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步态评估系统基本参数
  • 品牌
  • MEDTRACK
  • 型号
  • 步态分析仪半米板
  • 类型
  • 下肢康复运动器
步态评估系统企业商机

协调能力及肌张力均衡:步行中为了保证双下肢各关节在步行周期的各个不同时期发挥正常作用,双侧上、下肢的肌肉主要指引起各关节运动的主动肌、固定肌以及协同肌和拮抗肌之间,能协调配合,特别是拮抗肌之间的肌张力和肌力的协调匹配,保证了各关节在步行时能正常运动。4、感觉功能及空间认知功能:感觉是步行的基础,特别是本体感觉直接影响步行的进行。步行中上下肢各关节所处的位置,落步时的步幅及深浅高低等均直接影响步行完成的质量。、中枢控制:是指***系统在对多种感觉信息进行分析整合以后,下达的运动指令,任何原因导致的***系统损伤和破坏,都会影响对步行的控制,产生异常步态,甚至造成步态障碍。足底压力步态分析系统,可进行异常步态和足部问题分析.价格优惠,数据准确可靠,便携轻薄,测试简单。四川步态评估系统临床

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MedTrack足底压力分布测试系统可应用于康复领域,骨科和内分泌等行业,作为临床医疗科研、教学仪器,该系统可以生动、形象、客观、严谨的反应足底压力分布及下肢运动有关生物力学的各项特征指标,是对足底压力测试、步态及临床评测**理想的仪器设备。

目前该系统在骨科疾病的诊断、术式选择、***效果评价、患者生活质量的评价以及矫形器、矫形鞋垫的开发等方向应用越来越***。足底压力分析系统,在患者的康复***中,康复治疗师只有通过对患者正确的评估,才能制定出正确的康复***计划。在康复医学的范畴里,足部是所有站立位活动(站立、坐立位转换、步行、跑步、跳跃等)的支撑点。

足部疾患容易引起与其连接的下肢关节对线不良,从而导致多种健康问题。本系统可以为医生提供测量患者足底压力分布情况、身体姿势情况、步态等直观而***的量化数据,为医生对患者进行科学的评估和***提供依据。姿势、步态的改变和改善对于康复师和接受康复的患者来说都是关键信息可用于指导下一步的康复计划和辅具设计联系我们 四川步态评估系统临床芯康生产的足底压力步态分析系统设备,准确度高,压力测量范围大,平板厚度小,测试面积大。

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步态分析仪:足底压力与足部健康的关系,正常情况下足底压力的分布是比较均匀的,足底压力不均反映了足部的骨骼、肌肉、韧带等出现了异常情况,足底压力与肌肉的收缩能力、下肢末梢循环能力、血液循环流畅程度等有很大的联系。对足底压力分布情况做出检测能了解足部基础健康状态并且预测疾病发生的风险。扁平足、高弓足、足外翻等足部疾病通过足压分布的检测能直观的显示出来,专业医生可以通过检测结果对患者的患病程度进行分析评估

    传统的异常步态诊断主要通过医生观察病人的临床表现及发病史来判断,因而,无法对患者由疾病所引起的异常步态进行精确的定量分析和定性诊断,对于辅助***以及临床检测的解决方案相对较少。随着技术的发展,逐渐形成了一门叫作“步态分析”的学科分支,步态分析通过数据融合、运动学、生物力学和计算机学等多种技术手段来综合分析人体步态的关键环节和影响因素,研究人类步行的运动规律,以达到对步态的评估。步态评估系统可以对步态进行精细定量的分析,以此来判断是否发生异常以及可能发生的疾病,并对后期的效果给出科学的评价,达到辅助医生进行疗效评估的作用。另外,也可以对早期疾病进行预防,有些神经类疾病早期症状不是很明显,在诊断时通过医生的观察,无法做出预判,但是可以通过采集患者的日常步态数据,对步态进行分析,评估步态异常与相应疾病评估程度,给出异常评估报告,以防止一些疾病进入严重状态。在这些疾病的发作早期和慢性阶段进行步态评估,将对后期的方案起到积极的作用。 足底压力步态分析系统利用力学、解剖、生理学知识对人体行走功能状态进行对比分析的一种生物力学研究方法。

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步态分析(gaitanalysis)就是研究步行规律的检查方法,旨在通过生物力学和运动学手段,揭示步态异常的关键环节及影响因素,从而指导康复评估和医治,有助于临床诊断、疗效评估及机理研究等。步态分析中,常通过一些特殊参数来描述步态正常与否,这些步态参数通常包括以下几类:步态周期、运动学参数、动力学参数、肌电活动参数和能量代谢参数等。正常步行必须完成三个过程:支持体重、单腿支撑和摆动腿迈步。在临床工作中,对患有神经系统或骨骼肌肉系统疾病而可能影响行走能力的患者需要进行步态分析,以评定患者是否存在异常步态以及步态异常的性质和程度。足踝、下肢关节及各类创伤疾病通过足底压力步态分析系统可评估疾病原因为治疗方案的制定 ,提供数据依据 。四川步态评估系统临床

足底压力步态分析系统可准确的诊断足底状况,是否平足,足弓塌陷或偏高,足内外翻程度大引起踝稳定性差。四川步态评估系统临床

    大多数步态数据集都是在相对固定和受限的环境中采集的,如实验室或静态室外环境。CASIA-B和OU-MVLP是近期步态识别研究中**常用的数据集。CASIA-B包含124个对象和13,640个序列,它建于2006年。OU-MVLP由10,307个身份ID和288,596个行走视频组成,就对象数量而言,它是一个大步态数据集。更多数据集的统计数据见表1,这些数据集主要是在受控环境下构建的,是为预定义的跨视角步态识别而设计的。然而,在真实场景中,步态识别会遇到完全不受约束的挑战,如不同的视角、遮挡、各种携带和穿戴条件、复杂和动态的背景干扰、照明、行走方式、表面影响等。现有的基准远远落后于实际步态识别的要求。考虑到人脸识别和行人重识别(ReID)的成功,现在是时候在野外进行基准步态识别了。 四川步态评估系统临床

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