CN109620270A - 一种肌张力评估方法及装置 - Google Patents
一种肌张力评估方法及装置 Download PDFInfo
- Publication number
- CN109620270A CN109620270A CN201811534539.XA CN201811534539A CN109620270A CN 109620270 A CN109620270 A CN 109620270A CN 201811534539 A CN201811534539 A CN 201811534539A CN 109620270 A CN109620270 A CN 109620270A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- skeletal muscle
- joint angles
- tested
- elastic mould
- mould value
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/22—Ergometry; Measuring muscular strength or the force of a muscular blow
- A61B5/224—Measuring muscular strength
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/103—Detecting, measuring or recording devices for testing the shape, pattern, colour, size or movement of the body or parts thereof, for diagnostic purposes
- A61B5/107—Measuring physical dimensions, e.g. size of the entire body or parts thereof
- A61B5/1071—Measuring physical dimensions, e.g. size of the entire body or parts thereof measuring angles, e.g. using goniometers
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/103—Detecting, measuring or recording devices for testing the shape, pattern, colour, size or movement of the body or parts thereof, for diagnostic purposes
- A61B5/107—Measuring physical dimensions, e.g. size of the entire body or parts thereof
- A61B5/1075—Measuring physical dimensions, e.g. size of the entire body or parts thereof for measuring dimensions by non-invasive methods, e.g. for determining thickness of tissue layer
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B8/00—Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
- A61B8/08—Detecting organic movements or changes, e.g. tumours, cysts, swellings
- A61B8/0875—Detecting organic movements or changes, e.g. tumours, cysts, swellings for diagnosis of bone
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Medical Informatics (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Biophysics (AREA)
- Pathology (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Public Health (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Surgery (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Dentistry (AREA)
- Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
- Orthopedic Medicine & Surgery (AREA)
- Rheumatology (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Radiology & Medical Imaging (AREA)
- Physical Education & Sports Medicine (AREA)
- Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
Abstract
本申请提供了一种肌张力评估方法及装置,方法包括:获取被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值及各个所述关节角度;根据被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值及各个关节角度,确定被测骨骼肌的弹性模量值的变化趋势;根据被测骨骼肌的弹性模量值的变化趋势,对被测骨骼肌的肌张力进行级别评估。在本申请中,可以实现肌张力级别的评估。
Description
技术领域
本申请涉及医疗技术领域,特别涉及一种肌张力评估方法及装置。
背景技术
肌张力是肌细胞相互牵引产生的力量,其也可以理解为肌肉静止松弛状态下的紧张度。并且,肌张力是维持身体各种姿势以及正常运动的基础。
由于肌张力是维持身体各种姿势以及正常运动的基础,因此对肌肉组织的肌张力的评估对疾病的诊断和监测、后期康复计划制定、组织功能预后等均具有重要的指导意义。但,如何进行肌张力的评估成为问题。
发明内容
为解决上述技术问题,本申请实施例提供一种肌张力评估方法及装置,以达到实现肌张力级别的评估的目的,技术方案如下:
一种肌张力评估方法,包括:
获取被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值及各个所述关节角度;
根据所述被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值及各个所述关节角度,确定所述被测骨骼肌的弹性模量值的变化趋势;
根据所述被测骨骼肌的弹性模量值的变化趋势,对所述被测骨骼肌的肌张力进行级别评估。
优选的,所述获取被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值,包括:
获取所述被测骨骼肌在各个所述关节角度下,多次测量的弹性模量值;
分别对所述被测骨骼肌在各个所述关节角度下,多次测量的弹性模量值进行平均运算,将平均运算的结果作为所述被测骨骼肌在所述关节角度下的弹性模量值。
优选的,所述被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值通过超声诊断仪测量得到。
优选的,所述被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值为:所述超声诊断仪测量的所述被测骨骼肌的肌腹最厚位置在不同关节角度下的弹性模量值。
优选的,根据所述被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值及各个所述关节角度,确定所述被测骨骼肌的弹性模量值的变化趋势,包括:
以各个所述关节角度为横坐标,以所述被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值为纵坐标,绘制所述被测骨骼肌的弹性模量的变化趋势曲线图;
所述变化趋势曲线图用于表征所述被测骨骼肌的弹性模量值的变化趋势。
一种肌张力评估装置,包括:
获取模块,用于获取被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值及各个所述关节角度;
确定模块,用于根据所述被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值及各个所述关节角度,确定所述被测骨骼肌的弹性模量值的变化趋势;
评估模块,用于根据所述被测骨骼肌的弹性模量值的变化趋势,对所述被测骨骼肌的肌张力进行级别评估。
优选的,所述获取模块,包括:
获取子模块,用于获取所述被测骨骼肌在各个所述关节角度下,多次测量的弹性模量值;
确定子模块,用于分别对所述被测骨骼肌在各个所述关节角度下,多次测量的弹性模量值进行平均运算,将平均运算的结果作为所述被测骨骼肌在所述关节角度下的弹性模量值。
优选的,所述被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值通过超声诊断仪测量得到。
优选的,所述被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值为:所述超声诊断仪测量的所述被测骨骼肌的肌腹最厚位置在不同关节角度下的弹性模量值。
优选的,所述确定模块,包括:
绘制模块,用于以各个所述关节角度为横坐标,以所述被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值为纵坐标,绘制所述被测骨骼肌的弹性模量的变化趋势曲线图;
所述变化趋势曲线图用于表征所述被测骨骼肌的弹性模量值的变化趋势。
与现有技术相比,本申请的有益效果为:
在本申请中,获取被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值,作为被测骨骼肌的肌张力的监测依据,并基于弹性模量值的变化可以表征骨骼肌活动时阻力的变化,阻力的变化又可以反映肌张力的情况的原则,根据所述被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值及各个所述关节角度,确定所述被测骨骼肌的弹性模量的变化趋势,并根据所述被测骨骼肌的弹性模量的变化趋势,对所述被测骨骼肌的肌张力进行级别评估。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本申请提供的肌张力评估方法的一种流程图;
图2是本申请提供的量角器测量关节角度的一种示意图;
图3是本申请提供的测量感兴趣区域中弹性模量值的一种示意图;
图4(a)-(f)示出了被测骨骼肌的弹性模量值的不同变化趋势;
图5是本申请提供的肌张力评估装置的一种逻辑结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请实施例公开了一种肌张力评估方法,包括:获取被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值;根据所述被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值及各个所述关节角度,确定所述被测骨骼肌的弹性模量的变化趋势;根据所述被测骨骼肌的弹性模量的变化趋势,对所述被测骨骼肌的肌张力进行级别评估。在本申请中,可以实现对肌张力的评估。
接下来对本申请实施例公开的肌张力评估方法进行介绍,请参见图1,可以包括:
步骤S11、获取被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值及各个所述关节角度。
本实施例中,由测量设备测量被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值,并将测量得到的被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值导入处理器。相应地,处理器获取测量设备导入的被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值。
本实施例中,获取被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值的过程,可以包括:
A11、获取所述被测骨骼肌在各个所述关节角度下,多次测量的弹性模量值。
A12、分别对所述被测骨骼肌在各个所述关节角度下,多次测量的弹性模量值进行平均运算,将平均运算的结果作为所述被测骨骼肌在所述关节角度下的弹性模量值。
将平均运算的结果作为被测骨骼肌在所述关节角度下的弹性模量值,可以提高弹性模量值的可靠性。
各个关节角度可以由移动臂和固定臂组成的普通量角器测量,其中,移动臂标有指针,固定臂附有刻度盘。具体地,被测骨骼肌所对应的关节自由活动或被动活动,普通量角器对被测骨骼肌所对应的关节所处的角度进行测量。测量时,移动臂和固定臂于一端以活动轴固定,如图2所示。测量得到的关节角度可以导入处理器。
优选的,测量设备可以为:超声诊断仪。
优选的,利用超声诊断仪测量被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值的过程,可以包括:
采用超声诊断仪的B-mode成像模式,检测被测骨骼肌的垂直肌束横切面,确定肌腹最厚位置,然后原位6置旋转探头,沿肌腹最厚位置的肌束方向纵切面检查骨骼肌长轴,启动弹性成像模式,固定探头位置,连续测量关节角度变化时,被测骨骼肌的肌腹最厚位置的弹性模量值(如,杨氏模量值),并生成动态超声弹性图像序列。
测量被测骨骼肌的肌腹最厚位置的弹性模量值时,具体可以测量被测骨骼肌的肌腹最厚位置中感兴趣区域的弹性模量值(如图3所示的矩形方框中的弹性模量值),并将感兴趣区域的弹性模量值的平均值作为被测骨骼肌的弹性模量值。其中,感兴趣区域可以设置为10mm×10mm的矩形区域。
需要说明的是,由于肌腹最厚位置能够较为准确的反映肌张力,因此测量被测骨骼肌的肌腹最厚位置的弹性模量值,可以保证测量的结果的准确性。
更进一步的,可以对同一个感兴趣区域测量多次,并将多次的测量结果进行平均运算,平均运算的结果作为感兴趣区域的弹性模量值。
步骤S12、根据所述被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值及各个所述关节角度,确定所述被测骨骼肌的弹性模量值的变化趋势。
具体可以通过比较各个关节角度下,被测骨骼肌的弹性模量值,根据比较结果确定被测骨骼肌的弹性模量值的变化趋势。
当然,也可以采用更直观的形式,确定被测骨骼肌的弹性模量值的变化趋势。具体可以为:以各个所述关节角度为横坐标,以所述被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值为纵坐标,绘制所述被测骨骼肌的弹性模量的变化趋势曲线图。其中,变化趋势曲线图用于表征所述被测骨骼肌的弹性模量值的变化趋势,如图4(a)-(f)示出了被测骨骼肌的弹性模量值的不同变化趋势。
步骤S13、根据所述被测骨骼肌的弹性模量值的变化趋势,对所述被测骨骼肌的肌张力进行级别评估。
如图4(a)所示,若被测骨骼肌的弹性模量值的变化趋势为:在各个关节角度对应的关节活动范围内,被测骨骼肌的弹性模量值小,且平缓增大,则可以确定被测骨骼肌的肌张力为0级即肌张力低下。
如图4(b)所示,若被测骨骼肌的弹性模量值的变化趋势为:在各个关节角度对应的关节活动范围内,被测骨骼肌的弹性模量值缓慢增大,且在最大关节角度时显著增大,则可以确定被测骨骼肌的肌张力为1级即肌张力正常。
如图4(c)所示,若被测骨骼肌的弹性模量值的变化趋势为:在关节角度小于设定角度时,随着关节角度的变化,被测骨骼肌的弹性模量值变化不明显,在关节角度大于设定角度时,随着关节角度的变化,被测骨骼肌的弹性模量值显著增大,则可以确定被测骨骼肌的肌张力为2级即肌张力轻度增加。
如图4(d)所示,若被测骨骼肌的弹性模量值的变化趋势为:随着关节角度的增大,被测骨骼肌的弹性模量值增大,并且在关节角度达到设定角度时,被测骨骼肌的弹性模量值显著增大,则可以确定被测骨骼肌的肌张力为3级即肌张力明显增加。
如图4(e)所示,若被测骨骼肌的弹性模量值的变化趋势为:关节角度变化范围缩小,并且在关节角度的变化范围内,被测骨骼肌的弹性模量值显著增大,则可以确定被测骨骼肌的肌张力为4级即肌张力严重增高。
如图4(f)所示,若被测骨骼肌的弹性模量值的变化趋势为:关节角度变化范围小即关节活动困难,并且在关节角度的变化范围内,被测骨骼肌的弹性模量值显著增大,则可以确定被测骨骼肌的肌张力为5级即肌张力僵直。
在本申请中,获取被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值,作为被测骨骼肌的肌张力的监测依据,并基于弹性模量值的变化可以表征骨骼肌活动时阻力的变化,阻力的变化又可以反映肌张力的情况的原则,根据所述被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值及各个所述关节角度,确定所述被测骨骼肌的弹性模量的变化趋势,并根据所述被测骨骼肌的弹性模量的变化趋势,对所述被测骨骼肌的肌张力进行级别评估。
对肌张力进行级别评估的评估结果,对骨骼肌系统疾病的早期诊断、病理研究和治疗评估、预后均具有重要的应用潜力。
接下来对本申请提供的肌张力评估装置进行介绍,下文介绍的肌张力评估装置与上文介绍的肌张力评估方法可相互对应参照。
请参见图5,肌张力评估装置包括:获取模块11、确定模块12和评估模块13。
获取模块11,用于获取被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值及各个所述关节角度。
确定模块12,用于根据所述被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值及各个所述关节角度,确定所述被测骨骼肌的弹性模量值的变化趋势。
评估模块13,用于根据所述被测骨骼肌的弹性模量值的变化趋势,对所述被测骨骼肌的肌张力进行级别评估。
本实施例中,获取模块11,可以包括:
获取子模块,用于获取所述被测骨骼肌在各个所述关节角度下,多次测量的弹性模量值。
确定子模块,用于分别对所述被测骨骼肌在各个所述关节角度下,多次测量的弹性模量值进行平均运算,将平均运算的结果作为所述被测骨骼肌在所述关节角度下的弹性模量值。
本实施例中,所述被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值通过超声诊断仪测量得到。
优选的,所述被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值为:所述超声诊断仪测量的所述被测骨骼肌的肌腹最厚位置在不同关节角度下的弹性模量值。
本实施例中,所述确定模块12,可以包括:
绘制模块,用于以各个所述关节角度为横坐标,以所述被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值为纵坐标,绘制所述被测骨骼肌的弹性模量的变化趋势曲线图;
所述变化趋势曲线图用于表征所述被测骨骼肌的弹性模量值的变化趋势。
需要说明的是,本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。对于装置类实施例而言,由于其与方法实施例基本相似,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
为了描述的方便,描述以上装置时以功能分为各种单元分别描述。当然,在实施本申请时可以把各单元的功能在同一个或多个软件和/或硬件中实现。
通过以上的实施方式的描述可知,本领域的技术人员可以清楚地了解到本申请可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
以上对本申请所提供的一种肌张力评估方法及装置进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。
Claims (10)
1.一种肌张力评估方法,其特征在于,包括:
获取被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值及各个所述关节角度;
根据所述被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值及各个所述关节角度,确定所述被测骨骼肌的弹性模量值的变化趋势;
根据所述被测骨骼肌的弹性模量值的变化趋势,对所述被测骨骼肌的肌张力进行级别评估。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值,包括:
获取所述被测骨骼肌在各个所述关节角度下,多次测量的弹性模量值;
分别对所述被测骨骼肌在各个所述关节角度下,多次测量的弹性模量值进行平均运算,将平均运算的结果作为所述被测骨骼肌在所述关节角度下的弹性模量值。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值通过超声诊断仪测量得到。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值为:所述超声诊断仪测量的所述被测骨骼肌的肌腹最厚位置在不同关节角度下的弹性模量值。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值及各个所述关节角度,确定所述被测骨骼肌的弹性模量值的变化趋势,包括:
以各个所述关节角度为横坐标,以所述被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值为纵坐标,绘制所述被测骨骼肌的弹性模量的变化趋势曲线图;
所述变化趋势曲线图用于表征所述被测骨骼肌的弹性模量值的变化趋势。
6.一种肌张力评估装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值及各个所述关节角度;
确定模块,用于根据所述被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值及各个所述关节角度,确定所述被测骨骼肌的弹性模量值的变化趋势;
评估模块,用于根据所述被测骨骼肌的弹性模量值的变化趋势,对所述被测骨骼肌的肌张力进行级别评估。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述获取模块,包括:
获取子模块,用于获取所述被测骨骼肌在各个所述关节角度下,多次测量的弹性模量值;
确定子模块,用于分别对所述被测骨骼肌在各个所述关节角度下,多次测量的弹性模量值进行平均运算,将平均运算的结果作为所述被测骨骼肌在所述关节角度下的弹性模量值。
8.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值通过超声诊断仪测量得到。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值为:所述超声诊断仪测量的所述被测骨骼肌的肌腹最厚位置在不同关节角度下的弹性模量值。
10.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述确定模块,包括:
绘制模块,用于以各个所述关节角度为横坐标,以所述被测骨骼肌在不同关节角度下的弹性模量值为纵坐标,绘制所述被测骨骼肌的弹性模量的变化趋势曲线图;
所述变化趋势曲线图用于表征所述被测骨骼肌的弹性模量值的变化趋势。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201811534539.XA CN109620270B (zh) | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 一种肌张力评估方法及装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201811534539.XA CN109620270B (zh) | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 一种肌张力评估方法及装置 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN109620270A true CN109620270A (zh) | 2019-04-16 |
CN109620270B CN109620270B (zh) | 2022-04-26 |
Family
ID=66074055
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201811534539.XA Active CN109620270B (zh) | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 一种肌张力评估方法及装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN109620270B (zh) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110693526A (zh) * | 2019-11-11 | 2020-01-17 | 深圳先进技术研究院 | 一种肌肉疾病评估方法、系统及电子设备 |
CN111558933A (zh) * | 2020-05-21 | 2020-08-21 | 江苏凌步智能科技有限公司 | 一种机器人模拟人体四肢肌肉被动力学状态的方法 |
CN115067949A (zh) * | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 深圳市鑫正宇科技有限公司 | 一种基于可穿戴设备对肌张力进行检测的方法和装置 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2014174379A1 (en) * | 2013-04-23 | 2014-10-30 | Amid S.R.L. | Method and device for quantitative dynamic evaluation of skeletal muscles functionality |
CN105997079A (zh) * | 2016-06-29 | 2016-10-12 | 中国人民解放军第二军医大学 | 一种通过超声融合mri成像的骨骼肌力在体测量方法 |
CN107961038A (zh) * | 2017-12-12 | 2018-04-27 | 深圳先进技术研究院 | 一种根据超声弹性肌动图获取生物力学参数的方法及装置 |
CN108113709A (zh) * | 2017-12-01 | 2018-06-05 | 深圳先进技术研究院 | 一种肌肉萎缩程度的检测方法、装置、设备及存储介质 |
-
2018
- 2018-12-14 CN CN201811534539.XA patent/CN109620270B/zh active Active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2014174379A1 (en) * | 2013-04-23 | 2014-10-30 | Amid S.R.L. | Method and device for quantitative dynamic evaluation of skeletal muscles functionality |
CN105997079A (zh) * | 2016-06-29 | 2016-10-12 | 中国人民解放军第二军医大学 | 一种通过超声融合mri成像的骨骼肌力在体测量方法 |
CN108113709A (zh) * | 2017-12-01 | 2018-06-05 | 深圳先进技术研究院 | 一种肌肉萎缩程度的检测方法、装置、设备及存储介质 |
CN107961038A (zh) * | 2017-12-12 | 2018-04-27 | 深圳先进技术研究院 | 一种根据超声弹性肌动图获取生物力学参数的方法及装置 |
Non-Patent Citations (6)
Title |
---|
JINGFEIXU等: "Stiffness of individual quadriceps muscle assessed using ultrasound shear wave elastography during passive stretching", 《JOURNAL OF SPORT AND HEALTH SCIENCE》 * |
TERRY K等: "Quantifying the passive stretching response of human tibialis anterior muscle using shear wave elastography", 《CLINICAL BIOMECHANICS》 * |
丁莹: "剪切波弹性成像对有氧慢跑运动前后下肢肌肉及跟腱硬度的研究", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库》 * |
李文静等: "健康成人三角肌力学特性的定量分析初探", 《中国超声医学杂志》 * |
杜丽娟等: "实时剪切波超声弹性成像技术评估帕金森病患者", 《临床超声医学杂志》 * |
马跃文等: "《康复护理学》", 31 January 2017, 上海科学技术出版社 * |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110693526A (zh) * | 2019-11-11 | 2020-01-17 | 深圳先进技术研究院 | 一种肌肉疾病评估方法、系统及电子设备 |
WO2021093745A1 (zh) * | 2019-11-11 | 2021-05-20 | 深圳先进技术研究院 | 一种肌肉疾病评估方法、系统及电子设备 |
CN111558933A (zh) * | 2020-05-21 | 2020-08-21 | 江苏凌步智能科技有限公司 | 一种机器人模拟人体四肢肌肉被动力学状态的方法 |
CN111558933B (zh) * | 2020-05-21 | 2021-04-06 | 江苏凌步智能科技有限公司 | 一种机器人模拟人体四肢肌肉被动力学状态的方法 |
CN115067949A (zh) * | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 深圳市鑫正宇科技有限公司 | 一种基于可穿戴设备对肌张力进行检测的方法和装置 |
CN115067949B (zh) * | 2022-08-22 | 2022-11-18 | 深圳市鑫正宇科技有限公司 | 一种基于可穿戴设备对肌张力进行检测的方法和装置 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN109620270B (zh) | 2022-04-26 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Alfuraih et al. | The effect of unit, depth, and probe load on the reliability of muscle shear wave elastography: Variables affecting reliability of SWE | |
Altman et al. | Measurement in medicine: the analysis of method comparison studies | |
CN109620270A (zh) | 一种肌张力评估方法及装置 | |
Skovoroda et al. | Theoretical analysis and verification of ultrasound displacement and strain imaging | |
Yasin et al. | Evaluation of EIT system performance | |
Schmidt et al. | Magnetic resonance elastography of slow and fast shear waves illuminates differences in shear and tensile moduli in anisotropic tissue | |
Sankowski et al. | Psoriatic arthritis | |
Sousa et al. | Toward hemodynamic diagnosis of carotid artery stenosis based on ultrasound image data and computational modeling | |
US20200229794A1 (en) | Method and Device for Acquiring Biomechanical Parameters Based on Ultrasonic Elastomyogram | |
CN105468896A (zh) | 关节运动检测系统及方法 | |
US20070016061A1 (en) | System for measuring and tracking human body fat | |
Alrashed et al. | Reproducibility of shear wave elastography among operators, machines, and probes in an elasticity phantom | |
Mandal et al. | Comparative study of linear and curvilinear ultrasound probes to assess quadriceps rectus femoris muscle mass in healthy subjects and in patients with chronic respiratory disease | |
CN108113709A (zh) | 一种肌肉萎缩程度的检测方法、装置、设备及存储介质 | |
Affagard et al. | Measurement of the quadriceps muscle displacement and strain fields with ultrasound and Digital Image Correlation (DIC) techniques | |
CN102178509B (zh) | 软组织肿瘤/结节无创检测系统 | |
JP5842539B2 (ja) | 測定装置、測定装置の作動方法および測定プログラム | |
RU2691619C1 (ru) | Способ определения коэффициента Пуассона для стенки кровеносного сосуда на основе эндоскопической оптической когерентной томографии | |
Lindberg et al. | Evaluation of ultrasound Tissue Velocity Imaging: a phantom study of velocity estimation in skeletal muscle low-level contractions | |
Cournane et al. | An audit of a hospital-based Doppler ultrasound quality control protocol using a commercial string Doppler phantom | |
CN110327074A (zh) | 肝脏评价方法、装置、设备及计算机可读存储介质 | |
Røislien et al. | Functional limits of agreement: a method for assessing agreement between measurements of gait curves | |
Zou et al. | Current status and recent advances on the use of ultrasonography in pediatric rheumatic diseases | |
WO2020118710A1 (zh) | 一种肌张力评估方法及装置 | |
Salman et al. | Assessment of muscle stiffness using a continuously scanning laser‐Doppler vibrometer |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |