Новые технологии для оценки подвижности и восстановления при заболеваниях позвоночника(на примере BTS GEMINI)
Кинематические системы последнего поколения, такие как BTS Gemini,обеспечивающие качественную диагностику с применением трехмерных данных для определения подвижности в различных отделах позвоночника не только в статике, но и динамике.
Объединение подобной системы со стабилоплатформой позволяет проводить тренировки с биологической обратной связью для пациентов с различными повреждениями опорно-двигательного аппарата и нервной системы.
Качество жизни современного человека во многом зависит от его двигательной активности, которая в свою очередь имеет тесную связь с состоянием позвоночника. Современные данные о патогенезе развития болевого синдрома в области спины и дегенеративно-дистрофических изменениях самого позвоночного столба при остеохондрозе и дорсопатиях свидетельствуют о том, что одним из важнейших факторов развития этих заболеваний являются мышечно-тонические нарушения, связанные с изменениями двигательного стереотипа современного человека. Все это обуславливает необходимость разработки и применения средств дифференцированной оценки функционального состояния сегментов позвоночного столба, для разработки программ реабилитации, целенаправленно воздействующих на пораженную область позвоночника. Современные кинематические системы последнего поколения, такие как BTS Gemini,обеспечивают качественную диагностику с применением трехмерных данных,помогают определить подвижность в различных отделах позвоночника.
Подобные системы созданы на основе аппаратуры и программного обеспечения, предназначенного для отслеживания движения маркеров в трех измерениях и просчета геометрических соотношений между ними, выводят графическое изображение, рассчитывать углы и расстояния, а также относительные переменные. В печать выводятся отчеты, содержащие результаты измерений [2].
Система BTS GEMINI посредством двух независимых видеосистем собирает изображения пассивных маркеров, расположенных на теле исследуемого. Маркеры, расположенные на специфических позициях тела человека, облучаются инфракрасным излучением, ответ с них фиксируется тремя камерами, расположенными под разными углами. Информация с камер передается на компьютер, где обрабатывается программным обеспечением,которое способно отслеживать движение в трех измерениях, точек соответствующих маркерам, выводить графическое изображение, рассчитывать углы и расстояния, а также относительные переменные в реальном времени, что дает более полно охарактеризовать движения участков тела, расположенных в данных позициях[3].
Компьютером выдаются протоколы, в зависимости от задач исследования с результатами оценки осанки, физиологических изгибов позвоночника,наличия ограничения подвижности при наклонных туловища в стороны и назад, что позволяет выявить функциональные нарушения, а также признаки возможных серьезных заболеваний позвоночника на доклиническом этапе.
Можно оценить как состояние всего позвоночного столба, так и различных отделов позвоночника.
Подобные системы используются при:
-
оценке дефицита движения и эффективности реабилитации;
-
возможности применения непосредственно в восстановительном процессе в качестве тренировок с биологической обратной связью при:
S функциональной асимметрии мышц;
S нестабильности позвоночника и болях в спине;
S подбора специальных упражнений, направленных на коррекцию функционального нарушения в определенном сегменте позвоночника.
Для проведения исследования на кожу пациента клеятся маркеры, в соответствии с выбранными анатомическими местоположениями. Юноши раздеваются до пояса, для девушек можно остаться в топе с открытой спиной или в бюстгальтере с узкими лямками без металлических вставок. В зависимости от поставленных целей, исследуемый находится в статическом положении или совершает рекомендованные оператором движения,до появления болевых ощущений.
Анализ подвижности поясничного отдела позвоночника проводиться из исходного положения стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища, пациент выполняет наклоны туловища в сторону, без отрыва стоп от пола.
Большое значение имеет не только диагностическая составляющая, но и возможность сочетать подобные системы, например со стабилоплатформой, что позволяет проводить тренировки с применением биоуправления с обратной связью по стабилограмме. Это значительно расширяет спектр заболеваний, при которых эффект от подобных занятий значительно повышается. Биоуправление с обратной связью по стабилограмме давно и успешно используется в клинике нервных болезней.
Положительные результаты отмечаются не только у пациентов с вертеброгенными поражениями нервной системы, причиной которых являются изменения структур позвоночника, но и нарушениями статики, координации и ходьбы вследствие различных заболеваний головного мозга [1]. Взаимодействие систем зрительного контроля над отклонением центра масс тела и движением позвоночника во время выполнения балансировочных упражнений в виде игр, выполняемых на стабилоплатформе, позволяет пациенту своевременно корректировать положение туловища, что значительно повышает эффективность реабилитации. Дает возможность качественно изменить игровые задания, расширить спектр воздействия как на опорно-двигательный аппарат, так и на нервную систему пациента или спортсмена.
Литература
2.Скворцов Д.В. Методика исследования кинематики движений и современные стандарты. Видеоанализ.// Лечеб. физкультура и спортив.медицина. –2012.–No12 –С. 4-10
Теги: позвоночник
234567 Начало активности (дата): 15.08.2017 12:48:00
234567 Кем создан (ID): 645
234567 Ключевые слова: кинематические системы, подвижность, позвоночник, вертеброгенные нарушения
12354567899
Похожие статьи
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночникаСовременные принципы в хирургии травм и заболеваний позвоночника
Подготовка к рентгену пояснично-крестцового отдела позвоночника
Грудной и поясничный отдел позвоночника в костно-суставной системе детей
Дегенеративно-дистрофические поражения позвоночника