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    半剛性非對(duì)稱結(jié)構(gòu)踝護(hù)具的內(nèi)翻防護(hù)效果研究

    2020-09-07 08:06:08李宇豪牛文鑫關(guān)國(guó)平
    關(guān)鍵詞:護(hù)具斜面角速度

    李宇豪,牛文鑫,王 璐,關(guān)國(guó)平

    (1.東華大學(xué)紡織學(xué)院,紡織面料技術(shù)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,上海 201620;2.同濟(jì)大學(xué)附屬上海市養(yǎng)志康復(fù)醫(yī)院(上海市陽光康復(fù)中心),上海 201619)

    著陸動(dòng)作在跑步、籃球、排球等運(yùn)動(dòng)中十分常見,踝關(guān)節(jié)在著陸過程中很容易發(fā)生扭傷。有文獻(xiàn)調(diào)查了常見的70項(xiàng)運(yùn)動(dòng),發(fā)現(xiàn)踝關(guān)節(jié)是其中24項(xiàng)運(yùn)動(dòng)中最常見的損傷部位[1]。在踝關(guān)節(jié)扭傷案例中,踝關(guān)節(jié)內(nèi)翻損傷占比超過80%[2],是踝關(guān)節(jié)損傷的主要形式[3]。關(guān)于踝關(guān)節(jié)扭傷防護(hù),目前最常見的措施主要有貼扎和佩戴踝護(hù)具[4]。相較于貼扎,佩戴踝護(hù)具是主流的防護(hù)形式[5]。有文獻(xiàn)表明,相較于彈性踝護(hù)具,半剛性踝護(hù)具在踝關(guān)節(jié)內(nèi)翻防護(hù)方面具有更好的效果[6-7]。為了進(jìn)一步提高半剛性踝護(hù)具對(duì)踝關(guān)節(jié)的內(nèi)翻防護(hù)效果,關(guān)國(guó)平等人設(shè)計(jì)開發(fā)了系列非對(duì)稱結(jié)構(gòu)的半剛性踝護(hù)具[8]。研究結(jié)果表明,該踝護(hù)具不影響踝關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)的靈活性。與彈性踝護(hù)具相比,該踝護(hù)具亦可顯著提高踝關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)相關(guān)肌群的肌電水平,暗示其具有較好的踝關(guān)節(jié)防護(hù)功效。

    在此基礎(chǔ)上,通過人體高臺(tái)跳落試驗(yàn),比較平面和斜面著陸中,裸足、彈性護(hù)具以及半剛性護(hù)具三種狀態(tài)下踝關(guān)節(jié)的運(yùn)動(dòng)學(xué)和動(dòng)力學(xué)數(shù)據(jù)。運(yùn)用踝關(guān)節(jié)最大內(nèi)翻角度、最大內(nèi)翻角速度和最大外翻力矩參數(shù)來評(píng)價(jià)該踝護(hù)具的內(nèi)翻防護(hù)效果,一方面檢驗(yàn)指標(biāo)評(píng)價(jià)的可行性與可靠性,也進(jìn)一步為優(yōu)化該踝護(hù)具提供參考。

    1 材料和方法

    1.1 材料

    1.1.1 踝護(hù)具

    半剛性非對(duì)稱結(jié)構(gòu)踝護(hù)具是由本實(shí)驗(yàn)室——紡織面料技術(shù)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室針對(duì)過度內(nèi)翻損傷而自主研發(fā)的產(chǎn)品,整體為三層材料復(fù)合結(jié)構(gòu)。其內(nèi)外側(cè)結(jié)構(gòu)并不相同,相較于內(nèi)側(cè)區(qū)域,外側(cè)防護(hù)區(qū)和足底部分有可塑性材料加固,每?jī)蓪又g通過熱壓粘合復(fù)合成型。試驗(yàn)選用的護(hù)具尺碼為M,適合于身高約175 cm、體重約65 kg的成年健康男性使用。以市售的針織彈性踝護(hù)具Bestray作為對(duì)照(圖1),該彈性護(hù)具擁有兩條加壓固定的繃帶,主要材料為錦綸、聚酯纖維。試驗(yàn)選用的尺碼與半剛性護(hù)具相同。

    圖1 實(shí)驗(yàn)所用踝護(hù)具

    1.1.2 志愿者

    本研究招募了14名健康男性大學(xué)生志愿者開展人體試驗(yàn),所有志愿者未有踝關(guān)節(jié)損傷史,均為右利腿,自愿參加本試驗(yàn)。志愿者平均年齡22±3歲,平均身高174.00±2.35 cm,平均體重65.5±3.2 kg。

    1.1.3 試驗(yàn)器材

    AMTI三維測(cè)力臺(tái)2塊(1 000 Hz,90 cm×60 cm×l0 cm)。Vicon三維動(dòng)態(tài)捕捉系統(tǒng)(200 Hz,Vicon,Oxfot’d Metric),包括紅外捕捉攝相機(jī)8臺(tái),直徑為14 mm的紅外反光球35個(gè)。可分級(jí)實(shí)驗(yàn)跳臺(tái),作為起跳前站立的平臺(tái)。根據(jù)實(shí)驗(yàn)需要,高度設(shè)置依次為40 cm、50 cm、60 cm。20°斜面(38.55 cm×42.86 cm×15.45 cm),被安置在右腳所在的測(cè)力臺(tái)區(qū)域內(nèi)。

    1.1.4 軟件

    Vicon Nexus 2.6.1,用于對(duì)捕捉到的運(yùn)動(dòng)軌跡進(jìn)行記錄和補(bǔ)充。三維步態(tài)分析軟件Visual 3D,用于輸出所需要的運(yùn)動(dòng)學(xué)和動(dòng)力學(xué)參數(shù)。Mokka(Motion Kinematic & Kinetic analyzer),用于查看C3D文件中標(biāo)記點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)情況。

    1.2 方法

    1.2.1 志愿者平面著陸

    實(shí)驗(yàn)開始前,對(duì)每位志愿者進(jìn)行培訓(xùn),要求志愿者在著陸過程中,雙手抱在胸前。著陸前,志愿者站立在高臺(tái)上,兩足分開與肩同寬。聽到口令后即跳落,采用對(duì)稱(指身體左右兩部分基本沿著正中矢狀面對(duì)稱)的方式著陸,身體自然前傾,下肢自然彎曲,最后再自然直立站穩(wěn)。受試者成功跳落到地面并且至少維持2 s的平衡記為一次成功測(cè)試[9]。每位志愿者在每個(gè)高度(40 cm、50 cm、60 cm)及每個(gè)狀態(tài)(裸足、彈性護(hù)具、半剛性護(hù)具)下,各跳落3次,如在40 cm高度下裸足跳3次、彈性跳3次、半剛性跳3次。

    1.2.2 志愿者斜面著陸

    考慮到斜面著陸的安全性,本實(shí)驗(yàn)選擇了20°的斜面,跳落高度設(shè)置為40 cm。每位志愿者在三種狀態(tài)(裸足、彈性護(hù)具、半剛性護(hù)具)下,按照平面著陸的方式各跳落3次。

    圖2 兩種著陸方式示意圖

    1.2.3 試驗(yàn)準(zhǔn)備

    根據(jù)需要在人體相關(guān)部位粘貼反光球,首先是骨盆處的髂嵴、大轉(zhuǎn)子;然后是膝關(guān)節(jié)的內(nèi)外側(cè),為了方便后續(xù)建模,同時(shí)在大腿以及小腿處粘貼了T型架;最后是踝關(guān)節(jié)內(nèi)外側(cè)、第一跖骨、第五跖骨、大腳趾和足跟。

    1.2.4 數(shù)據(jù)收集

    跳躍過程中,通過AMTI三維測(cè)力臺(tái)收集著陸后的地面反力數(shù)據(jù),采樣頻率為1 000 Hz。通過Vicon紅外攝像機(jī)捕捉運(yùn)動(dòng)中反光球的位置,記錄運(yùn)動(dòng)學(xué)參數(shù),采樣頻率為200 Hz。

    1.2.5 數(shù)據(jù)處理

    試驗(yàn)完成后,用Vicon Nexus 2.6.1對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)一步處理,利用軟件中的算法等功能去除雜點(diǎn)、補(bǔ)回運(yùn)動(dòng)過程中丟失的點(diǎn),使每個(gè)著陸過程的運(yùn)動(dòng)軌跡都流暢完整,得到相應(yīng)的C3D文件。

    1.2.6 建模

    在Visual 3D中建立每位受試者的骨骼模型,導(dǎo)入相應(yīng)的C3D文件后輸出內(nèi)翻角度、內(nèi)翻角速度、外翻力矩等數(shù)值,其中關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)的方向根據(jù)右手定則確定。選取腳剛離開高臺(tái)時(shí)刻到落地后站穩(wěn)時(shí)刻為研究時(shí)間段。

    1.2.7 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析

    所有數(shù)據(jù)用平均值±標(biāo)準(zhǔn)差來表示,使用IBM SPSS Statistic 25軟件進(jìn)行多因素方差分析,當(dāng)P<0.05時(shí),認(rèn)為差異具有顯著性。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 C3D文件

    測(cè)試得到屈膝著陸時(shí)刻C3D文件(圖3)。其中白色點(diǎn)即為粘貼在志愿者關(guān)節(jié)處的紅外反光球,黃色區(qū)域表示測(cè)力臺(tái),兩條向上的黃色線段表示地面反力,其方向和長(zhǎng)度分別表示地面反力的方向和大小。

    圖3 屈膝著陸時(shí)刻C3D文件

    2.2 Visual 3D建模結(jié)果

    對(duì)C3D文件建模后得到屈膝著陸的骨骼模型(圖4)。其中白色部分是根據(jù)人體參數(shù)建立的骨骼模型,紫色區(qū)域表示測(cè)力臺(tái),并以其建立了全局三維坐標(biāo)系,帶有箭頭的紅色線段表示地面反力,其方向和長(zhǎng)度分別表示地面反力的方向和大小。

    圖4 屈膝著陸的骨骼模型

    2.3 平面著陸的測(cè)試結(jié)果

    結(jié)果(表1)顯示,跳臺(tái)高度和防護(hù)狀態(tài)對(duì)最大內(nèi)翻角度、最大內(nèi)翻角速度以及最大外翻力矩均沒有顯著的交互作用(P>0.05)。跳臺(tái)高度對(duì)最大內(nèi)翻角度、最大內(nèi)翻角速度以及最大外翻力矩均沒有顯著影響(P>0.05)。從三種狀態(tài)來看,相較于裸足和半剛性護(hù)具,彈性護(hù)具顯著減小了最大內(nèi)翻角度(P<0.05);半剛性護(hù)具和裸足下的最大內(nèi)翻角度沒有顯著差異(P>0.05)。不同防護(hù)狀態(tài)之間最大內(nèi)翻角速度沒有顯著差異(F=1.755,P=0.178)。相較于裸足和半剛性護(hù)具,彈性護(hù)具顯著減小了最大外翻力矩(P<0.05)。

    表1 偏利側(cè)踝關(guān)節(jié)在不同高度及不同防護(hù)狀態(tài)下平面著陸的測(cè)試結(jié)果

    2.4 斜面著陸的測(cè)試結(jié)果

    結(jié)果(表2)顯示,裸足狀態(tài)下最大內(nèi)翻角度最大,半剛性護(hù)具下最大內(nèi)翻角度最小,彈性護(hù)具下數(shù)值介于兩者之間。相較于裸足狀態(tài),半剛性護(hù)具顯著減小了最大內(nèi)翻角度數(shù)值(P<0.05)。最大內(nèi)翻角速度方面,半剛性護(hù)具下數(shù)值最大,彈性護(hù)具下數(shù)值次之,裸足狀態(tài)下數(shù)值最小。兩兩之間均沒有顯著差異(P>0.05)。最大外翻力矩方面,彈性護(hù)具下和裸足狀態(tài)下數(shù)值相當(dāng),均顯著小于半剛性護(hù)具下數(shù)值(P<0.05)。

    表2 偏利側(cè)踝關(guān)節(jié)在不同防護(hù)狀態(tài)下斜面著陸的測(cè)試結(jié)果

    2.5 平面著陸和斜面著陸的結(jié)果對(duì)比

    在40 cm高度下,對(duì)平面和斜面著陸時(shí)最大內(nèi)翻角度、最大內(nèi)翻角速度和最大外翻力矩的數(shù)值進(jìn)行比較(圖5—7)。發(fā)現(xiàn)在相同狀態(tài)下,斜面著陸時(shí)的最大內(nèi)翻角度、最大內(nèi)翻角速度和最大外翻力矩明顯大于平面著陸時(shí)的數(shù)值。

    圖5 不同防護(hù)狀態(tài)及不同著陸面下最大內(nèi)翻角度的比較

    圖6 不同防護(hù)狀態(tài)及不同著陸面下最大內(nèi)翻角速度的比較

    圖7 不同防護(hù)狀態(tài)及不同著陸面下最大外翻力矩的比較

    3 討論

    3.1 平面著陸

    平面著陸方面,本研究主要參考牛文鑫等人[7]評(píng)價(jià)人體下肢能力時(shí)采用的測(cè)試方法。同時(shí)為了防止下肢反光球在運(yùn)動(dòng)過程中被遮擋,著陸時(shí)要求志愿者雙手抱胸。吳狄等人[6]的研究對(duì)象為空降傘兵的平面著陸,結(jié)果顯示彈性護(hù)具狀態(tài)與裸足狀態(tài)下最大內(nèi)翻角度沒有顯著差異,半剛性護(hù)具組的最大內(nèi)翻角度顯著減小。由于該研究選取的跳落高度較大,達(dá)到120 cm,可以認(rèn)為隨著跳落高度增大,彈性護(hù)具對(duì)踝關(guān)節(jié)的固定效果可能不夠理想。考慮到安全因素,本實(shí)驗(yàn)選取的高度尚不足以顯示該半剛性護(hù)具的優(yōu)勢(shì)。但是,在后續(xù)的研究中,期望進(jìn)行更高高度的著陸測(cè)試試驗(yàn)。

    有研究表明,在40 cm高度下平面著陸時(shí),該半剛性護(hù)具能夠顯著增加相關(guān)肌群的活性,說明肌肉能夠更快速地應(yīng)對(duì)可能的損傷風(fēng)險(xiǎn)[10]。一般踝關(guān)節(jié)冠狀面的運(yùn)動(dòng)角范圍可達(dá)到35°,最大內(nèi)翻角度可達(dá)到23°[11]。40 cm高度下平面著陸時(shí),盡管踝關(guān)節(jié)的最大內(nèi)翻角度數(shù)值較大,但遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到損傷的閾值。因此在踝關(guān)節(jié)損傷風(fēng)險(xiǎn)較低的情況下,最大內(nèi)翻角度可能并不比肌肉活性更能夠評(píng)價(jià)護(hù)具的內(nèi)翻防護(hù)情況。

    Mills等人[12]的跳落實(shí)驗(yàn)結(jié)果同樣表明不同防護(hù)狀態(tài)之間最大內(nèi)翻角速度沒有顯著差異(P>0.05)。另外Sato等人[13]研究發(fā)現(xiàn),單腿跳落到斜面上時(shí),護(hù)具能夠顯著降低最大內(nèi)翻角速度。當(dāng)踝關(guān)節(jié)外側(cè)韌帶受到載荷的速度超出神經(jīng)響應(yīng)速度時(shí),便會(huì)發(fā)生損傷[14]。因此在踝關(guān)節(jié)未發(fā)生較快速率轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),不同防護(hù)狀態(tài)下最大內(nèi)翻角速度的數(shù)值可能不存在顯著差異。

    外翻力矩是指踝關(guān)節(jié)外翻轉(zhuǎn)動(dòng)的趨勢(shì)大小,一般是為了對(duì)抗內(nèi)翻力矩而被動(dòng)產(chǎn)生的[6]。研究顯示跳臺(tái)高度對(duì)最大外翻力矩沒有顯著影響(F=0.718,P=0.490),這是由于內(nèi)翻力矩是地面反力和力臂的產(chǎn)物[15]。平面著陸時(shí),內(nèi)翻力矩的力臂值很小,因此高度的影響也就較小。彈性護(hù)具下,最大外翻力矩?cái)?shù)值最小(P<0.05)。這說明彈性護(hù)具限制了踝關(guān)節(jié)冠狀面的運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)。相較而言,半剛性護(hù)具下踝關(guān)節(jié)冠狀面的靈活性仍然較好,說明在平面著陸中,無內(nèi)翻損傷風(fēng)險(xiǎn)時(shí),半剛性護(hù)具不影響正常的關(guān)節(jié)活動(dòng)。

    3.2 斜面著陸

    斜面著陸的方式和平面著陸方式相同。斜面的傾斜度、斜面落腳點(diǎn)的高度以及志愿者足部的試驗(yàn)條件主要參考張松寧等人[16]在斜面著陸中采用的試驗(yàn)方法。Brockett等人[17]發(fā)現(xiàn),在步態(tài)行走時(shí),踝關(guān)節(jié)最大內(nèi)翻角度在7.5°左右,甚至大于平面著陸下的踝關(guān)節(jié)最大內(nèi)翻角度5.3°[16]。鑒于該半剛性護(hù)具主要針對(duì)踝關(guān)節(jié)發(fā)生較大角度內(nèi)翻而設(shè)計(jì),對(duì)于評(píng)價(jià)踝護(hù)具的防護(hù)效果以及研究踝關(guān)節(jié)的生物力學(xué)性能,斜面著陸試驗(yàn)尤為必要[18]。

    半剛性護(hù)具下最大內(nèi)翻角度數(shù)值最小,且差異顯著(P<0.05),說明在踝關(guān)節(jié)發(fā)生較大角度內(nèi)翻時(shí),半剛性護(hù)具相較于裸足和彈性護(hù)具擁有較好的內(nèi)翻防護(hù)作用。這和前人的研究一致[19],即在斜面著陸實(shí)驗(yàn)中,半剛性護(hù)具在限制最大內(nèi)翻角度方面具有顯著效果。從護(hù)具的材料和結(jié)構(gòu)上來看,該半剛性護(hù)具的外側(cè)擁有強(qiáng)度較高的可塑性材料,同時(shí)搭配有足背和小腿處的固定綁帶[8]。因此,在腳踝處于過度內(nèi)翻的情況下,該半剛性護(hù)具能夠有效限制踝關(guān)節(jié)在冠狀面上的運(yùn)動(dòng)。彈性護(hù)具內(nèi)外側(cè)均為彈性的材料,在斜面著陸時(shí)對(duì)關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)的限制性較弱。

    Vikki等人[20]比較了跑步、高臺(tái)跳落等正常運(yùn)動(dòng)和模擬扭傷運(yùn)動(dòng)的數(shù)值,發(fā)現(xiàn)踝關(guān)節(jié)扭傷時(shí)的角速度為623 °/s,大于本實(shí)驗(yàn)的最大內(nèi)翻角速度數(shù)值。另外Hueber等人[21]認(rèn)為較大的角速度說明踝關(guān)節(jié)動(dòng)量較大,可能是轉(zhuǎn)化沖擊能量的方式。因此在斜面著陸過程中,踝關(guān)節(jié)處較大的內(nèi)翻角速度可能也是一種必要的行為,是在安全閾值內(nèi)的潛在保護(hù)手段。

    力矩峰值越大,表明肌肉的做功能力越強(qiáng)[22],可以認(rèn)為該半剛性護(hù)具增加了下肢肌肉的敏感度。Dewar等人[23]指出關(guān)節(jié)力矩的增加可能和關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)角度減少有關(guān),這和本研究結(jié)果一致。在半剛性護(hù)具下,踝關(guān)節(jié)最大外翻力矩的數(shù)值最大,最大內(nèi)翻角度的數(shù)值最小。Gardner等人[24]指出踝關(guān)節(jié)力矩的增加表明能量更多地向膝關(guān)節(jié)以及髖關(guān)節(jié)傳遞,即在半剛性護(hù)具下,作用力會(huì)向遠(yuǎn)端傳遞。對(duì)于跳落過程中地面反力帶來的沖擊,Kim等人[22]認(rèn)為下肢衰減越多的能量,落地性能越好。如果向膝關(guān)節(jié)等遠(yuǎn)端關(guān)節(jié)傳遞的能量在關(guān)節(jié)的承受范圍內(nèi),那么作用力向遠(yuǎn)端傳遞的行為可能減少踝關(guān)節(jié)壓力[13]。

    3.3 平面著陸和斜面著陸比較

    相同狀態(tài)下,斜面著陸過程中最大內(nèi)翻角度、最大內(nèi)翻角速度均明顯增大。這是由于斜面著陸時(shí),為了能夠平穩(wěn)站立在斜面上,腳在接觸斜面的瞬間,踝關(guān)節(jié)會(huì)發(fā)生較快速率的內(nèi)翻,產(chǎn)生接近于斜面傾斜角度的內(nèi)翻角度。斜面著陸時(shí),半剛性護(hù)具較彈性護(hù)具顯著減小了最大內(nèi)翻角度,這和平面著陸時(shí)的結(jié)果相反。說明不同的測(cè)試場(chǎng)景,如落地面的傾斜度和跳落高度對(duì)踝護(hù)具防護(hù)性能的測(cè)試結(jié)果具有決定性影響。由于很多踝關(guān)節(jié)外側(cè)韌帶扭傷都發(fā)生在踝關(guān)節(jié)內(nèi)翻的情況下[25],因此在評(píng)價(jià)護(hù)具的防護(hù)效果時(shí),應(yīng)該合理選擇落地面的傾斜度。跳落到斜面時(shí),內(nèi)翻力矩的力臂較大,內(nèi)翻力矩較大,需要更大的內(nèi)部外翻肌產(chǎn)生外翻力矩來抵消[18]。有研究表明斜面著陸的方式更硬性,人體的相關(guān)肌群需要更好地吸收能量[26],而著陸中能量的吸收與關(guān)節(jié)的運(yùn)動(dòng)有一定關(guān)系[27]。因此斜面著陸時(shí),處于安全范圍內(nèi)的某些下肢運(yùn)動(dòng)可能是相關(guān)肌群和韌帶吸收及轉(zhuǎn)化能量的一種手段。

    4 結(jié)論

    斜面著陸中,最大內(nèi)翻角度能夠直觀地體現(xiàn)踝護(hù)具的內(nèi)翻防護(hù)效果。而最大內(nèi)翻角速度、最大外翻力矩和地面沖擊能量的轉(zhuǎn)化有較大關(guān)聯(lián),其數(shù)值并不能夠直接反映出護(hù)具的內(nèi)翻防護(hù)效果。未來可以采用人體仿真技術(shù)來模擬踝關(guān)節(jié)內(nèi)翻損傷,以便于精確地研究?jī)?nèi)翻損傷過程中相關(guān)評(píng)價(jià)參數(shù)的變化特征,進(jìn)而提出內(nèi)翻防護(hù)型踝護(hù)具的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

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    斜面之上探動(dòng)能
    電子護(hù)具對(duì)跆拳道競(jìng)賽的影響分析
    巧用“相對(duì)”求解光滑斜面體問題
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    不同類型踝關(guān)節(jié)護(hù)具對(duì)功能性踝關(guān)節(jié)不穩(wěn)者靜態(tài)姿勢(shì)穩(wěn)定性的影響
    圓周運(yùn)動(dòng)角速度測(cè)量方法賞析
    一題多變 搞定斜面上的運(yùn)動(dòng)
    半捷聯(lián)雷達(dá)導(dǎo)引頭視線角速度提取
    基于構(gòu)架點(diǎn)頭角速度的軌道垂向長(zhǎng)波不平順在線檢測(cè)
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