정을 반복합니다.
향후 분석을 위해 최대 도달 지점을 고려할 것입니다.
시도는 폐기되고 어린이가 (1) 일방적 자세를 유지하지 못하거나, (2) 지지 발을 그리드에서 들어 올리거나 이동하거나, (3) 뻗은 발로 착지하거나, 발을 시작 위치로 가져갑니다.
각 도달 방향에서 세 번의 적절한 시도가 분석에 사용됩니다.
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3개월 후
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Y 밸런스 테스트
기간: 6개월 후
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아이들은 테스트 방법론과 테스트 절차에 대해 잘 알게 될 것입니다.
공식 테스트 전에 어린이는 각 다리에서 3개의 도달 방향으로 6번의 시도를 연습합니다.
아이들은 출발선에서 엄지발가락의 가장 먼쪽 부분이 있는 그리드 중앙에서 한쪽 다리로 서기를 수행합니다.
한쪽 다리 자세를 유지하면서 팔다리를 들어 올린 상태에서 앞쪽, 뒤쪽 안쪽 및 뒤쪽 측면 방향에 도달하도록 어린이에게 요청합니다.
다른 다리에 서서 전체 과정을 반복합니다.
향후 분석을 위해 최대 도달 지점을 고려할 것입니다.
시도는 폐기되고 어린이가 (1) 일방적 자세를 유지하지 못하거나, (2) 지지 발을 그리드에서 들어 올리거나 이동하거나, (3) 뻗은 발로 착지하거나, 발을 시작 위치로 가져갑니다.
각 도달 방향에서 세 번의 적절한 시도가 분석에 사용됩니다.
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6개월 후
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SEMG
기간: 기준선
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"16채널 sEMG 시스템을 사용하여 근육 활성화를 기록합니다. sEMG 및 가속 데이터는 아날로그 데이터가 2000Hz에서 샘플링되고 분석을 위해 저장되는 컴퓨터로 전송됩니다. 전경골근, 장골근, 내측 및 외측 비복근, 장외전근 sEMG는 표면 전극을 사용하여 기록됩니다. 표면 전극의 적용은 SENIAM의 권장 사항, 추가 외전근 장장근에 따라 수행되며, sEMG 전극은 주상골 결절의 약 1-2cm 후방에 배치됩니다. 전극 부위의 피부가 적절하게 준비됩니다. sEMG 데이터는 Vicon 데이터와 함께 수집될 것입니다." |
기준선
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SEMG
기간: 6주 개입
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"16채널 sEMG 시스템을 사용하여 근육 활성화를 기록합니다. sEMG 및 가속 데이터는 아날로그 데이터가 2000Hz에서 샘플링되고 분석을 위해 저장되는 컴퓨터로 전송됩니다. 전경골근, 장골근, 내측 및 외측 비복근, 장외전근 sEMG는 표면 전극을 사용하여 기록됩니다. 표면 전극의 적용은 SENIAM의 권장 사항, 추가 외전근 장장근에 따라 수행되며, sEMG 전극은 주상골 결절의 약 1-2cm 후방에 배치됩니다. 전극 부위의 피부가 적절하게 준비됩니다. sEMG 데이터는 Vicon 데이터와 함께 수집될 것입니다." |
6주 개입
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SEMG
기간: 3개월 후
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"16채널 sEMG 시스템을 사용하여 근육 활성화를 기록합니다. sEMG 및 가속 데이터는 아날로그 데이터가 2000Hz에서 샘플링되고 분석을 위해 저장되는 컴퓨터로 전송됩니다. 전경골근, 장골근, 내측 및 외측 비복근, 장외전근 sEMG는 표면 전극을 사용하여 기록됩니다. 표면 전극의 적용은 SENIAM의 권장 사항, 추가 외전근 장장근에 따라 수행되며, sEMG 전극은 주상골 결절의 약 1-2cm 후방에 배치됩니다. 전극 부위의 피부가 적절하게 준비됩니다. sEMG 데이터는 Vicon 데이터와 함께 수집될 것입니다." |
3개월 후
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SEMG
기간: 6개월 후
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"16채널 sEMG 시스템을 사용하여 근육 활성화를 기록합니다. sEMG 및 가속 데이터는 아날로그 데이터가 2000Hz에서 샘플링되고 분석을 위해 저장되는 컴퓨터로 전송됩니다. 전경골근, 장골근, 내측 및 외측 비복근, 장외전근 sEMG는 표면 전극을 사용하여 기록됩니다. 표면 전극의 적용은 SENIAM의 권장 사항, 추가 외전근 장장근에 따라 수행되며, sEMG 전극은 주상골 결절의 약 1-2cm 후방에 배치됩니다. 전극 부위의 피부가 적절하게 준비됩니다. sEMG 데이터는 Vicon 데이터와 함께 수집될 것입니다." |
6개월 후
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공동 작업자 및 조사자
연구 기록 날짜
연구 주요 날짜
연구 시작 (실제)
기본 완료 (추정된)
연구 완료 (추정된)
연구 등록 날짜
최초 제출
QC 기준을 충족하는 최초 제출
처음 게시됨 (실제)
연구 기록 업데이트
마지막 업데이트 게시됨 (실제)
QC 기준을 충족하는 마지막 업데이트 제출
마지막으로 확인됨
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