Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5016
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorJaramillo Isaza, Sebastián-
dc.creatorRamírez Ruiz, Valery-
dc.date.accessioned2021-10-11T20:37:16Z-
dc.date.available2021-10-11T20:37:16Z-
dc.date.created2021-05-08-
dc.identifier.urihttp://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5016-
dc.description.abstractThe gait analysis is an important diagnostic tool for the assessment of pathologies or traumatic injuries and for the control and follow-up of an osteomuscular alteration. With it, biomechanical variables, both kinetic and kinematic, are evaluated, these can be evaluated experimentally or by means of musculoskeletal models that simulate the behavior of the body. In this work, a transfemoral prosthesis was created from SolidWorks which was exported in . STL format and adapted to be included in a model developed in OpenSim that allows quantification of kinematic gait variables. The validation was performed virtually, due to the health emergency caused by COVID-19, using an open-access database that contains kinematic data on the gait of patients with transfemoral amputation. The main results obtained in this work are: a functional model in OpenSim that allows to quantify kinematic variables such as cadence and stability, as well as, by comparing the graphs obtained in Matlab and OpenSim, to determine that there is a lag during the support between normal and prosthetic gait, which for knee extension is ±5° and, as for hip extension, hyperextension exceeding 30° on the amputated side is evident. It was concluded that adaptive processes are of great importance, since the shorter the time with the prosthesis, the speed of walking that can be tolerated by the amputee is lower and the rigidity is much greateres_ES
dc.description.tableofcontentsEl análisis de marcha es una herramienta diagnóstica importante para la evaluación de patologías o lesiones traumáticas y para realizar el control y seguimiento de una alteración osteomuscular. Con él, se evalúan variables biomecánicas tanto cinéticas como cinemáticas, estas se pueden valorar de forma experimental o por medio de modelos musculo-esqueléticos que simulen el comportamiento del cuerpo. En este trabajo se creó una prótesis transfemoral desde SolidWorks la cual fue exportada en formato .STL y adaptada para ser incluida a un modelo desarrollado en OpenSim que permite cuantificar variables cinemáticas de la marcha. La validación se realizó de forma virtual, por la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, mediante el uso de una base de datos de libre acceso que contiene datos cinemáticos de la marcha de pacientes con amputación transfemoral. Los principales resultados obtenidos en este trabajo son: un modelo funcional en OpenSim que permite cuantificar variables cinemáticas como cadencia y estabilidad, así como, determinar por medio de la comparación entre las gráficas obtenidas en Matlab y OpenSim que existe un desfase durante el apoyo entre la marcha normal y protésica, que para la extensión de rodilla es de ±5° y, en cuanto a la cadera se evidencia un hiperextensión que supera los 30° en el lado amputado. Se pudo concluir que los procesos adaptativos son de gran importancia, ya que a menor tiempo con la prótesis la velocidad de marcha soportable por el amputado es menor y la rigidez es mucho mayor.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Antonio Nariñoes_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.sourceinstname:Universidad Antonio Nariñoes_ES
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional UANes_ES
dc.sourceinstname:Universidad Antonio Nariñoes_ES
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional UANes_ES
dc.subjectAmputación transfemorales_ES
dc.subjectAnálisis de marchaes_ES
dc.subjectModelo musculoesqueléticoes_ES
dc.subjectOpenSimes_ES
dc.titleConstrucción de un modelo musculo-esquelético desarrollado en opensim para la parametrización cinemática de la marcha en personas con amputación transfemorales_ES
dc.publisher.programIngeniería Biomédicaes_ES
dc.rights.accesRightsopenAccesses_ES
dc.subject.keywordTransfemoral amputationes_ES
dc.subject.keywordGait analysises_ES
dc.subject.keywordMusculoskeletal modeles_ES
dc.subject.keywordOpenSimes_ES
dc.type.spaTrabajo de grado (Pregrado y/o Especialización)es_ES
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_ES
dc.source.bibliographicCitationGuzhñay A, Calle L., (2015), Diseño y construcción de prótesis de miembro inferior monitoriado desde un computador personal, Universidad Politécnica Salesiana sede cuenta, Ecuador.es_ES
dc.source.bibliographicCitationH. Garrahan,(2014). “Países usan implantes fabricados con impresora 3D”. [Online]. Available: https://www.minutouno.com/notas/335021-cada-vezmas-paises-usanimplantes-fabricados-impresora-3d.es_ES
dc.source.bibliographicCitationHerrero, A. (2017). Estudio de los parámetros espaciales de la marcha en la población anciana española y su asociación con resultados adversos de salud. Universidad Internacional de Cataluña, 164.es_ES
dc.source.bibliographicCitationIzquierdo, T. G. (2007). Bases teóricas y fundamentos de la fisioterapia. Ed. Médica Panamericana.es_ES
dc.source.bibliographicCitationJ. D. Lesmes, (2007) “Examen de la marcha,” Eval. Clínico-Func. Mov. Corpor. Hum., p. 259.es_ES
dc.source.bibliographicCitationJosé, V. M., Dra, E., & Dra, S. D. G. (2014). Niveles de amputación en extremidades inferiores : repercusión. Revista Médica Clínica Las Condes, 25(2), 276–280. https://doi.org/10.1016/S0716-8640(14)70038-0fes_ES
dc.source.bibliographicCitationKaltenborn F. Fisioterapia manual extremidades. 2ª ed. Madrid: McGraw Hill Interamericana; 2004.es_ES
dc.source.bibliographicCitationKia, M., Stylianou, A. P., & Guess, T. M. (2014). Evaluation of a musculoskeletal model with prosthetic knee through six experimental gait trials. Medical Engineering and Physics, 36(3), 335–344. https://doi.org/10.1016/j.medengphy.2013.12.007es_ES
dc.source.bibliographicCitationKnudson, D. (2007). Fundamentals of biomechanics. Springer Science & Business Media.es_ES
dc.source.bibliographicCitationKoopman, B., Van Asseldonk, E. H. F., & Van Der Kooij, H. (2016). Estimation of Human Hip and Knee Multi-Joint Dynamics Using the LOPES Gait Trainer. IEEE Transactions on Robotics, 32(4), 920–932. https://doi.org/10.1109/TRO.2016.2572695es_ES
dc.description.degreenameIngeniero(a) Biomédico(a)es_ES
dc.description.degreelevelPregradoes_ES
dc.publisher.facultyFacultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédicaes_ES
dc.description.notesPresenciales_ES
dc.publisher.campusBogotá - Sures_ES
Aparece en las colecciones: Ingeniería biomédica

Ficheros en este ítem:
Fichero Tamaño  
2021Valery Ramírez Ruiz9.85 MBVisualizar/Abrir
2021Acta.pdf
  Restricted Access
278.66 kBVisualizar/Abrir  Request a copy
2021Formato de Autorizaciónpdf
  Restricted Access
550.42 kBVisualizar/Abrir  Request a copy


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons