表面肌电图

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表面肌电图仪

表面肌电图仪
臂丛神经损伤(上肢评定) 下腰疼评估
产品临床应用
1、适用于神经损伤引起的肌力、肌张力异常的评估和治疗
2、适用于各种步态异常的患者的步态分析 3、适用于颈肩腰背痛的评估和治疗、
4、适用于斜颈、脊柱侧弯等评估和训练
5、适用于运动损伤以及体育运动的科学研究
禁忌症: 装有心脏起搏器患者 皮肤病
效益分析
收费项目 肌电图 310100023 电子生物反馈疗法 340100018
每月使用人次 100
收费标准 150元/次
年收益 180000元
300
20元/次
72000元
年总收益:约25.2万元
竞争对比
产品名称 产地 通道输出 上海诺诚 中国 4、8、16通道可选择,多通道同步采集 加拿大TT 加拿大 10、20、30、40通道 SA7550 Noraxon U.S.A. Inc. 美国 4、8、16通道 TeleMyo2400T Mega Electronics Ltd. 芬兰 ME 6000
表面肌电图仪
产品原理及功能
表面肌电图(surface electromyography, sEMG)是一种通过表 面电极采集肌肉运动单位的电活动信号,经过放大、记录后所得 到的图形。表面肌电图在医疗、体育、机工程学、工伤评定等领 域都得到了广泛的应用。 表面肌电技术作为一种定量评估的手段,目前在疾病病理特 征的描述、发病机制的探索、疾病诊断和评估、治疗手段的评价
和比较等诸多方面都发挥了重要的作用。
产品功能
肌电信号采集界面 个通道相互独立 主界面:病历管理,所有数据均可回放, 功能项目选择
产品功能
肌肉可自由选择
六大测试项目
产品功能
肌肉可自由选择

表面肌电图-qf

表面肌电图-qf
表面肌电图的测试与分析
实验目的 实验原理 实验步骤 实验分析
surface electromyography,sEMG
• 是从肌肉表面通过电极引导、记录下来的 神经肌肉系统活动时的生物电信号。它与 肌肉的活动状态和功能状态之间存在着不 同程度的关联性,因而能在一定程度上反 映神经肌肉的活动。
• 表面肌电图(sEMG)是一种简单、无创、 容易被受试者接受的肌电活动,可用于测 试较大范围内的肌电图(EMG)信号,并 有助于反映运动过程中肌肉生理、生化等 方面的改变;不仅可在静止状态测定肌肉 活动,而且可在各种运动过程中持续观察 肌肉活动的变化
• BL-420S生物信号处理系统 • 换能线(2个双头,1个三头) • 哑铃 • 肌电电极片(每块肌肉两个,共六个) • 酒精棉球
实验步骤
一、实验前准备 1.确定测试肌肉:
肱桡肌、 肱二头肌、 肱三头肌
肱桡肌
肱桡肌:
位于前臂前面的桡侧, 为长行梭状肌,用力 屈肘时可显现此肌外 形。 起点:肱骨外上髁上
注意:肱三头肌有大片的腱膜,贴电极时要贴在肌腹上。
2.贴电极: 选择要测定肌肉的肌腹,用酒精棉球
去体表油脂,将电极沿肌纤维的走行方向 平行放置,两电极间隔1-2厘米,进行双极 引导。无关电极固定在旁侧。
3.连接仪器: 连接好仪器,打源自BL-420S生物信号处理仪开关,1通道接肱三头肌,2通道接肱 二头肌,3通道接肱桡肌;
屈肘 伸肘
实验结果
肌肉放电顺序
积分肌电(IEMG)
肱桡肌 肱二头肌 肱三头肌
肱二头肌、(肱 132.18 179.63
23.85
桡肌、肱三头肌)
肱二头肌、(肱 45.46 134.04
20.95

表面肌电图对评估帕金森病肌强直的作用

表面肌电图对评估帕金森病肌强直的作用

表面肌电图对评估帕金森病肌强直的作用刘再朝;焦悦;李娟;陈先文【期刊名称】《中国现代神经疾病杂志》【年(卷),期】2024(24)3【摘要】目的分析表面肌电图(sEMG)记录的帕金森病患者肱二头肌和肱三头肌表面积分肌电值(iEMG)与肌强直程度的关系,探讨iEMG值作为帕金森病患者肌强直程度客观量化指标的可行性。

方法纳入2022年9月至2023年11月在安徽医科大学第一附属医院就诊的51例原发性帕金森病患者(PD组)以及性别、年龄相匹配的19例正常对照者(对照组),采用统一帕金森病评价量表第三部分(UPDRSⅢ)评估受试者运动症状及上肢肌强直程度;sEMG采集受试者上肢被动运动时肱二头肌、肱三头肌表面肌电信号,并计算iEMG值;随机选择其中32例帕金森病患者进行左旋多巴冲击试验,收集冲击前后iEMG值和UPDRSⅢ上肢肌强直评分;Spearman 秩相关分析iEMG值与上肢肌强直评分的相关性。

结果PD组症状较重侧肱二头肌(Z=‑4.874,P=0.000)和肱三头肌(Z=‑4.880,P=0.000)iEMG值高于症状较轻侧。

Spearman秩相关分析显示,PD组上肢肌强直评分(0~3分)与肱二头肌(rs=0.735,P=0.000)和肱三头肌(rs=0.545,P=0.000)iEMG值呈正相关关系。

PD 组上肢肌强直评分为1分(肱二头肌Z=5.344,P=0.000;肱三头肌Z=5.146,P=0.000)、2分(肱二头肌Z=7.421,P=0.000;肱三头肌Z=6.891,P=0.000)、3分(肱二头肌Z=5.340,P=0.000;肱三头肌Z=5.145,P=0.000)的肌肉iEMG值均高于对照组。

左旋多巴冲击试验发现,冲击后症状较重侧肌强直评分、肱二头肌和肱三头肌iEMG值均下降(Z=‑3.317,P=0.001;Z=‑2.375,P=0.018;Z=‑2.618,P=0.009);此外,PD组左旋多巴冲击前(肱二头肌rs=0.664,P=0.000;肱三头肌rs=0.386,P=0.029)和冲击后(肱二头肌rs=0.620,P=0.000;肱三头肌rs=0.588,P=0.000)症状较重侧肌强直评分与iEMG值均呈正相关关系。

表面肌电图简介及应用

表面肌电图简介及应用

谢谢观看
无强迫参与
尊重受试者的意愿,不强 迫或诱导其参与表面肌电 图实验。
知情同意
在实验前向受试者充分解 释实验目的、过程和潜在 风险,并获得其书面知情 同意。
安全问题与注意事项
设备安全
确保表面肌电图设备符合 相关安全标准,操作过程 中避免设备故障或意外事 故。
受试者安全
在实验过程中密切关注受 试者状态,确保其安全无 虞。
康复训练
表面肌电图可以监测肌肉活动状态, 指导患者进行针对性的康复训练,提 高康复效果。
运动科学研究应用案例
运动技术分析
表面肌电图可以分析运动过程中肌肉活动的协调性,为运动员提供改进运动技术的依据。
运动疲劳研究
通过表面肌电图研究运动疲劳过程中肌肉活动的变化,有助于了解运动疲劳产生的机制。
假肢控制与生物反馈训练应用案例
损伤。
无创检测
表面肌电图不需要通过插入肌肉或神 经的方式进行检测,因此不会引起疼
痛或不适。
实时反馈
表面肌电图能够实时反映肌肉的活动 状态,有助于及时发现和纠正肌肉功 能异常。
广泛的应用领域
表面肌电图在多个领域都有应用,如 运动生理学、康复医学、神经科学等。
局限性
易受干扰
表面肌电图信号容易受到其他电信号、 电磁干扰等因素的影响,导致信号质 量下降。
表面肌电图简介及应用
目录
• 表面肌电图的基本概念 • 表面肌电图的应用领域 • 表面肌电图的优缺点 • 表面肌电图的实际应用案例 • 表面肌电图的伦理与安全问题
01
表面肌电图的基本概念
定义与原理
定义
表面肌电图(sEMG)是一种通过 贴在皮肤表面的电极记录肌肉活动 的电信号的技术。

表面肌电图的分析与应用研究

表面肌电图的分析与应用研究

4 表面肌电图的分析与应用研究表面肌电(surface electromyography, sEMG)图在电生理概念上虽然与针电极肌电图相同,但表面肌电图的研究目的,所使用的设备以及数据分析技术与针电极肌电图是有很大区别的。

相对与针电极肌电图而言,其捡拾电极为表面电极。

它将电极置于皮肤表面,使用方便,可用于测试较大范围内的EMG信号。

并很好地反映运动过程中肌肉生理生化等方面的改变。

同时,它提供了安全、简便、无创的客观量化方法,不须刺入皮肤就可获得肌肉活动有意义的信息,在测试时也无疼痛产生。

另外,它不仅可在静止状态测定肌肉活动,而且也可在运动过程中持续观察肌肉活动的变化;不仅是一种对运动功能有意义的诊断方法,而且也是一种较好的生物反馈治疗技术[50]。

4.1 肌电(electromyography, EMG)信号的产生原理及模式4.1.1肌电信号的产生原理肌肉收缩的原始冲动首先来自脊髓,然后通过轴突传导神经纤维,再由神经纤维通过运动终板发放冲动形成肌肉收缩,但每根肌纤维仅受一个运动终板支配,该运动终板一般位于肌纤维的中点。

当神经冲动使肌浆中Ca2+浓度升高时,肌蛋白发生一系列变化,使细胞丝向暗带中央移动,与此相伴的是ATP的分解消耗和化学能向机械功的转换,肌肉完成收缩。

在肌肉纤维收缩的同时也相应地产生了微弱的电位差,这就是肌电信号的由来。

人体骨骼肌纤维根据功能分为Ⅰ型慢缩纤维,又称红肌,亦即缓慢-氧化型肌纤维;Ⅱa型和Ⅱb型快缩纤维,又称白肌。

“红肌”力量产生较慢,其特点是ATP产生是氧化代谢产生的(即其含有较高的氧化能力),可以维持较长的工作时间,作用主要为保持耐力。

快肌纤维则主要是无氧酵解(糖原代谢)途径,故在相对较短的时间内,易产生疲劳和乳酸堆积[46]。

所以,不同纤维类型因其收缩类型不同,能量代谢改变不同,生理作用不同,故其收缩时的肌电信号也有不同特征,故而肌电信号反过来也可相应反映耐力、生化改变,也就是疲劳度、代谢等方面的情况。

肌电揭示肌肉电活动的记录和分析方法

肌电揭示肌肉电活动的记录和分析方法

肌电揭示肌肉电活动的记录和分析方法肌电图是一种通过记录和分析肌肉电活动来评估肌肉功能和疾病的方法。

肌电揭示了肌肉的电活动模式和特征,为理解肌肉运动、肌肉疲劳、肌肉病理和康复等提供了重要线索。

本文将介绍肌电图的记录和分析方法,帮助读者更加深入了解肌电的应用。

一、肌肉电活动的记录方法肌电图的记录需要使用肌电传感器,传感器通常是一对表面电极,通过粘贴到皮肤上与肌肉接触,来获取肌肉电信号。

记录肌电图的常用方法包括表面肌电图和针电极电图。

1. 表面肌电图表面肌电图是最常用的一种记录方法,适用于非侵入性的肌肉电信号采集。

它通过将电极贴附在皮肤上,记录并放大肌肉电信号,通过无线或有线连接传输给数据采集器。

在表面肌电图中,肌电信号可以分为静息电活动和运动电活动两种。

2. 针电极电图针电极电图是一种侵入性的肌电记录方法,适用于需要更精确信号的应用。

该方法需要将微细电极插入肌肉组织中,以记录更准确、更细致的肌肉电活动。

针电极电图具有更高的信噪比和更好的空间分辨率,但使用过程相对复杂且需要医务人员进行操作。

二、肌肉电活动的分析方法肌电图的分析方法主要包括时域分析和频域分析两种方法,通过对肌电信号的不同特征进行提取和分析,来了解肌肉的功能状态和病理变化。

1. 时域分析时域分析主要关注肌电信号的时间特性,包括肌电信号的幅度、持续时间、形态等。

常用的时域分析方法有肌电幅值分析、均方根分析和波形分析等。

肌电幅值分析可以用来评估肌肉的收缩强度和疲劳程度,均方根分析可以评估肌电信号的整体活动水平,波形分析可以揭示肌电信号的形态变化和异常。

2. 频域分析频域分析主要关注肌电信号的频谱特征,通过将肌电信号转换为频谱图,可以评估肌肉的频率特征和频谱分布。

常用的频域分析方法有功率谱分析、功率谱密度分析和频带分析等。

功率谱分析可以定量评估肌电信号在不同频段上的能量分布,功率谱密度分析可以评估肌电信号的频率分布,频带分析可以分析不同频带的肌电信号特性。

表面肌电图(SEMG)临床应用新进展

表面肌电图(SEMG)临床应用新进展
➢ 肌肉耐疲劳的不平衡性评估和肌 电疲劳阈的评估
肌肉协调性评估
➢ 身体突然失稳时,正常人提供腰椎节 段性稳定的多裂肌存在提前激活,而 在下腰痛患者中激活时间延迟,提示 腰痛患者腰椎稳定性下降
➢ 习惯性踝关节扭伤患者突然失稳时, 腓骨长短肌的激活时间较正常人延迟 ,弹性的肌贴和稳定鞋佩戴等措施可 以减少扭伤的发生率[1],进一步改善 踝关节周围肌群的稳定性[2]。
表面肌电图的特点
➢ 无创、实时、客观 ➢ 信号受多因素影响,分析指标多样 ➢ 一定程度反映肌肉疲劳、肌力、肌
肉收缩协调性等特征
表面肌电图常用指标
时域指标
将肌电信号看作时间的函数,用来刻画时间序列信号的振幅特征 反映运动单位募集数量的变化,其值与肌肉收缩力有关 ➢ 平均肌电值(average electromyogram,AEMG ) ➢ 积分肌电值(integrated electromyogram,iEMG) ➢ 均方根值(root mean square,RMS)
表面肌电图(SEMG)临床应用新进展
一、SEMG基本知识介绍
肌电图诊断技术
• 肌电图(electromyography,EMG),应用电子学仪器记录肌肉静 止或收缩时的电活动,及应用电刺激检查神经、肌肉兴奋及传导功能 的方 。
• 表面肌电图(surface electromyography,sEMG),又称动态肌电 图(dynamic electromyography ,DEMG),是从肌肉表面通过电 极引导、记录下来的神经肌肉系统活动时的生物电信号。
频域指标
通过对原始数据做FFT变换,据功率谱密度确定表面肌电信号中不同 频段信号分布情况,随肌肉运动至疲劳出现肌电频谱左移,频率下降 ➢ 中位频率值(median frequency,MF) ➢ 平均功率值(mean powe调性指标

表面肌电图诊断技术临床应用 (2)

表面肌电图诊断技术临床应用 (2)

表面肌电图诊断技术临床应用什么是表面肌电图诊断技术?表面肌电图诊断技术(Surface Electromyography,简称sEMG)是通过检测肌肉表面的电信号来评估肌肉功能和疾病的一种非侵入性诊断技术。

sEMG可以实时地检测和记录肌肉收缩和放松的电活动,从而提供了有关肌肉活动和功能异常的信息。

sEMG技术的原理sEMG技术利用表面肌电图仪器,将电极粘贴在肌肉表面,通过记录肌肉表面电位的变化来检测肌肉的活动。

肌肉的收缩和放松会引起肌肉纤维的电活动,这些电活动会通过神经传导到肌肉的表面,被sEMG电极所接收。

sEMG信号是一种微弱的生物电信号,它包含了来自神经肌肉系统的多种信息。

通过将sEMG信号放大和处理,可以得到有关肌肉收缩强度、肌肉协调性和疾病状态等方面的信息。

sEMG技术在临床应用中的价值sEMG技术在临床应用中具有广泛的价值。

以下是sEMG技术在不同领域的应用示例:运动医学sEMG技术可以用于评估运动员的运动能力和肌肉协调性。

通过记录运动过程中肌肉的sEMG信号,可以分析运动的力度、频率和协调性等指标,对运动员的训练和康复进行指导。

神经科学sEMG技术可以用于研究神经肌肉系统的功能和疾病。

通过记录肌肉的sEMG信号,可以评估神经系统的功能状态,例如神经传导速度、神经病变程度等,为神经科学研究提供重要参考。

康复医学sEMG技术可以用于评估和指导康复训练。

通过记录患者受损肌肉的sEMG信号,可以评估其肌肉功能的恢复程度,并为康复训练提供个性化的指导和反馈。

人机交互sEMG技术可以用于人机交互界面的设计和控制。

通过记录用户的sEMG信号,可以实现基于肌肉活动的人机交互,例如肌电控制的假肢和外骨骼等。

sEMG技术的优势和挑战sEMG技术具有以下优势:•非侵入性:sEMG技术不需要插入体内电极,对人体没有伤害。

•实时性:sEMG技术可以实时地监测和记录肌肉的电活动。

•灵敏性:sEMG信号可以捕捉到肌肉活动的微小变化,提供高分辨率的数据。

表面肌电图

表面肌电图

常规治疗以医师经验为主
现代康复:评估
个性化治疗方案
常规PT治疗以单纯手法为主
现代康复:流程化、标准化的自动化治疗
常规治疗:病人不易坚持
记录由皮肤表面电极 得到的神经肌肉系统 活动时的生物电信号
噪音/伪迹
皮肤电阻 – 清洁皮肤 脂肪组织 肌肉位置 心电干扰 电子装置 组织温度 皮肤和电极位置的改变
放松状态
左转90度
右转90度
再次放松
方案四:脊柱侧弯评估
设定站立位、左转、右转、弯腰等动作来评估
方案五:吞咽困难评估
方案六:步态分析( 10肌电)
方案七:步态分析 (肌电+角 度)
肌电信号的频域特征
综述文献一、二
相关文献30篇
文献一:《表面肌电图在神经肌肉病损功能评估中 的应用》
结论:可以对数种疾病导致的功能障碍进行肌力, 肌张力,和肌肉疲劳度的评估
中国临床康复·第22期·第8卷
文献二:《表面肌电图的发展与应用》 结论:临床上常见的神经-肌肉、骨骼-肌肉功能
常规肌力、肌张力评估: 主观描述性、有禁忌症
级别
名称
0 零(Zero O) 1 微缩(Trace ,T) 2 差(Poor ,P) 3 尚可(Fair ,F) 4 良好(Good ,G) 5 正常(Normal,N)
标准 无可测知的肌肉收缩
相当正常 肌力的%
0
有轻微收缩,但不能引起关节活动
10
有减重状态下能作神关经节全系范围统运动查体主要体征:25
方案一:肌力 / 肌张力:定
量评估
• 评估过程以数据形式记录 • 影像资料与数据同步 • 可分析肌肉疲劳、收缩持续时间

表面肌电图基础知识

表面肌电图基础知识
一、表面肌电图的原理
双极电极的模型
表面肌电信号示意图 图形显示的是一块肌 肉的许多肌纤维的电 压值叠加后的效果。 压值叠加后的效果。
表面肌电图:肌肉在运动或收缩过程中会产生生物电, 表面肌电图 肌肉在运动或收缩过程中会产生生物电, 肌肉在运动或收缩过程中会产生生物电 在皮肤表面通过两个测量电极测量生物电的电压值, 在皮肤表面通过两个测量电极测量生物电的电压值, 经过放大器放大、 经过放大器放大、记录后所得到的图形 ,称为表面 肌电图。 肌电图。
平均功率频率和中位频率则是临床判别肌肉活动时的疲劳 度的最常用指标 。
四、表面肌电临床应用 表面肌电图的信号检测是一种无创 电生理检测方法, 电生理检测方法,其信号的检测分析在 临床诊断、 临床诊断、康复医学及运动医学中具有 重要意义。 重要意义。
4.1脑瘫、卒中后偏瘫评估(神经内科、康复科) 脑瘫、卒中后偏瘫评估(神经内科、康复科) 脑瘫
4.4疲劳研究(康复科、各体育学校、竞技运动队、 疲劳研究(康复科、各体育学校、竞技运动队、 疲劳研究 体科所、综合院校体育系、 体科所、综合院校体育系、综合院校的人体工效学方 向)
肌肉疲劳的测定无论在康复医学还 是体育科研都有重要意义 有研究表明, 有研究表明,中位频率在肌肉疲劳 时向低频转移,并与肌肉疲劳有较 时向低频转移, 好的相关性。 好的相关性。
主 评 的 的差
4.2疼痛评估(康复科、疼痛诊疗研究中心、疼痛科、 疼痛评估(康复科、疼痛诊疗研究中心、疼痛科、 疼痛评估 骨科) 骨科)
腰部肌肉收缩协调性 肌肉疲劳程度 肌肉收缩力量 评价肌肉功能水平及 状态, 状态,为腰痛病人寻 找临床指标
腰痛病人腰部的易疲劳测试或术后肌肉耐疲劳效果测试; 腰痛病人腰部的易疲劳测试或术后肌肉耐疲劳效果测试; 辅助诊断腰背部疾患评估椎旁肌功能; 辅助诊断腰背部疾患评估椎旁肌功能; 在手术、外伤、颈肩腰腿痛及其他肌肉功能障碍情况下, 在手术、外伤、颈肩腰腿痛及其他肌肉功能障碍情况下, 通过潜在的肌电信号改变确定肌肉的功能障碍、 通过潜在的肌电信号改变确定肌肉的功能障碍、疼痛等严 重程度。 重程度。

肌电图的测试与分析

肌电图的测试与分析

第40页
3.3肌纤维类型与肌电关系 3.3.2 肌纤维类型与肌肉疲劳和肌电关系
Ochs (1977) 发觉让受试者用最大力量收 缩至疲劳,ST%高比目鱼肌(70%ST)IEMG与疲劳 前比没有显著改变,而腓肠肌(50%FT)IEMG则 显著减小。
肌电图的测试与分析
第23页

4.2 肌电改变与肌肉疲劳关系 4.2. 2 肌肉工作过程中肌电频谱改变
肌电图的测试与分析
第24页
3.1 肌电改变与肌肉疲劳关系 3.1. 2 肌肉工作过程中肌电频谱改变
C.J.De Luca 等人研究了手指肌以20%、40%、 60%、80%和100%MVC收缩时肌电改变,
Viitasalo(1978)发觉,用30%MVC、50%MVC和 70%MVC强度令股四头肌进行疲劳性等长收缩时, 平均功率频率(MPF)伴随工作时间延长而降低, 而且负荷越大降低越显著。
肌电图的测试与分析
第21页
4.2 肌电改变与肌肉疲劳关系 4.2. 2 肌肉工作过程中肌电频谱改变
肌电图的测试与分析
肌电图的测试与分析
第36页
3. 2肌力与肌电关系
肌电图的测试与分析
第37页
3.2肌力与肌电关系
Toshio Moritani and Masuo Muro(1987) 研究发觉,肌肉以20%、40%、60%和 80%MVC递增力量收缩时,肌电峰电位幅 值随力量增加而增高。
肌电图的测试与分析
第38页
肌电原理与应用
肌电图的测试与分析
第1页
肌电与肌电图概念
肌电------骨骼肌兴奋时,因为肌纤维 动作电位产生、传导和扩布,而发生电位改 变称为肌电。
肌电图-------用适当方法将骨骼肌兴奋 时发生电位改变引导、统计所得到图形,称 为肌电图(electromyogram, EMG)。
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14
4: 在本对话框中,输入患者的一些基本资料,如姓名,年龄,家庭 住址等,输入完毕后点击 OK
15
5: 点击定义新训练 进入评估界面
16
6:将通讯协议设置成Flexcomp Infiniti,然后选择所需的评估方案( 如:肌力肌张力评估、下腰痛评估、吞咽困难评估等),点击OK进入评 估界面
17
下腰痛评估
38
表面肌电临床案例演示-下腰痛
39
表面肌电临床案例演示-下腰痛评估
步骤: 1、放松状态测试10s(站立状态) 2、弯腰状态测试(3次)
40
报告及分析
分析: 放松状态:左右侧<5uv 弯腰测试:左右侧RMS曲线应保持一致
41
附录:SEMG常用参数指标
●时域指标
RMS 均方根值 将表面肌电原始信号进行均方根处理,在临床和康复医学研 究中,常被应用于实时、无损伤地反映肌肉活动状态 ,其数 值变化通常与肌肉收缩力大小等有关 RAW 原始肌电值
3、测试电极位置放置的不同
每次测试电极位置在肌腹上的位置都不可能完全一致,或 者电极在不同测试对象同一肌肉肌腹表面的放置位置也不 可能完全一样,因此得到的肌电信号结果也不可能具有绝 对可比性。
4、外部杂音(External noise) 来自外界的电磁环境中的杂音,一种无变化的电信号,它常 使肌电图基线增宽或干扰肌电信号的记录。
4
肌电图就是被记录的肌膜动作电位。肌膜动作电位的必然 结果是骨骼肌的兴奋-收缩耦合,所以肌电图代表着肌肉 的收缩。EMG提供了一个可观察神经系统的窗口。
临床意义
通常情况下,一块健康人的健康肌肉在 不需要它时,它是处于“关闭”状态的 。如果它仍然在活动,那么可能是下列 情况的一种信号:肌肉痉挛、疼痛反应 、肌张力增高、关节不稳、紧张、肌肉 协调性差等。
8
表面肌电硬件及连接
1. 2. 表面肌电硬件 表面肌电连接
9
表面肌电硬件
A-J 10通道
肌 电 传 感 器
背 面 电 池
大 关 节 角 度 传 感 器
10
表面肌电连接
连接电极线时应将两白点相对而连,否则会导致针脚损坏, 造成不必要的麻烦
用USB线将机器与电脑相连接
11
表面肌电操作流程
指表面肌电原始信号,没有经过任何处理,在临床和康复医
学研究中,常被应用于实时、无损伤地反映肌肉活动状态 , 其数值变化通常与肌肉收缩力大小等有关
Hale Waihona Puke IEMG 积分肌电指所得肌电信号经整流滤波求单位时间内曲线下面积的总和
42
附录:SEMG常用参数指标
●频域指标
(1)MF 中位频率 (2)MPF 平均功率频率 两指标主要用来定量描述表面肌电信号功率谱曲线的转移或者各种频率 分量的相对变化 ,通常与肌肉功能状态即疲劳程度有关
7:点击右上角的开始按钮 ,进入测试界面,测试过程按任意键 继续下一步操作,评估结束后点击保存按钮存储评估数据
18
8:点击数据库,选择相关患者及病例后点击“分析/报告”进行数据分 析,如下图所示
19
9:进入分析界面后,点击
按钮生成报告,如下图所示:
20
10:选择打印相关指标,点击生成报告按钮,如下图显示
1:双击打开桌面上的 图标
2: 启动BioNeuro Infiniti 评估系统,主界面相关菜单如下显示:
12
注意:在该画面的右边为五个常用的快捷菜单。分别为开始开放式训 练,开始方案式训练,数据库管理,CF卡设置。其中最常用的是开始 开放式训练和开始方案式训练以及数据库三个功能。
13
3 :单击方案式训练 出现以下界面 在本对话框中,如果首次对一个患者进行训练,则要点击画面右下角的 “添加新用户”按钮
肌电图的主要作用
它能帮助我们“看”到肌肉。 它可以测试肌肉的功能。 建立治疗和训练方案。 帮助受试者“找到”和训练他的肌肉。 分析和提高运动能力。
监测肌肉在人类工程学研究上的反映。
表面肌电适应症
肌力肌张力评估 下腰痛评估 吞咽困难评
术前术后功能评估
脑瘫评估 脊柱侧弯评估 斜颈评估 两通道开放式分析(包含时域/频域/时频分析) 多通道开放式分析(包含时域/频域/时频分析)
21
影响肌电信号的因素
1、测试局部的组织特性 包括皮肤及皮下脂肪的厚薄、温度、生理变化等都会影响 肌电信号。
皮下脂肪厚度对肌电信号的影响
2、串扰(cross talk)
既有相邻肌肉组织 对测试部位肌电信 号的串扰,也有可 能来自其它设备的 干扰,如:ECG, 尤其在测试上肢肩 部肌肉时,ECG的 波峰信号常可以干 扰EMG的记录。
●其他指标
(1)Force 压力
通过压力传感器测出的压力值 (2)Goni 小角度 通过小关节角度传感器测出的数值
43
附录:评估收费标准
评估:
收费项目 收费标准
肌电图
关节活动度测量(三维关 节活动度测定)
33元/条
50元/次
44
29
报告及分析
30
报告及分析
31
报告及分析
32
表面肌电临床案例演示
吞咽困难评估
33
表面肌电临床案例演示-吞咽困难
34
表面肌电临床案例演示-吞咽困难评估
步骤: 1、放松状态测试20s 2、干咽测试(3次) 3、咽水测试(3次) 4、流质吞咽测试(3次)
35
报告及分析
36
报告及分析
37
表面肌电临床案例演示
表面肌电分析系统 临床应用
康复评定科
陈伟
1
目录
1 2 3 4 5
表面肌电原理及适应症 表面肌电硬件及连接
表 面 肌 电 操 作 流 程
表面肌电临床案例演示 附:表面肌电参数指标及收费
2
表面肌电原理及适应症
1. 表面肌电基本原理
2. 表面肌电适应症
3
表面肌电基本原理
表面肌电图(surface electromyography, sEMG),又称动态肌电图 (dynamic electromyography ,DEMG),是从肌肉表面通过电极引导、记录 下来的神经肌肉系统活动时的生物电信号。它与肌肉的活动状态和功能状态之 间存在着不同程度的关联性,因而能在一定程度上反映神经肌肉的活动。肌肉 运动中产生的生物电通过两个测量电极(相对于参考电极)产生电位差,差分 放大器检测到该信号后,经过放大、记录后所得到的图形,现代高档的sEMG都 是把放大的信号再转化为数字信号,经过通讯系统传输给微机。微机中的分析 软件对所获得的数据进行分析处理,从而完成测试评估等科研或临床诊断任务。 sEMG是一种简单、无创、容易被受试者接受的肌电活动,可用于测试较大范围 内的E M G 信号,并有助于反映运动过程中肌肉生理、生化等方面的改变;不 仅可在静止状态测定肌肉活动,而且可在各种运动过程中持续观察肌肉活动的 变化;不仅是一种对运动功能有意义的诊断评价方法,而且也是一种较好的生 物反馈治疗技术。因而在临床医学的神经肌肉疾病诊断、高等院校人机工效学 领域的肌肉工作的工效学分析,体育系统(体科所)疲劳判定、运动技术合理 性分析、肌纤维类型和无氧阈值的无损伤性预测,医院康复领域神经肌肉疾病 诊断,肌肉功能评价等高等方面均有重要的实用价值。
5、电极和内部的放大器
电极的质量和内部放大器的杂音干扰也会对肌电信号产生影 响,也会使基线增宽。内部放大器的杂音干扰对基线的影 响通常被要求小于5Vm 。
表面肌电临床案例演示
肌力肌张力评估
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表面肌电临床案例演示-肌力肌张力评估
步骤: 1、20s前基线测试 2、A通道肌肉被动牵伸(3次) 3、B通道肌肉被动牵伸(3次) 4、A通道肌肉主动收缩(3次) 5、B通道肌肉主动收缩(3次) 6、20s后基线放松测试
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