小型3D カメラと嚥下造影検査を応用した口唇動作ならびに嚥下時間の関連性の解明
【目的】小型3Dカメラによる口唇動作の測定と嚥下造影検査(VF)による嚥下動態の撮影を同時に行い,同期・解析し,嚥下時における口角間距離,嚥下時間ならびに嚥下量の関連性を明らかにする.【方法】小型3D カメラとして,Microsoft XBox One Kinect Sensor®(Kinect)を用いた.Microsoft 社から提供された開発ソフトウェアを利用して,対象の顔面形状を自動認識し両側口角部の3 次元座標を取得することで,口角間距離を記録できるプログラムを作成した.Kinect によりマネキンの口角間距離を一定の条件下における測定精度と再現性を検証し,被験者を対象とした測定に最も...
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Published in | 日本摂食嚥下リハビリテーション学会雑誌 Vol. 24; no. 1; pp. 3 - 13 |
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Main Authors | , , , , , , |
Format | Journal Article |
Language | Japanese |
Published |
一般社団法人 日本摂食嚥下リハビリテーション学会
30.04.2020
日本摂食嚥下リハビリテーション学会 |
Subjects | |
Online Access | Get full text |
ISSN | 1343-8441 2434-2254 |
DOI | 10.32136/jsdr.24.1_3 |
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Abstract | 【目的】小型3Dカメラによる口唇動作の測定と嚥下造影検査(VF)による嚥下動態の撮影を同時に行い,同期・解析し,嚥下時における口角間距離,嚥下時間ならびに嚥下量の関連性を明らかにする.【方法】小型3D カメラとして,Microsoft XBox One Kinect Sensor®(Kinect)を用いた.Microsoft 社から提供された開発ソフトウェアを利用して,対象の顔面形状を自動認識し両側口角部の3 次元座標を取得することで,口角間距離を記録できるプログラムを作成した.Kinect によりマネキンの口角間距離を一定の条件下における測定精度と再現性を検証し,被験者を対象とした測定に最も適した条件を検討した.検証結果を基に,試料嚥下時のKinect による口唇動作とVF による嚥下動態を同時測定し,ビデオ音声同期ソフトELAN により得られた情報を同期・解析した.対象は,摂食嚥下機能に異常のない成人男性12 名(平均年齢27.8±1.2 歳)とし,試料は硫酸バリウム混濁液5 mL,10 mL,15 mL,20 mL の4 種類とした.試料嚥下時における口角間距離の変位量(変位量)と嚥下量,嚥下時間と嚥下量に関して一元配置分散分析,Pearson の積率相関係数を算出し検討した.試料を口腔内に保持する位置 (保持位置),口唇動作ならびに嚥下量に関してFriedman 検定にて検討した.【結果】最適条件(距離120 cm/ 回転角度10°)でのKinect による測定において,口角間距離は標準偏差±0.52 mm,実測値と測定値の差は0.47 mm で最も高い精度であった.成人男性での嚥下量と変位量には有意差ならびに相関を認め (p<0.01, r=0.56),嚥下量と保持位置には有意差を認めた (p<0.01).しかし,その他の項目に関して,有意差を認められなかった.【結論】本研究により,Kinect による口角間距離の測定精度と再現性を明らかにした.口唇動作の測定と嚥下動態の撮影を同時に行い,同期・解析が可能となるシステムを構築した.嚥下量と変位量には有意差ならびに相関関係を認め,嚥下量と保持位置には有意差を認めた.一方で,他の項目において有意差は認められなかった. |
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AbstractList | 【目的】小型3Dカメラによる口唇動作の測定と嚥下造影検査(VF)による嚥下動態の撮影を同時に行い,同期・解析し,嚥下時における口角間距離,嚥下時間ならびに嚥下量の関連性を明らかにする.【方法】小型3D カメラとして,Microsoft XBox One Kinect Sensor®(Kinect)を用いた.Microsoft 社から提供された開発ソフトウェアを利用して,対象の顔面形状を自動認識し両側口角部の3 次元座標を取得することで,口角間距離を記録できるプログラムを作成した.Kinect によりマネキンの口角間距離を一定の条件下における測定精度と再現性を検証し,被験者を対象とした測定に最も適した条件を検討した.検証結果を基に,試料嚥下時のKinect による口唇動作とVF による嚥下動態を同時測定し,ビデオ音声同期ソフトELAN により得られた情報を同期・解析した.対象は,摂食嚥下機能に異常のない成人男性12 名(平均年齢27.8±1.2 歳)とし,試料は硫酸バリウム混濁液5 mL,10 mL,15 mL,20 mL の4 種類とした.試料嚥下時における口角間距離の変位量(変位量)と嚥下量,嚥下時間と嚥下量に関して一元配置分散分析,Pearson の積率相関係数を算出し検討した.試料を口腔内に保持する位置 (保持位置),口唇動作ならびに嚥下量に関してFriedman 検定にて検討した.【結果】最適条件(距離120 cm/ 回転角度10°)でのKinect による測定において,口角間距離は標準偏差±0.52 mm,実測値と測定値の差は0.47 mm で最も高い精度であった.成人男性での嚥下量と変位量には有意差ならびに相関を認め (p<0.01, r=0.56),嚥下量と保持位置には有意差を認めた (p<0.01).しかし,その他の項目に関して,有意差を認められなかった.【結論】本研究により,Kinect による口角間距離の測定精度と再現性を明らかにした.口唇動作の測定と嚥下動態の撮影を同時に行い,同期・解析が可能となるシステムを構築した.嚥下量と変位量には有意差ならびに相関関係を認め,嚥下量と保持位置には有意差を認めた.一方で,他の項目において有意差は認められなかった. 「要旨」 【目的】小型3Dカメラによる口唇動作の測定と嚥下造影検査(VF)による嚥下動態の撮影を同時に行い, 同期・解析し, 嚥下時における口角間距離, 嚥下時間ならびに嚥下量の関連性を明らかにする. 【方法】小型3Dカメラとして, Microsoft XBox One Kinect Sensor(R)(Kinect)を用いた. Microsoft社から提供された開発ソフトウェアを利用して, 対象の顔面形状を自動認識し両側口角部の3次元座標を取得することで, 口角間距離を記録できるプログラムを作成した. Kinectによりマネキンの口角間距離を一定の条件下における測定精度と再現性を検証し, 被験者を対象とした測定に最も適した条件を検討した. 検証結果を基に, 試料嚥下時のKinectによる口唇動作とVFによる嚥下動態を同時測定し, ビデオ音声同期ソフトELANにより得られた情報を同期・解析した. 対象は, 摂食嚥下機能に異常のない成人男性12名(平均年齢27.8±1.2歳)とし, 試料は硫酸バリウム混濁液5mL, 10mL, 15mL, 20mLの4種類とした. 試料嚥下時における口角間距離の変位量(変位量)と嚥下量, 嚥下時間と嚥下量に関して一元配置分散分析, Pearsonの積率相関係数を算出し検討した. 試料を口腔内に保持する位置(保持位置), 口唇動作ならびに嚥下量に関してFriedman検定にて検討した. 【結果】最適条件(距離120cm/回転角度10°)でのKinectによる測定において, 口角間距離は標準偏差±0.52mm, 実測値と測定値の差は0.47mmで最も高い精度であった. 成人男性での嚥下量と変位量には有意差ならびに相関を認め(p<0.01, r=0.56), 嚥下量と保持位置には有意差を認めた(p<0.01). しかし, その他の項目に関して, 有意差を認められなかった. 【結論】本研究により, Kinectによる口角間距離の測定精度と再現性を明らかにした. 口唇動作の測定と嚥下動態の撮影を同時に行い, 同期・解析が可能となるシステムを構築した. 嚥下量と変位量には有意差ならびに相関関係を認め, 嚥下量と保持位置には有意差を認めた. 一方で, 他の項目において有意差は認められなかった. |
Author | 佐藤, 秀夫 金田, 尚子 岩下, 洋一朗 山﨑, 要一 山本, 祐士 伴, 祐輔 橋口, 真紀子 |
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Copyright | 2020 一般社団法人日本摂食嚥下リハビリテーション学会 |
Copyright_xml | – notice: 2020 一般社団法人日本摂食嚥下リハビリテーション学会 |
CorporateAuthor | 鹿児島大学病院発達系歯科センター小児歯科 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科歯科医学教育実践学分野 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学分野 |
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EISSN | 2434-2254 |
EndPage | 13 |
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PublicationTitle | 日本摂食嚥下リハビリテーション学会雑誌 |
PublicationYear | 2020 |
Publisher | 一般社団法人 日本摂食嚥下リハビリテーション学会 日本摂食嚥下リハビリテーション学会 |
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References | 21) Hashimoto H, Hirata M, Takahashi K, et al: Non-invasive quantification of human swallowing using a simple motion tracking system, Sci Rep, 8: 5095, 2018. 24) Molfenter SM, Hsu CY, Lu Y, et al: Alterations to swallowing physiology as the result of effortful swallowing in healthy seniors, Dysphagia, 33: 380–388, 2018. 25) Ertekin C, Aydoğdu I, Yűceyar N: Piecemeal deglutition and dysphagia limit in normal subjects and in patients with swallowing disorders, J Neurol Neurosurg Psychiatry, 61: 491–496, 1996. 9) Wheat JS, Choppin S, Goyal A: Development and assessment of a Microsoft Kinect based system for imaging the breast in three dimensions, Med Engin Phys, 36: 732–738, 2014. 13) Nuic D, Vinti M, Karachi C, et al: The feasibility and positive effects of a customized videogame rehabilitation programme for freezing of gait and falls in Parkinson’s disease patients: A pilot study, J NeuroEngin Rehabil, 15:31, 2018. 5) Reilly S, Skuse D, Poblete X: Prevalence of feeding problems and oral motor dysfunction in children with cerebral palsy, A community survey, J Pediatr, 129: 877–882, 1996. 8) Ayano R, Tamura F, Ohtsuka Y, et al: The development of normal feeding and swallowing: Showa University study of the feeding function, Int J Orofacial Myology, 26: 24–32, 2000. 7) Arvedson JC: Feeding children with cerebral palsy and swallowing difficulties, Eur J Clin Nutr, 67: S9–S12, 2013. 16) Bonnechère B, Jansen B, Salvia P, et al: Determination of the precision and accuracy of morphological measurements using the kinect™ sensor: Comparison with standard stereophotogrammetry, Ergonomics, 57, 622–631, 2014. 19) Perry BJ, Martino R, Yunusova Y, et al: Lingual and jaw kinematic abnormalities precede speech and swallowing impairments in ALS, Dysphagia, 33: 840–847, 2018. 26) Yamamoto Y, Sato H, Kanada H, et al: Relationship between lip motion detected with a compact 3D camera and swallowing dynamics during bolus flow swallowing in Japanese elderly men, J Oral Rehabil, 2019. doi: 10.1111/joor.12916. 15) Huber ME, Seitz AL, Leeser M, et al: Validity and reliability of Linect skeleton for measuring shoulder joint angles: A feasibility study, Physiotherapy, 2015. 22) Tanaka N, Nohara K, Okuno K, et al: Development of a swallowing frequency meter using a laryngeal microphone, J Oral Rehabil, 39: 411–420, 2012. 6) Arvedson JC, Brodsky L: Pediatric Swallowing and Feeding, Cengage Learning, USA, 2002, 3–11. 11) 日本摂食嚥下リハビリテーション学会医療検討委員会:嚥下造影の検査法(詳細版)2014 版(PDF),日本摂食嚥下リハビリテーション学会,https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/VF18-2-p166-186.pdf, 参照日2018.8.21. 17) Microsoft: Kinect for Windows Human Interface Guidelines(PDF), Microsoft, https://developer.microsoft.com/ja-jp/windows/kinect, 参照日2018.8.21. 23) Logemann JA: Evaluation and Treatment of Swallowing Disorders, 2nd ed, PRO-ED, Austin, 1998. 12) Dodds WJ, Taylor AJ, Stewart ET, et al: Tipper and dipper types of oral swallows, Am J Roentgenol, 153(6): 1197–1199, 1989. 14) Leightley D, Yap MH: Digital analysis of sit-to-stand in masters athletes healthy old people, and young adults using a depth sensor, Healthcare, 6: 21, 2018. 10) Tohara H, Saitoh E, Mays KA, et al: Three tests for predicting aspiration without videofluorography, Dysphagia, 18: 126–134, 2003. 1) 内閣府:平成30 年度版高齢社会白書(全体版)(PDF 版),内閣府,http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2018/zenbun/30pdf_index.html, 参照日2018.8.21. 3) 厚生労働省:地域包括ケアシステム,厚生労働省,https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/, 参照日2018.8.21. 20) Seo HG, Oh BM, Leigh JH, et al: Correlation varies with different time lags between the motions of the hyoid bone, epiglottis, and larynx during swallowing, Dysphagia, 29: 591–602, 2014. 2) 厚生労働省:人口動態調査,厚生労働省,https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1.html, 参照日2018.8.21. 18) Ignatius SB, Nip E, Wilson M, et al: Spatial characteristics of jaw movements during chewing in children with cerebral palsy: A pilot study, Dysphagia, 33: 33–40, 2018. 4) 厚生労働省:平成28 年(2016)人口動態統計(確定数)の概況,厚生労働省,https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei16/index.html, 参照日2018.8.21. |
References_xml | – reference: 8) Ayano R, Tamura F, Ohtsuka Y, et al: The development of normal feeding and swallowing: Showa University study of the feeding function, Int J Orofacial Myology, 26: 24–32, 2000. – reference: 17) Microsoft: Kinect for Windows Human Interface Guidelines(PDF), Microsoft, https://developer.microsoft.com/ja-jp/windows/kinect, 参照日2018.8.21. – reference: 14) Leightley D, Yap MH: Digital analysis of sit-to-stand in masters athletes healthy old people, and young adults using a depth sensor, Healthcare, 6: 21, 2018. – reference: 7) Arvedson JC: Feeding children with cerebral palsy and swallowing difficulties, Eur J Clin Nutr, 67: S9–S12, 2013. – reference: 23) Logemann JA: Evaluation and Treatment of Swallowing Disorders, 2nd ed, PRO-ED, Austin, 1998. – reference: 22) Tanaka N, Nohara K, Okuno K, et al: Development of a swallowing frequency meter using a laryngeal microphone, J Oral Rehabil, 39: 411–420, 2012. – reference: 18) Ignatius SB, Nip E, Wilson M, et al: Spatial characteristics of jaw movements during chewing in children with cerebral palsy: A pilot study, Dysphagia, 33: 33–40, 2018. – reference: 2) 厚生労働省:人口動態調査,厚生労働省,https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1.html, 参照日2018.8.21. – reference: 13) Nuic D, Vinti M, Karachi C, et al: The feasibility and positive effects of a customized videogame rehabilitation programme for freezing of gait and falls in Parkinson’s disease patients: A pilot study, J NeuroEngin Rehabil, 15:31, 2018. – reference: 1) 内閣府:平成30 年度版高齢社会白書(全体版)(PDF 版),内閣府,http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2018/zenbun/30pdf_index.html, 参照日2018.8.21. – reference: 3) 厚生労働省:地域包括ケアシステム,厚生労働省,https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/, 参照日2018.8.21. – reference: 21) Hashimoto H, Hirata M, Takahashi K, et al: Non-invasive quantification of human swallowing using a simple motion tracking system, Sci Rep, 8: 5095, 2018. – reference: 16) Bonnechère B, Jansen B, Salvia P, et al: Determination of the precision and accuracy of morphological measurements using the kinect™ sensor: Comparison with standard stereophotogrammetry, Ergonomics, 57, 622–631, 2014. – reference: 4) 厚生労働省:平成28 年(2016)人口動態統計(確定数)の概況,厚生労働省,https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei16/index.html, 参照日2018.8.21. – reference: 19) Perry BJ, Martino R, Yunusova Y, et al: Lingual and jaw kinematic abnormalities precede speech and swallowing impairments in ALS, Dysphagia, 33: 840–847, 2018. – reference: 10) Tohara H, Saitoh E, Mays KA, et al: Three tests for predicting aspiration without videofluorography, Dysphagia, 18: 126–134, 2003. – reference: 12) Dodds WJ, Taylor AJ, Stewart ET, et al: Tipper and dipper types of oral swallows, Am J Roentgenol, 153(6): 1197–1199, 1989. – reference: 9) Wheat JS, Choppin S, Goyal A: Development and assessment of a Microsoft Kinect based system for imaging the breast in three dimensions, Med Engin Phys, 36: 732–738, 2014. – reference: 6) Arvedson JC, Brodsky L: Pediatric Swallowing and Feeding, Cengage Learning, USA, 2002, 3–11. – reference: 26) Yamamoto Y, Sato H, Kanada H, et al: Relationship between lip motion detected with a compact 3D camera and swallowing dynamics during bolus flow swallowing in Japanese elderly men, J Oral Rehabil, 2019. doi: 10.1111/joor.12916. – reference: 15) Huber ME, Seitz AL, Leeser M, et al: Validity and reliability of Linect skeleton for measuring shoulder joint angles: A feasibility study, Physiotherapy, 2015. – reference: 5) Reilly S, Skuse D, Poblete X: Prevalence of feeding problems and oral motor dysfunction in children with cerebral palsy, A community survey, J Pediatr, 129: 877–882, 1996. – reference: 20) Seo HG, Oh BM, Leigh JH, et al: Correlation varies with different time lags between the motions of the hyoid bone, epiglottis, and larynx during swallowing, Dysphagia, 29: 591–602, 2014. – reference: 25) Ertekin C, Aydoğdu I, Yűceyar N: Piecemeal deglutition and dysphagia limit in normal subjects and in patients with swallowing disorders, J Neurol Neurosurg Psychiatry, 61: 491–496, 1996. – reference: 11) 日本摂食嚥下リハビリテーション学会医療検討委員会:嚥下造影の検査法(詳細版)2014 版(PDF),日本摂食嚥下リハビリテーション学会,https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/VF18-2-p166-186.pdf, 参照日2018.8.21. – reference: 24) Molfenter SM, Hsu CY, Lu Y, et al: Alterations to swallowing physiology as the result of effortful swallowing in healthy seniors, Dysphagia, 33: 380–388, 2018. |
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Snippet | 【目的】小型3Dカメラによる口唇動作の測定と嚥下造影検査(VF)による嚥下動態の撮影を同時に行い,同期・解析し,嚥下時における口角間距離,嚥下時間ならびに嚥下量の関連性を明らかにする.【方法】小型3D カメラとして,Microsoft XBox One Kinect... 「要旨」 【目的】小型3Dカメラによる口唇動作の測定と嚥下造影検査(VF)による嚥下動態の撮影を同時に行い, 同期・解析し, 嚥下時における口角間距離, 嚥下時間ならびに嚥下量の関連性を明らかにする. 【方法】小型3Dカメラとして, Microsoft XBox One Kinect... |
SourceID | medicalonline jstage |
SourceType | Publisher |
StartPage | 3 |
SubjectTerms | 口唇動作 同期・解析システム 嚥下時間 嚥下造影検査 小型3D カメラ |
Title | 小型3D カメラと嚥下造影検査を応用した口唇動作ならびに嚥下時間の関連性の解明 |
URI | https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsdr/24/1/24_3/_article/-char/ja http://mol.medicalonline.jp/library/journal/download?GoodsID=cb5dvsph/2020/002401/001&name=0003-0013j |
Volume | 24 |
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ispartofPNX | 日本摂食嚥下リハビリテーション学会雑誌, 2020/04/30, Vol.24(1), pp.3-13 |
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