We beschrijven een nieuwe echografie gebaseerde vector tissue Doppler imaging techniek om spiercontractie snelheid, spanning en reksnelheid met minder dan een milliseconde tijdsresolutie tijdens dynamische activiteiten te meten. Deze aanpak biedt aanvullende metingen van dynamische spierfunctie en kan leiden tot een beter begrip van de mechanismen die ten grondslag liggen aan aandoeningen van het bewegingsapparaat.
Echografie is een aantrekkelijke modaliteit voor de beeldvorming van spieren en pezen beweging tijdens dynamische taken en kan een complementaire methodes die voor de biomechanische studies in een klinische of laboratorium setting. Naar dit doel, methoden voor het kwantificeren van de spieren kinematica van ultrasound beelden worden ontwikkeld op basis van beeldverwerking. De temporele resolutie van deze methoden is meestal niet voldoende voor zeer dynamische taken, zoals drop-landing. We stellen een nieuwe aanpak die een Doppler-methode voor het kwantificeren van de spieren kinematica gebruikt. We hebben een nieuwe vector tissue Doppler imaging (VTDI) techniek die kan worden gebruikt voor het bewegingsapparaat contractie snelheid, spanning en reksnelheid met minder dan een milliseconde tijdsresolutie tijdens dynamische activiteiten met behulp van echografie meten. Het doel van deze voorstudie was om de herhaalbaarheid en de eventuele toepasselijkheid van de VTDI techniek in het meten van het bewegingsapparaat veloc onderzoekenteiten tijdens een drop-landing taak, bij gezonde proefpersonen. De VTDI metingen kunnen gelijktijdig worden uitgevoerd met andere biomechanische technieken, zoals 3D motion capture voor gezamenlijke kinematica en kinetica, elektromyografie voor timing van spieractiviteit en kracht platen voor grond reactiekracht. Integratie van deze complementaire technieken kan leiden tot een beter begrip dynamische spierfunctie en dysfunctie onderliggende pathogenese en pathofysiologie van gewrichtsaandoeningen.
Aandoeningen aan het bewegingsapparaat zijn op grote schaal voorkomt in de volwassenheid 1. Ze zijn een toonaangevende chronische aandoening in de Verenigde Staten 2 en worden aan invloed 25% van de mensen wereldwijd 3. Musculoskeletale aandoeningen worden geassocieerd met een verminderde functie van de activiteiten van het dagelijks leven (ADL), functionele beperkingen en een lagere kwaliteit van leven 4. Hun economische last is belangrijk omdat van verloren productiviteit en de hoge kosten van de gezondheidszorg 4. De pathofysiologie van een aantal van deze aandoeningen blijft onvoldoende begrepen. Zo heeft de pathogenese van osteoartritis (OA) 4 na reconstructie van voorste kruisband (VKB) letsel is gekoppeld aan wijzigingen in quadriceps spierkracht en functie 5, maar de onderliggende mechanismen zijn onduidelijk. Om de onderliggende mechanismen te ontrafelen, is er behoefte aan een beter begrip dynamische spierfunctie.
De functionelebeoordeling van afzonderlijke spieren tijdens de uitvoering van een gedeeltelijke of een gehele taak over ADL en actieve levensstijl (bijvoorbeeld sport) verder inzicht spierfunctie en zijn potentiële rol in de pathogenese en pathofysiologie van deze stoornissen. Verder is de kwantificering van spierfunctie verbetering bij revalidatie kan worden gebruikt als uitkomstmaat. Conventionele technieken voor het meten van spieren en gewrichten functie in de kliniek te betrekken lichamelijk onderzoek zoals bereik van de beweging, spierkracht en / of spiergroep uithoudingsvermogen. Momenteel in de kliniek, is elektromyografie (EMG) gebruikt om spieractiviteit / co-activering, de frequentie en amplitude van spieractiviteit te beoordelen. Echter, EMG is een maat voor de elektrische activering in de spier en niet noodzakelijkerwijs informaties spierkracht, contractie vermogen en andere functionele elementen van de spier. Andere geavanceerde biomechanische evaluaties, zoals 3D motion capture systeem fof gezamenlijke kinetiek en kinematica en kracht platen voor de grond reactie kracht kan worden uitgevoerd in een gang lab 6-9. De metingen die door deze technieken zijn op gezamenlijk niveau en niet noodzakelijkerwijs een directe begrip van de individuele spierfunctie tijdens een dynamische of functionele activiteit. De mogelijkheid om beeldvorming van de spier gelijktijdig uit te voeren terwijl het uitvoeren van een dynamische activiteit zou kunnen leiden tot een betere en meer realistische functionele beoordeling op de spier-niveau.
De meeste studies hebben zich op spierfunctie statische gevoelig posities, en deze methode kunnen nieuwe wegen openen voor ons begrip van spiergedrag in realtime situaties verder te verbeteren.
Diagnostische echografie kan rechtstreekse beeldvorming van spieren en pezen in staat in real time, en daarom is een aantrekkelijk alternatief voor het meten van het bewegingsapparaat dynamica en functie tijdens ADL. Ultrasound-gebaseerde kwantitatieve maatregelen vanspiermorfologie en architectuur, zoals spier dikte, lengte, breedte, doorsnede (CSA), vezels pennation hoek en lengte fascicle grote schaal gebruikt 10-12. De laatste jaren hebben beeldverwerking methoden toegepast om tijdens dynamische taken 13-14 deze kwantitatieve kunnen beoordelen en te kwantificeren. Deze ontwikkelingen hebben een nieuwe methodologische benadering om te begrijpen in vivo spierfunctie ingeschakeld. Echter, deze methoden voornamelijk gebruikt met conventionele grijstinten (of B-modus) echografie en derhalve niet volledig benut de mogelijkheden van ultrageluid om weefsel snelheden, spanning en reksnelheid met Doppler principes, die zijn aangetoond waardevol meten bij de evaluatie van de hartspier functie 15-16.
We hebben een vector tissue Doppler imaging (VTDI) techniek die contractie snelheid, spanning en reksnelheid kan meten met een hoge tijdsresolutie (sub millisecon ontwikkeldd) tijdens de dynamische activiteiten 17-18. Concreet kan de VTDI techniek metingen van spieren en pezen te maken tijdens zeer dynamische taken (bv. drop-overloop, gang, etc.) bij hoge framerates. De VTDI techniek is een verbetering ten opzichte van conventionele Doppler-echografie, die alleen de component van de snelheid langs de ultrageluidbundel schat, en is dus afhankelijk van de insonation hoek. VTDI schat de snelheid van de spier en pees twee verschillende ultrageluidbundels gestuurd vanuit verschillende hoeken, en is daarom onafhankelijk van de insonation hoek in het beeldvlak. Echter, omdat de spieren gebeurt in 3D, de hoeking van het beeldvlak is nog steeds belangrijk. Wij hebben deze werkwijze toegepast op een commercieel beschikbare ultrasone systeem met een onderzoeks-interface, waardoor deze metingen worden in een klinische omgeving.
Om de herhaalbaarheid en de eventuele toepasselijkheid van de VTDI syst onderzoekenem in het meten van de rectus femoris snelheden tijdens een dynamische taak, voerden we een inleidende studie over gezonde volwassen vrijwilligers. Deze paper toont de methodologie en experimentele opstelling voor het schatten van krimp snelheden, spanning en reksnelheid van de rectus femoris met minder dan een milliseconde tijdsresolutie tijdens een drop-landing taak.
Echografie heeft de mogelijkheid om directe beoordeling van de spier kinematica voorzien in dynamische studies die conventionele maatregelen, zoals 3D motion capture, dynamometrie, elektromyografie, en op de grond reactiekracht metingen kunnen aanvullen. Deze aanpak kan breed toepasbaar voor fundamenteel biomechanica onderzoek en klinische evaluatie. Er zijn drie belangrijke benaderingen voor het schatten van weefsel beweging met behulp van ultrageluid: (1) spikkel volgmethoden dat cross-correlatie te gebruiken op ruwe radiofrequentie (RF) echografie gegevens of omhullinggedetecteerde grijstinten (of B-mode) beeldgegevens. Deze technieken zijn op grote schaal gebruikt in zowel skelet 24-25 en cardiale 26 spieren motion tracking en de schatting, (2) beeldverwerking methoden die de spier bundels of functies 27-28 en (3) tissue Doppler imaging technieken die gebruikt worden in zowel hart 29 volgen -30 en skelet 31 motion estimation. Spikkel volgen op basis van ruimtelijke cross-cONCORDANTIETABEL is op grote schaal gebruikt om de beweging van het weefsel te volgen en kan de beweging volgen met sub-pixel resolutie. Echter, spikkel patronen decorreleren snel tijdens grotere bewegingen. Beweging uit het beeldvlak vormt ook een uitdaging voor spikkel tracking. Methoden voor het opsporen van spierweefsel fascicle lengte hebben betere toepasbaarheid waar de hele fascicle wordt gevisualiseerd in het beeld tijdens de dynamische taak. Methoden die afhankelijk zijn van beeldverwerking gegevens lage temporele resolutie beperkt door de beeldvorming frame rate en dus niet bijhouden beweging bij hoge snelheden. Bovendien zijn deze fascicle opsporingsmethoden zijn zeer gevoelig voor uit plane beweging. Aldus probe beweging ten opzichte van de spieren veroorzaken de tracking mislukt. Snelheidsschattingen conventionele tissue Doppler imaging (TDI) kan hogere temporele resolutie hebben, en zijn robuuster kleine bewegingen probe. Doppler methoden kunnen snelheden onderdelen schatten alleen langs de ultrasone straal, waardoor Doppler schattingen zouden onjuist kunnen zijn due de wisselende hoek van insonation met de beweging van de spieren. De voorgestelde VTDI werkwijze ondervangt dit probleem door gebruik te maken van twee verschillende ultrageluidbundels gestuurd onder verschillende hoeken, dus de snelheid schatting is onafhankelijk van de insonation hoek in het beeldvlak. Ook kan de effectieve temporele resolutie van VTDI ongeveer 0,1 ms en daarom is deze methode kan de beweging van de skeletspieren te volgen tijdens dynamische activiteiten (bijvoorbeeld drop-landing, lopen en joggen).
Andere voordelen van onze aanpak omvat het gebruik van een lineaire array beeldvormende transducer gebaseerd op een klinisch ultrasone systeem voor het uitvoeren vector tissue Doppler beeldvorming. We elektronisch gestuurde de zend / ontvangst bundelsturing, diafragma en focus locaties, voor het scannen van een groot gezichtsveld. Bovendien kan deze benadering worden uitgebreid tot duplex VTDI voeren met simultane real time imaging. Ons systeem maakt het ook mogelijk ons in conventionele B-modus beeldvorming uit te voeren om lOcate de regio van belang zijn voor de kwantificering van weefsel spanning en kinematica. Aangezien deze methode op een klinische scanner werd geïmplementeerd, zijn we in staat om deze VTDI methode in te zetten in een gang laboratorium voor biomechanica onderzoek.
Beperkingen van deze techniek moet worden erkend. Verschillende factoren van invloed op de nauwkeurigheid van de Doppler-metingen. VTDI gebaseerd snelheidsschattingen in twee afmetingen (langs en over spiervezels) vereist de lineaire array transducer te splitsen in twee zend / ontvang sub-openingen (32 elementen breed) en sturen de balken 15 °. Het sturen van de echografie verzenden en ontvangen balken hogere hoeken kon snelheid maatregelen vanwege raspen lobben beïnvloeden. Ook het gebied van de bundel overlapgebied in VTDI verandert met variërende straal nadruk diepte 32, die van invloed kunnen de snelheid schattingen. De variantie van de Doppler schattingen afhankelijk (1) versnelling en vertraging van weefsel in de analyse tijdvenster (2) variantie van tafgifte snelheid binnen het Doppler bereikpoort (3) het variëren van Doppler-hoek binnen de opening voor Wideband spectraal de uitgezonden en ontvangen ultrasone bundels, ook wel bekend als geometrische verbreding 33 en (4) de bandbreedte van het verzonden ultrasone puls, aangezien de Doppler verschuiving is evenredig met de draaggolffrequentie 34. Verschillende methoden kunnen worden gebruikt om de variantie te beperken. Fase gebaseerde snelheid schatters, zoals autocorrelatie, typisch gebruik kleinere analyse tijdvensters opzichte spectrale schatters, maar ze schatten betekenen Doppler verschuiving plaats van de piek verschuiving. Wideband spectrale schatters zoals de 2D-Fourier-transformatie 35 kan de variantie te verminderen als gevolg van de puls bandbreedte. Bij VTDI, die gebruik twee gestuurde Doppler bundels, de variantie van weefsel snelheden in de bundel-overlappingszone opzichte van de spier is een andere factor om te overwegen. De rectus femoris spiercontractie is in 3D en de samentrekking velocheid varieert ruimtelijk langs de spier. Daarom is het belangrijk om zorgvuldig selecteren het gebied van belang.
In deze studie onderzochten we de herhaalbaarheid van de rectus femoris kinematica tijdens een drop-landing taak in acht gezonde vrijwilligers met behulp VTDI. Hoewel de proeven waren onafhankelijk, zagen we sterk gecorreleerde en herhaalbare piek spiercontractie snelheden voor individuen tussen studies. We zijn momenteel op zoek naar meer onderwerpen in onze studie verder te onderzoeken dit patroon. Deze studie heeft niet-invasieve verstrekt en real-time meting van de samentrekking snelheden van de rectus femoris tijdens drop-landing. De patronen van krimp snelheden waargenomen in de verschillende fasen van de druppel aanvoer taak (Figuur 2): 1. Spiercontractie snelheden domineren in de laterale richting ten opzichte van de axiale richting tijdens de kniebuiging (startfase) en uitbreiding (in-de-lucht-phase). Dit is te verwachten, omdat de rectus femoris spier ondergaat excentrische contractie tijdens de lancering fase en concentrische contractie tijdens in-de-lucht-fase. 2. Lage laterale spieren snelheden tijdens de derde fase (teen de grond te raken), met een verwaarloosbaar klein axiale spieren snelheden. Dit komt overeen met rectus femoris spiercontractie lager in deze fase 3. Aanzienlijke stijging van de axiale en laterale spieren snelheden vlak na de hiel de grond raakt. Dit komt waarschijnlijk door de spier ondergaat zowel excentrische contractie en vormverandering door druk, waardoor toename van snelheden langs de spiervezels en loodrecht op de spiervezels, respectievelijk. Ondanks het feit dat de daling overloop taak een hoge impact taak VTDI aangetoond herhaalbare rectus femoris snelheden. Deze echo techniek kan klinische gevolgen hebben omdat deze spier is primair verantwoordelijk voor het beschermen van het kniegewricht van overmatige belasting.Daarom is verder onderzoek van de rectus femoris spier bij patiënten met ACL reconstructie gerechtvaardigd om de mechanismen die leiden tot de vroege en versnelde begin van OA te begrijpen.
Hoewel de deelnemers aan dit onderzoek al werden gevraagd om een natuurlijke drop-landing taak van een 30 cm hoog platform, vonden we verschillen in de hoogte van de sprong of de lancering. Ook het gebruik van de high speed camera gegevens werd vastgesteld dat alle proefpersonen hadden een andere druppel landing stijl. Dit zou de kleine verschillen tussen personen in de piek verkregen velocity waarden van de rectus femoris verklaren als gevolg van mogelijke verschillen in activeringspatronen tijdens de taak. Een andere mogelijke factor is het verschil in dwarsdoorsnede van de rectus femoris, die kan leiden tot verschillende spiercontractie en kracht productie.
The authors have nothing to disclose.
Dit werk werd mede ondersteund door Grant Nummer 0953652 van de National Science Foundation en voor een deel door de George Mason University bibliotheken open access publishing fonds. We willen graag Dr John Robert Cressman Jr bedanken voor het verschaffen van toegang tot de high-speed camera.
Name of Equipment | Company | Model Name | |
Ultrasound System | Ultrasonix | Sonix RP | |
3D Motion Capture System | Vicon Motion Systems | Vicon T-20 | |
Force Plates | Bertec Corporation | Bertec 4060-10 | |
High Speed Camera | Photron | Photron 512 PCI 32K |