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Enregistrement W2613433810 · doi:10.5430/jbei.v3n2p36

Biomechanical analysis to characterize the impact of knee osteoarthritis on hip, knee, and ankle kinematics

2017· article· en· W2613433810 sur OpenAlexafffund
Neila Mezghani, Delphine Billard, Youssef Ouakrim, Alexandre Fuentes, Nicola Hagemeister, Jacques A. de Guise

Notice bibliographique

RevueJournal of Biomedical Engineering and Informatics · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueOsteoarthritis Treatment and Mechanisms
Établissements canadiensÉcole de Technologie SupérieureUniversité TÉLUQ
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaMitacsFonds Québécois de la Recherche sur la Nature et les Technologies
Mots-clésAnkleOsteoarthritisGaitKinematicsMedicinePhysical medicine and rehabilitationBiomechanicsKnee JointTreadmillGait analysisPhysical therapySurgeryAnatomyPathology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Background: Numerous studies use a biomechanical assessment to evaluate joint function in knee pathologies such as osteoarthritis. However, most of them focus only on the knee and the consequences of the pathology on other lower limb joints are poorly documented. The objective of this study is to analyze the impact of knee osteoarthritis on ipsilateral hip and ankle joint during gait.Methods: Three-dimension (3D) angular kinematic patterns of the three joints were analyzed on 32 patients diagnosed with knee osteoarthritis (OA) and a control group of 15 asymptomatic subjects (AS). Kinematic data was captured during treadmill gait trials at a self-selected comfortable speed. Analysis of covariance (ANCOVA) was performed on selected points of interest from 3D kinematic patterns of the hip, knee and ankle joints to compare both groups. The significance level was set at p = .05.Results: Gait 3D kinematic gait patterns of OA patients revealed significant differences with those of AS subjects at the three joints.Conclusions: Results suggest that patients with knee osteoarthritis also present alterations in hip and ankle kinematic during gait that should be considered when tailoring conservative treatments.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
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 seuil0,006

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0020,001
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 Opus0,011
Tête enseignante GPT0,260
Écart entre enseignants0,249 · 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

Citations6
Publié2017
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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