脊柱测量可以早期发现的疾病,脊柱侧凸&脊柱侧凸错位,长短腿,骨盆倾斜/旋转/扭转姿态相关的疼痛症状,姿态差异等,早期发现之后可以根据评测结果选择不同的***方案,辅具***、手法***、药物***、手术之类等等。系统通过无辐射无接触的方法测量脊柱形态参数和椎体偏移,结合足底压力参数的应用更能客观和精确的反映脊柱在三维平面的动静态平衡特征,不仅能够减少筛查或手术期检查期间的辐射暴露,也有助于临床决策的制定和评估脊柱外科手术后的效果。三维动态脊柱及姿态评估系统可以帮助医护人员确定相关疾病患病程度分析和制定相关康复计划提供帮助。什么是脊柱科研
在脊柱的快速生长期,如果不及时对脊柱侧弯进行干预,侧弯角度会进一步加重,进而影向到患儿的胸廓和躯干的畸形,甚至会影响呼吸系统和肺部的发育。对青少年脊柱侧弯越早诊断和干预,越有利于防止儿童的体姿、体态进一步恶化。这部分非常容易被家长忽略,等到发现时,侧弯已经超过15°的时候,康复需要长期大量的干预***,甚至手术,而且效果较慢,所以早发现早干预异常重要。利用三维动态脊柱及姿态评估系统,可针对脊柱侧弯筛查的需求。人体脊柱医用三维动态脊柱及姿态评估系统采用无辐射、无标志点的表面形态学扫描方法,生成数据。
特发性脊柱侧弯青少年特发性脊柱侧弯(adolescentidiopathicscoliosis,AIS)是青少年生长发育快速期阶段出现的脊柱病变,其在10~16岁青少年人群中发病率高达1%~3%[1-3]。该疾病好发于女性儿童,女男发病比例为8∶1。患者表现为脊柱三维畸形、椎体及胸部变形、形体不对称、本体感受器功能障碍、运动失平衡等异常。目前未有确切、***的致病因素,临床上将原因未明的青少年脊柱侧弯称为特发性脊柱侧弯症。它是一种包括轴向、矢状和冠状位的三维畸形。
对比其他同类产品所具有的优势。系统支持打印输出和数据输出,提供完善脊柱形态指标测试,测试指标包括:躯干长、髂后上棘间距、髂后上棘间距和躯干长关系、躯干倾角、躯干倾斜高度、躯干扭转角度、躯干扭转距离、骨盆上旋角度、骨盆侧倾角度、骨盆前倾角度、骨盆水平面旋转角度、颈椎胸椎拐点位置、脊柱后凸比较高点、胸椎腰椎拐点、腰椎前凸比较高点、腰椎骶骨拐点、驼背角、前凸角、脊柱旋转角,提供全脊柱的3D模型建立,以及椎体相关指标数据,可进行动态测试,配套方案完善。通过三维动态脊柱及姿态评估系统可得出静态姿势、脊柱侧凸及其他多种脊柱畸形的临床参数。
对比其他同类产品所具有的优势。利用摩尔纹地形和光学三角测量原理,无需进行遮光处理,无身高体重限制,儿童或肥胖成人都可测试,系统采用可见光栅投影测试,无放射性、无任何对身体有害的辐射,支持站立位的静态,动态测试,提供全脊柱的3D模型建立,模型可精确反映椎体相对位置关系和单个椎**移和旋转的量化的数据,在无marker标记点的情况下可自动精确识别的关键测试点包括:隆椎、左右髂前上棘、左右髂前上棘中点、骶骨点、颈椎比较高点、胸椎比较高点、腰椎比较高点。三维动态脊柱及姿态评估系统通过测试分析导致异常的因素提供量化指标,进行风险控制及***效果的监控。儿童脊柱设备
三维动态脊柱及姿态评估系统只需在很小的空间内就可以检测脊柱3D和表面形貌以及运动状态下脊柱形态和功能。什么是脊柱科研
芯康生产的Medtrack三维动态脊柱及姿态评估系统,利用了摩尔纹地形和光学三角测量的物理原理,根据受试者背部的光谱进行三维扫描和重建,结合内置生物力学模型生成脊柱的三维图像。该系统包含一台投光仪,在受试者后背投射平行条纹的图案,然后由一个相机记录。软件分析投影线的曲率生成人体背部表面的三维模型。通过自动检测到的解剖标志点和基于科学研究的关联模型(该模型描述了曲面曲率与椎**置之间的关系),可重建脊柱的3D模型。什么是脊柱科研