表面電極列を用いた表面筋電図の定性的評価の試み
筋線維伝導速度(MFCV)を詳細に調べるため,著者らが提案した正規化ピーク平均法(NPAT)を用いて表面筋電図の定性的評価を試みた。健常者10人を対象に等尺性肘屈曲運動中の神経筋接合部中心の位置を推定した。神経筋接合部中心の位置は,NPATで得られた平均パルスの波形が歪むときの表面電極列の位置から推定した。表面電極列は,推定した神経筋接合部中心の位置から1 cm離して装着し,電極の位置が中枢部半分の筋電図データ1と抹消部半分の筋電図データ2とに分けてMFCVを調べた。また,NPATと既存の相互相関法(CCT)で算出したMFCVを互いに比較した。その結果,MFCV値においては,NPATとCCTの...
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Published in | Saitama rigakuryoho Vol. 11; no. 1; pp. 29 - 34 |
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Main Authors | , , , , , , , , , , , , , |
Format | Journal Article |
Language | Japanese |
Published |
社団法人 埼玉県理学療法士会
2004
埼玉県理学療法士会 Saitama Physical Therapy Association |
Subjects | |
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ISSN | 0919-9241 1348-0294 |
DOI | 10.11350/jspta.11.29 |
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Abstract | 筋線維伝導速度(MFCV)を詳細に調べるため,著者らが提案した正規化ピーク平均法(NPAT)を用いて表面筋電図の定性的評価を試みた。健常者10人を対象に等尺性肘屈曲運動中の神経筋接合部中心の位置を推定した。神経筋接合部中心の位置は,NPATで得られた平均パルスの波形が歪むときの表面電極列の位置から推定した。表面電極列は,推定した神経筋接合部中心の位置から1 cm離して装着し,電極の位置が中枢部半分の筋電図データ1と抹消部半分の筋電図データ2とに分けてMFCVを調べた。また,NPATと既存の相互相関法(CCT)で算出したMFCVを互いに比較した。その結果,MFCV値においては,NPATとCCTの間に高い相関を示しおり,NPATの平均パルスは活動電位の筋線維伝導の様子を表していることが分かった。また,筋電図データ1は筋電図データ2と比べて明らかにMFCV値が大きかったことから,推定した神経筋接合部の位置は正しいことが示唆された。 |
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AbstractList | 筋線維伝導速度(MFCV)を詳細に調べるため, 著者らが提案した正規化ピーク平均法(NPAT)を用いて表面筋電図の定性的評価を試みた. 健常者10人を対象に等尺性肘屈曲運動中の神経筋接合部中心の位置を推定した. 神経筋接合部中心の位置は, NPATで得られた平均パルスの波形が歪むときの表面電極列の位置から推定した. 表面電極列は, 推定した神経筋接合部中心の位置から1cm離して装着し, 電極の位置が中枢部半分の筋電図データ1と抹消部半分の筋電図データ2とに分けてMFCVを調べた. また, NPATと既存の相互相関法(CCT)で算出したMFCVを互いに比較した. その結果, MFCV値においては, NPATとCCTの間に高い相関を示しおり, NPATの平均パルスは活動電位の筋線維伝導の様子を表していることが分かった. また, 筋電図データ1は筋電図データ2と比べて明らかにMFCV値が大きかったことから, 推定した神経筋接合部の位置は正しいことが示唆された. 筋線維伝導速度(MFCV)を詳細に調べるため,著者らが提案した正規化ピーク平均法(NPAT)を用いて表面筋電図の定性的評価を試みた。健常者10人を対象に等尺性肘屈曲運動中の神経筋接合部中心の位置を推定した。神経筋接合部中心の位置は,NPATで得られた平均パルスの波形が歪むときの表面電極列の位置から推定した。表面電極列は,推定した神経筋接合部中心の位置から1 cm離して装着し,電極の位置が中枢部半分の筋電図データ1と抹消部半分の筋電図データ2とに分けてMFCVを調べた。また,NPATと既存の相互相関法(CCT)で算出したMFCVを互いに比較した。その結果,MFCV値においては,NPATとCCTの間に高い相関を示しおり,NPATの平均パルスは活動電位の筋線維伝導の様子を表していることが分かった。また,筋電図データ1は筋電図データ2と比べて明らかにMFCV値が大きかったことから,推定した神経筋接合部の位置は正しいことが示唆された。 |
Author | 丸岡, 弘 磯崎, 弘司 細田, 多穂 田口, 孝行 熊井, 初穂 原, 和彦 溝呂木, 忠 久保田, 章仁 井上, 和久 江原, 晧吉 二見, 俊郎 西原, 賢 中山, 彰一 藤縄, 理 |
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CorporateAuthor | 埼玉県立大学理学療法学科 北里大学大学院医療系研究科 国立精神神経センター |
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DBID | RYH |
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PublicationYear | 2004 |
Publisher | 社団法人 埼玉県理学療法士会 埼玉県理学療法士会 Saitama Physical Therapy Association |
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References | 3) Stulen FB, De Luca CJ: Frequency parameter of the myoelectric signal as a measure of muscle conduction velocity. IEEE Trans Biomed Eng, 28: p515-523, 1981. 5) Nishizono H, Saito Y, Miyashita M: The estimation of conduction velocity in human skeletal muscle in situ with surface electrodes. Electroenceph clin Neurophysiol, 46: p659-664, 1979. 2) Lowery M, Nolan P, O'Malley M: Electromyogram median frequency, spectral compression and muscle fiber conduction velocity during sustained sub-maximal contraction of the brachioradialis muscle. J Electromyogr Kinesiol, 12: p111-118, 2002. 7) Lynn PA, Bettles ND, Hughes AD, et al.: Influences of electrode geometry on bipolar recordings of the surface electromyogram. Med Biol Eng Comput, 16: p651-660, 1978. 4) Mito K, Sakamoto K: Distribution of muscle fiber conduction velocity of m. masseter during voluntary isometric contraction. Electromyogr clin Neurophysiol, 40: p275-285, 2000. 8) Nishihara K, Hosoda K, Futami T: Muscle fiber conduction velocity estimation by using normalized peak-averaging technique. J Electromyogr Kinesiol, 13: p499-507, 2003. 6) Le Fever RS, De Luca CJ: A procedure for decomposing the myoelectric signal into its constituent action potentials; (I) technique, theory and implementation. IEEE Trans Biomed Eng, 29: p149-157, 1982. 9) 西原 賢,久保田章仁,井上和久・他:パルス検出平均法による筋線維伝導速度の推定と筋疲労の解析. 専門リハビリ 2: p42-47, 2003. 1) Masuda T, Miyano H, Sadoyama T: The measurement of muscle fiber conduction velocity using a gradient threshold zero-crossing method. IEEE Trans Biomed Eng, 29: p673-677, 1982. |
References_xml | – reference: 6) Le Fever RS, De Luca CJ: A procedure for decomposing the myoelectric signal into its constituent action potentials; (I) technique, theory and implementation. IEEE Trans Biomed Eng, 29: p149-157, 1982. – reference: 3) Stulen FB, De Luca CJ: Frequency parameter of the myoelectric signal as a measure of muscle conduction velocity. IEEE Trans Biomed Eng, 28: p515-523, 1981. – reference: 7) Lynn PA, Bettles ND, Hughes AD, et al.: Influences of electrode geometry on bipolar recordings of the surface electromyogram. Med Biol Eng Comput, 16: p651-660, 1978. – reference: 8) Nishihara K, Hosoda K, Futami T: Muscle fiber conduction velocity estimation by using normalized peak-averaging technique. J Electromyogr Kinesiol, 13: p499-507, 2003. – reference: 5) Nishizono H, Saito Y, Miyashita M: The estimation of conduction velocity in human skeletal muscle in situ with surface electrodes. Electroenceph clin Neurophysiol, 46: p659-664, 1979. – reference: 4) Mito K, Sakamoto K: Distribution of muscle fiber conduction velocity of m. masseter during voluntary isometric contraction. Electromyogr clin Neurophysiol, 40: p275-285, 2000. – reference: 2) Lowery M, Nolan P, O'Malley M: Electromyogram median frequency, spectral compression and muscle fiber conduction velocity during sustained sub-maximal contraction of the brachioradialis muscle. J Electromyogr Kinesiol, 12: p111-118, 2002. – reference: 1) Masuda T, Miyano H, Sadoyama T: The measurement of muscle fiber conduction velocity using a gradient threshold zero-crossing method. IEEE Trans Biomed Eng, 29: p673-677, 1982. – reference: 9) 西原 賢,久保田章仁,井上和久・他:パルス検出平均法による筋線維伝導速度の推定と筋疲労の解析. 専門リハビリ 2: p42-47, 2003. |
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SubjectTerms | 筋線維伝導速度 筋電図 表面電極列 |
Title | 表面電極列を用いた表面筋電図の定性的評価の試み |
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