이 방법은 복구 궤적을 따라 소아 뇌진탕 다음 생리학적 데이터의 수집 및 해석에 대한 생태학적으로 유효한 컨텍스트를 제공할 수 있다. 이 세로 연구 연구의 주요 장점은 뇌진탕 부상 다음 여러 시간 지점에서 자율 신경계의 변동을 시각화 하는 기능. 절차를 시연하는 것은 제임스 머피, 매니저, 그리고 크리스 굽타, 연구 학생, 모두 뇌진탕 센터 내에서.
부모 및 참가자동의를 얻은 후 참가자에게 인구 통계 수집 양식을 작성해 보라고 요청합니다. 참가자에게 고딘 레저 시간 운동 설문지와 뇌진탕 후 증상 목록을 작성하도록 지시합니다. 그런 다음 참가자의 높이와 무게를 측정하고 기록합니다.
다음으로, 참가자의 몸통 둘레에 따라 적절한 가슴 스트랩 크기를 선택하고 참가자의 옷 위에 스트랩을 배치합니다. 스트랩을 조정하여 단단하면서도 편안한 핏을 반사하고 스트랩이 시포이드 공정의 흉골 주위에 단단히 장착되어 있는지 확인합니다. 클립 온 버튼을 사용하여 심박수 센서를 가슴 스트랩에 연결하고 적당한 양의 저자극성 전극 젤을 스트랩의 전도성 플라스틱 표면에 바하십시오.
참가자에게 가슴 스트랩 걸쇠의 위치를 시연하고 참가자에게 개인 공간 이나 화장실에 대한 액세스를 제공하여 참가자가 흉골과 오른쪽의 xiphoid 과정에 직접 배치 된 센서로 가슴에 직접 스트랩을 피부에 직접 배치하여 최적의 심박수 기록을 보장합니다. 그런 다음, 시계와 문제 해결 지침 시트를 참가자에게 제공, 시계가 기록을 중지하는 경우, 24 시간 녹화 기간 동안 시계를 제거하지 않도록 지시. 뇌진탕 부상 후 같은 날 또는 가능한 한 빨리 급성 뇌진탕 평가 양식을 작성하여 부상 및 부상 후 후유사 메커니즘에 대한 정보를 수집합니다.
고딘 레저 시간 운동 설문지를 투여하여 신체 활동 레퍼토리및 뇌진탕 후 증상 재고의 변화를 포착하여 증상의 수와 심각도를 결정합니다. 제공된 USB 전송 케이블을 사용하여 시계를 컴퓨터에 연결하고 센서가 제공된 소프트웨어 프로그램에 심박수 데이터를 업로드합니다. HRM 데이터 파일을 데이터 분석 프로그램으로 전송하고 표시된 대로 적절한 고주파 및 저주파 도메인 변수 대역폭을 선택합니다.
50%의 중복, 4개의 헤르츠의 보간 속도, 전력 스펙트럼 분석을 위한 Fast Fourier Transform를 갖춘 300초 윈도우 프레임을 선택합니다. 그런 다음 강력한 통계 소프트웨어에서 나중에 분석을 위한 새로운 HRM 파일로 심박수 가변성 데이터를 저장하고 센서를 참가자의 몸통에 맞춥시게 합니다. 여기에 뇌진탕 참가자를 위한 24시간 심박수 기록의 Kubios 출력이 표시됩니다.
원시 복구 속도 시리즈를 통해 연구원은 시간 간 변화를 시각화하여 데이터 해석에 중요한 증가 또는 감소의 주요 시간 지점을 강조할 수 있습니다. 예를 들어, 다섯 번째와 11시간 사이의 증가된 추세는 침착하고 낮은 기능활성의 상태를 반영한다. 반대로, 11시에서 13시간까지 감소하는 기간은 더 많은 기능적 활동이 검출되었다는 것을 보여주지만, 이 참가자가 종합적인 일기를 완료하지 않았기 때문에 RR 간격 시간의 감소가 신체적 또는 인지 활동, 또는 둘 다의 조합을 나타내는지 여부는 불확실하다.
시간 및 주파수 도메인 변수는 각각 자율 신경계의 생리적 신호 및 가지의 전반적인 가변성을 나타낸다. 이러한 대표적인 그래프에서, pNN50과 뇌진탕 후 증후군 재고 총 점수 사이의 관계는 성별에 의해 계층화로, 표시됩니다. 예를 들어, 이들 참가자에서, 회복 궤도는 남성과 여성 모두에서 30일째까지 관찰된 초기 감소와 함께 남성과 여성 모두에서 유사하게 보이며, 남성용 75일째까지 증가하고 여성의 경우 90일까지 증가하고, 그 후 두 궤적이 고원이 뒤따릅니다.
심박수 스트랩에 단단히 맞추고 참가자에게 항상 시계를 착용하도록 상기시키는 것이 중요합니다. 미래의 연구는 자율 신경계의 변동이 신체 및 인지 활동의 다양한 수준과 어떻게 일치하는가와 같은 질문에 대답하기 위해 신체적 및 인지 일기 관리를 포함해야 합니까? 이 프로토콜은 뇌진탕 필드에 있는 연구원이 저학된 소아 인구에 있는 심박수 가변성을 탐구하는 도로를 포장했습니다.