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Enregistrement W2069154549 · doi:10.1177/1545968304271171

Contribution of Muscle Strength and Integration of Afferent Input to Postural Instability in Persons with Stroke

2004· article· en· W2069154549 sur OpenAlexafffund
Daniel S. Marigold, Janice J. Eng, Craig D. Tokuno, Catherine Donnelly

Notice bibliographique

RevueNeurorehabilitation and neural repair · 2004
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueBalance, Gait, and Falls Prevention
Établissements canadiensGF Strong Rehabilitation CentreUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health Research
Mots-clésPhysical medicine and rehabilitationProprioceptionStroke (engine)Balance (ability)Somatosensory systemAnklePhysical therapyCenter of pressure (fluid mechanics)RehabilitationWeaknessSensory systemSensationAfferentMedicinePsychologyNeuroscienceSurgery

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVE: To determine the relationship of muscle strength to postural sway in persons with stroke under standing conditions in which vision and ankle proprioception were manipulated. METHODS: Forty persons with stroke and 40 healthy older adult controls were recruited from the community and underwent balance testing consisting of 6 conditions that manipulate vision and somatosensory information while standing. Postural sway was measured during each condition. In addition, lower extremity joint torques and cutaneous sensation from the plantar surface of the foot were assessed. RESULTS: Postural sway was increased with more challenging standing conditions (i.e., when multiple sensory systems were manipulated) to a greater extent with the group with stroke compared to controls. Muscle strength was only correlated to sway during the most challenging conditions. Furthermore, a greater number of persons with stroke fell during the balance testing compared to controls. CONCLUSIONS: Impairments in re-weighting/integrating afferent information, in addition to muscle weakness, appear to contribute to postural instability and falls in persons with stroke. These findings can be used by clinicians to design effective interventions for improving postural control following stroke.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,005

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,019
Tête enseignante GPT0,325
Écart entre enseignants0,306 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations121
Publié2004
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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