使用双边电动图形可穿戴传感器检测心理干预
Yedukondala Rao Veeranki1, Sergi Garcia-Retortillo2, Zacharias Papadakis3
1Department of Biomedical Engineering, University of Connecticut, Storrs, CT 06269, USA.
Sensors (Basel, Switzerland)
|March 13, 2024
概括
听觉刺激显著改变肌肉激活模式,肌 (TM) 显示出最依赖刺激的反应. 这些发现支持在康复和体育科学中个性化神经适应干预.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 生物医学工程 生物医学工程
- 运动学 运动学
背景情况:
- 听觉刺激可以影响生理反应.
- 了解肌肉激活模式对于康复和表现至关重要.
- 表面电肌图 (EMG) 提供了一种非侵入性方法来测量肌肉活动.
研究的目的:
- 研究不同听觉刺激对肌肉激活模式的影响.
- 为了确定哪些肌肉和特征对听觉干预最敏感.
- 探索肌肉激活模式作为神经适应干预的生物标志物的潜力.
主要方法:
- 使用可穿戴的表面电肌图 (EMG) 传感器来记录来自Sternocleidomastoid肌肉 (SCM),宫勃起肌肉 (CEM),四肢肌肉 (QMs) 和肌肌肉 (TM) 的肌肉活动.
- 应用了四种听觉干预:沉默,音乐,正增强和负增强.
- 分析时间域特征,统计特征,Hjorth特征,并使用随机森林分类.
主要成果:
- 在各种干预中观察到不同的肌肉反应,SCM和CEM是高度敏感的,而TM是最活跃和依赖刺激的.
- 后期分析揭示了CEM和TM中显著的干预特异性激活.
- 随机森林分类显示了高精度和ROC曲线下的面积TM,表明精确的干预差异化.
结论:
- 听觉刺激动态调节肌肉激活模式,特别是在TM中.
- 确定了统计和Hjorth特征作为监测肌肉功能的潜在生物标志物.
- 这些发现支持开发个性化的神经适应干预,用于康复,体育科学,人体工程学和医疗保健.
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