DOI:
https://doi.org/10.14483/22484728.11033Publicado:
2015-12-31Número:
Vol. 9 Núm. 2 (2015)Sección:
Visión de CasoElectromiógrafo dinámico portátil para la marcha humana
Portable dynamic electromyography for human gait
Palabras clave:
Electromyography, microSD™ memory, walking laboratory, microcontroller (en).Palabras clave:
Electromiografía, memoria microSD™, laboratorio de marcha, Microcontrolador (es).Descargas
Resumen (es)
Un significativo porcentaje de la población Colombiana presenta patología en sus extremidades inferiores; sin embargo, la falta de laboratorios con análisis objetivos hace que no se diagnostiquen en los estudios de los pacientes. En el presente artículo, se describe la investigación que condujo a un electromiógrafo portátil con la función de adquirir señales eléctricas provenientes de las diferentes unidades motoras de los músculos de las extremidades inferiores -implicados en la marcha-; procesarlas y guardarlas en un dispositivo de almacenamiento remoto (microSD™) para luego visualizarlas en un computador con una aplicación de java, teniendo la posibilidad de que estos estudios sean importados a un PDF para que sean imprimibles. El dispositivo cuenta con dos canales de estudio, un marcador de paso, un elemento de aislamiento eléctrico, para la protección del paciente y es alimentado con pilas recargables. Se contribuye de este modo con un módulo del laboratorio de Marcha humana -en conjunto con especialistas de postgrado en medicina física y rehabilitación de la Universidad Nacional de Colombia- para abarcar más demanda, ofreciendo alta calidad, comodidad y eficiencia, a través de un dispositivo totalmente portátil y cuyos estudios serán de mayor realismo al desarrollarse en la cotidianidad del paciente, resolviendo el problema de que las personas cambian el patrón de marcha al ser observadas.
Resumen (en)
A significant percentage of the Colombian population has pathology in their lower extremities. The lack of objective analysis and laboratories has resulted in undiagnosed diseases in studies of patients. The portable electromyography serves to acquire the electrical signals from different motor units of muscles of the lower extremities involved in walking, then process and save them to a remote storage device (microSD™) to be observed on a computer via a java app, with the possibility that these studies be imported into a PDF and printed. The device has two channels of study, a marker of passage, and an item of electrical insulation to protect the patient which is powered by rechargeable batteries. By contributing in conjunction with graduate specialists in physical medicine and rehabilitation at the Universidad Nacional de Colombia, covering more demand for a fully portable device which studies show will be more
realistic solving the problem that people change the gait pattern to be observed
Referencias
Grupo de Registros Demográficos, "Información estadística de la discapacidad", DANE, Colombia, 2004
IVENS S.A. Chile. "MEB-9400K" Noviembre 2012. [Online] Available http://www.ivens.cl/index.php?option=com_opencart&Itemid=250&route=product/produ ct&path=122_166&product_id=107
CADWELL LABORATORIES. INC. "Sierra wave" Noviembre 2012. [Online] Available http://www.cadwell.com/products/emg/ http://www.cadwell.com/products/emg/wave/
BTS BIOENGINEERING S.p.A. "surface EMG" Noviembre 2012. [Online] Available http://www.btsbioengineering.com/products/surface-emg/
W.F.Urbina y F. Martínez. "Implementación de un electromiógrafo con interfaz USB". Facultad Tecnológica. Universidad Francisco José de Caldas. Bogotá D.C. Colombia. 2011. [Online] Available: http://www.dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4033984.pdf
A. García. Et al., "Diseño ergonómico de un sistema de electromiografía portátil" Noviembre 2012. [Online] Available: http://www.iberchip.net/IX/Articles/PAP-022.pdf
J. K. Aggarwal and Q. Cai, “Human motion analysis: a review”, Computer Vision and Image Understanding, vol. 73, no. 3, pp. 428–440, 1999.
T. F. Inman V, Ralston H, “Human Walking,” 1994.
W. Robert, “Engineering Biomechanics of Human Motion,” Ohio: Leonardo. p. 80, 2010.
J. Perry, “Normal Gait,” Clin Orthop, 1992.
M. Nordin, "Biomecanica Basica del Sistema Muscoesqueletico-Nordin.pdf" , Madrid, España: Mc Graw Hill, p. 345, 2004
R. T.- Monash and R. Technology, “Muscle activation patterns in the transtibial amputee.”
E. H. Unibertsitatea, “Análisis de la Actividad Muscular en Posición Bípeda y durante la Marcha,” 2005.
C. Cifuentes & m, f. m. "análisis teórico y computacional de la marcha normal y patológica". Revista de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina, vol 18 no. 2 pp. 182–196. (2010)
A. V. Moreno, “Consideraciones para el analisis de la marcha humana. Técnicas de videogrametría electromiografía y dinamometría,” Revista Ingeniería Biomédica, vol. 2, no. 3, pp. 16–26, Enero-Junio de 2008.
D. F. Stegeman and H. J. Hermens, “Standards for surface electromyography : the European project ‘ Surface EMG for non-invasive assessment of muscles ( SENIAM )’,” pp. 108–112, 1999.
D. A. Garz, “Análisis de sensibilidad por la colocación de los electrodos en la electromiografía de superficie Sensitivity analysis for the positioning of electrodes in surface electromiography ( semg ),” Rev. Fac. Ing. Univ Antioquia, pp. 70–79, 2008.
E. López. "Ingeniería en microcontroladores/Protocolo SPI (serial peripherical interface)". Octubre 2011. [Online] Available: http://www.imicro.com/pdf/articulos/spi.pdf