诱导马匹双侧后肢跛行后使用连续与离散数据分析进行步态评价.docx
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1、诱导马匹双侧后肢跛行后,使用连续与离散数据分析进行步态评价InekeH.Smit*1,E1inHern1und2,Haro1dBrommer1,P.RenevanWeeren1,MarieRhodin2andFi1ipeM.SerraBragana1I乌得勒支大学,兽医学院,临床科学系;乌得勒支,荷兰2瑞典农业科学大学,解剖、生理和生物化学系;乌普萨拉,瑞典*通讯作者:总结背景:马的步态分析中,使用步态运动学通常通过分析(基于不对称性)离散变量(如峰值)来评估的,这些离散变量来自于连续的运动信号(如根据时间序列的数据点)。然而,当用于评估复杂的跛行情况,如双侧跛行时,离散变量分析可能会忽略相关
2、的功能适应性。目的:本文的总体目标是比较连续和离散的数据分析技术,以适当评估跛行的运动步态。研究设计:方法比较。方法:本研究募集了16匹健康的舍特兰矮种马,人工制造了双侧股骨滑车内侧脊处骨软骨缺损。在术前、术后3个月和6个月分别在跑步机上收集运动学数据。使用统计参数图和线性混合模型,比较不同时间点之间的运动学变量。结果:连续和离散的数据分析都确定了骨盆位置和前肢位置运动学的变化。离散数据分析显示,后肢和背部运动学有显著变化,而连续数据分析发现这些差异并不显著。相反,连续数据分析提供了关于发现差异的时间和持续时间的额外信息。主要限制:使用矮马,数量有限。结论:连续数据的使用提供了双侧跛行马匹步态适应性的额外信息,这是对离散变量分析的补充。主要的优点是关于适应性的时间依赖性和持续时间的额外信息,这为识别整个步幅周期的功能性适应提供了机会,而不仅仅识别与峰值相关的指标。关键词:马,步态分析,临床,运动学,数据分析
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