El impacto de diferentes velocidades de caminata auto-seleccionadas en las sinergias musculares en amputados transfemorales durante la marcha en estado transitorio
Autores: Mehryar, Pouyan; Shourijeh, Mohammad; Rezaeian, Tahmineh; Khandan, Aminreza; Messenger, Neil; O"Connor, Rory; Farahmand, Farzam; Dehghani-Sanij, Abbas
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
El impacto de diferentes velocidades de caminata auto-seleccionadas en las sinergias musculares en amputados transfemorales durante la marcha en estado transitorio
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Bioingeniería
Palabras clave
Amputación por encima de la rodilla
Capacidad de caminar
Estrategia de adaptación
Nivel neuromuscular
Sinergias musculares
Amputaciones transfemorales
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 12
Citaciones: Sin citaciones
Enfrentar una amputación por encima de la rodilla representa un obstáculo significativo debido a su profundo impacto en la capacidad de caminar. Para superar este desafío, es necesaria una estrategia de adaptación compleja a nivel neuromuscular para facilitar el movimiento seguro con una prótesis. Investigaciones previas realizadas en amputados de extremidades inferiores han mostrado una cantidad comparable de complejidad exhibida por el sistema neurológico, independientemente del nivel de amputación y del estado de la marcha. Esta investigación investigó las diferencias en las sinergias musculares entre individuos con amputaciones transfemorales unilaterales durante la marcha a tres velocidades diferentes de marcha en estado transitorio. Se registró electromiografía de superficie de las extremidades intactas de once hombres amputados transfemorales (TFA), y se utilizó la técnica de factorización de matriz no negativa concatenada para identificar componentes de sinergia muscular, vectores de sinergia (S) y perfiles de coeficientes de activación (C). Los resultados mostraron niveles variables de correlación en las comparaciones de velocidad emparejadas en TFA, categorizados como pobres (S1), moderados (S3 y S4) y fuertes (S2). Se observaron diferencias estadísticamente significativas en todos los coeficientes de activación excepto C3, particularmente durante la fase de apoyo. Este estudio puede ayudar a los terapeutas a comprender la coordinación muscular en TFA durante la marcha inestable, contribuyendo a programas de rehabilitación para la mejora del equilibrio y la movilidad, y al diseño de sistemas prostéticos mioeléctricos para mejorar su capacidad de respuesta ante tropiezos o caídas.
Descripción
Enfrentar una amputación por encima de la rodilla representa un obstáculo significativo debido a su profundo impacto en la capacidad de caminar. Para superar este desafío, es necesaria una estrategia de adaptación compleja a nivel neuromuscular para facilitar el movimiento seguro con una prótesis. Investigaciones previas realizadas en amputados de extremidades inferiores han mostrado una cantidad comparable de complejidad exhibida por el sistema neurológico, independientemente del nivel de amputación y del estado de la marcha. Esta investigación investigó las diferencias en las sinergias musculares entre individuos con amputaciones transfemorales unilaterales durante la marcha a tres velocidades diferentes de marcha en estado transitorio. Se registró electromiografía de superficie de las extremidades intactas de once hombres amputados transfemorales (TFA), y se utilizó la técnica de factorización de matriz no negativa concatenada para identificar componentes de sinergia muscular, vectores de sinergia (S) y perfiles de coeficientes de activación (C). Los resultados mostraron niveles variables de correlación en las comparaciones de velocidad emparejadas en TFA, categorizados como pobres (S1), moderados (S3 y S4) y fuertes (S2). Se observaron diferencias estadísticamente significativas en todos los coeficientes de activación excepto C3, particularmente durante la fase de apoyo. Este estudio puede ayudar a los terapeutas a comprender la coordinación muscular en TFA durante la marcha inestable, contribuyendo a programas de rehabilitación para la mejora del equilibrio y la movilidad, y al diseño de sistemas prostéticos mioeléctricos para mejorar su capacidad de respuesta ante tropiezos o caídas.