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Telos Device를 이용한 전방십자인대 Lachman 검사 시 무릎두께와 활성도에 따른 인가압력에 대한 고찰
A Study of Applied Pressure According to Knee variable During Lachman Test for Anterior Cruciate Ligament using Telos Device 원문보기

한국방사선학회 논문지 = Journal of the Korean Society of Radiology, v.13 no.3, 2019년, pp.391 - 398  

임종천 (한양대학교 서울병원 영상의학과) ,  김상혁 (한양대학교 서울병원 영상의학과) ,  서상혁 (한양대학교 서울병원 영상의학과) ,  김연민 (원광보건대학교 방사선과)

초록
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본 논문에서는 Telos Device를 이용한 검사 시 인가한 daN 힘의 차이와 무릎의 안정성에 관여하는 근육들의 개인차에 따른 전방십자인대의 동요 정도에 대해 연구하고자 한다. Telos Device를 이용한 Lachman Test로 검사하였으며, 오른쪽과 왼쪽을 각각 0, 15, 30 daN, 운동부하 후 30 daN의 힘으로 변화하며 검사하여 전방십자인대의 변화를 측정하였다. 근육량 측정은 CT(Computed Tomography)를 이용하였으며, 힘줄(tendon)을 피해 근육을 측정하기 위해 무릎뼈(patella) 상방 8 cm의 위치를 검사하였다. 전방십자인대(Anterior Cruciate Ligament)의 변화 정도는 Piview의 Caliper 기능을 이용하여 측정하였으며, 근육량은 CT 단면 영상을 Image J 프로그램을 이용하여 지방을 제외한 뼈와 근육의 면적을 측정하였다. 측정값들은 SPSS Ver. 18을 이용하여 결과 값을 얻었다. Telos Device 로 인가하는 힘의 변화에 따라 전방십자인대의 동요 정도를 측정한 결과 오른쪽과 왼쪽 모두 15 daN과 30 daN의 힘을 인가하였을 때 통계적으로 유의한 무릎 동요의 차가 발생하였으며(p<0.05), 30 daN과 운동부하 후 30 daN에서의 동요 정도는 유의한 차이를 보이지 않았다(p>0.05). 근육면적의 차이와 전방십자인대의 동요 정도와의 상관관계에서 15 daN의 압력에서 오른쪽 r=-0.45, 왼쪽 r=0.44로 음의 상관관계를 보였다(p<0.05). Telos Device에 인가하는 힘의 정도에 따라 전방십자인대의 동요는 커지는 것으로 분석되며, 또한 개인의 근육량의 차이에 따라 전방십자인대의 동요 정도에도 차이를 보이는 것으로 분석된다. 따라서 개인의 근육량의 차이에 따라 Telos Device에 인가되는 힘도 변화되어야 하는 것으로 사료된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The purpose of study is to investigate the difference of the daN force applied during the examination using Telos Device and the degree of fluctuation of anterior cruciate ligament according to the individual differences of the muscles involved in knee stability. The examination was done by the Lach...

주제어

표/그림 (9)

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구는 무릎의 전방십자인대 검사 시 무릎주위의 근육이 검사에 미치는 영향이 있을 것이며, 국내에서 검사 시 사용되고 있는 인가압력인 15daN과 30daN의 힘이 근육의 특성에 따라 인대검사에 인가되는 힘에 영향을 미칠 것 이라는 가설을 설정하고 그 변수를 찾기 위하여 연구를 시작하였으며, 아래와 같은 결과를 얻었다.
  • 본 연구는 전방십자인대의 Telos Device를 이용한 Lachman 검사 시 무릎인대에 영향을 주는 변수인자를 알아보고자 하였으며, 이를 위하여 무릎 주위 근육의 활성화 정도와 근육량, 근력이 무릎인대에 미치는 영향이 있을 것이라는 가설을 설정하여 본 연구를 시작하였으며, Telos Device 를 이용한 전방십자인대 방사선 검사 시 개인의 근육 차이를 측정하고 전방십자인대 검사에서 많이 사용되고 있는 인가압력 15 daN과 본원에서 사용되고 있는 30daN의 압력변화에 따른 전방십자인대의 변화를 알아보고자 한다.

가설 설정

  • [19] 이와 같은 연구는 신장과 체중, 허벅지 둘레 등을 이용하여 허벅지 근육량을 유추할 수 있을 것이라는 가설을 설정하기에 충분하였으며, 본 연구는 무릎인대 검사인 Telos stress 검사 시 검사에 작용하는 변수로서 무릎의 근육량(Volume), 무릎의 둘레(Circumference), 그리고 무릎근육의 수축상태를 가정한 무릎 근육의 활성화 정도가 무릎 인대검사에 미치는 영향이 있을 것이라는 가설을 설정하여 연구를 시작하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
전방십자인대 파열이 발생하는 경우는 언제인가? 무릎관절은 운동 (축구, 농구 등) 중 점프 후 착지하는 동작, 빨리 달리다 급정지할 때, 갑자기 방향 전환을 할 때 무릎이 비틀리거나 꺾이는 경우와 교통사고로 무릎이 비틀리는 손상을 받았을 때 전방십자인대 파열이 발생한다.[4]
무릎관절은 무엇인가? 무릎관절은 무릎을 둘러싼 3개의 뼈인  넙다리뼈(femur), 정강뼈(tibia), 무릎뼈(patella) 등이 인접해서 이루는 관절이며, 인체 내에서 가장 큰 관절이지만, 뼈 구조로 보아서는 매우 불안정한 관절이다. 무릎관절은 비교적 평평한 정강뼈 상단 관절면에 둥근 모양인 넙다리뼈 관절융기(femoral condyle)의 관절면이 접촉하고 있기에 불안정하다.
Telos Device 를 이용한 방사선 무릎관절 긴장 검사는 어떤 단점을 보완한 것인가? 무릎관절 전방십자인대의 손상을 진단하는 여러 가지 방법 중 이학적 검사로 ADT(anterior draw test)와 Lachman Test가 있으며, 비교적 Lachman 검사법이 정확한 검사로 널리 이용되고 있다.[5-9] 이학적 검사는 주관적인 방법으로 객관성이 결여되어 있으며 급성 손상의 경우는 동통에 의한 슬관절 주위 근육이 과 긴장 상태로, 경우에 따라서는 숙련된 정형외과 의사라도 전방십자인대 파열의 유무를 정확하게 진단할 수 없다는 단점이 있다.[10-11] 이러한 단점을 보완한 Telos Device 를 이용한 방사선 무릎관절 긴장 검사는 전방십자인대 손상과 기능적 측면의 정확한 진단을 평가하는데 유용한 검사방법이다.
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참고문헌 (19)

  1. M. Frederick, H. James, Beaty, S. Terry, Campbell's Operative Orthopaedics, 11th Ed., Mosby., pp. 123-124, 2007. 

  2. D. Roiger, Anatomy & Physiology, FORNURSE, pp. 140-142, 2012. 

  3. D. Roiger, Anatomy & Physiology: Foundations for the Health Professions, 1st Ed, pp. 155-160, 2013. 

  4. M. K. Kim, S. M. Ko, I. S. Oh, J. Y. Lee, "Diagnostic Value of Arthrometer (KT-2000) in Patients with Anterior Knee Instobilify," Journal of Korean Orthop. Assoc. Vol. 35, No. 43 pp. 7, 2000. 

  5. A. Benjaminse, A. Gokeler, CP. van der Schans, "Clinical diagnosis of an anterior cruciate ligament rupture: a meta-analysis," Journal Orthopaedic & Sports Physical Therapy, Vol. 36, No. 5, pp. 267-88, 2006. 

  6. J. M. Cooperman, D. L. Riddle, J. M. Rothstein, "Reliability and validity of judgments of the integrity of the anterior cruciate ligament of the knee using the Lachman's test," Physical Therapy, Vol. 70, No. 4, pp. 225-233, 1990. 

  7. W. K. Jerald, J. F. Richard, "The diagnostic accuracy of ruptures of the anterior cruciate ligament comparing the lachman test, the anterior drawer sign, and the pivot shift test in acute and chronic knee injuries," The American journal of sports medicine, Vol. 14, pp. 91-99, 1986. 

  8. K. Y. Kim, W. S. Cho, S. I. Bin, J. S, Kang, S. I. Baek, "Clinical application of arthrometer in knee injury," Journal of the Korean orthopaedic association, Vol. 28, pp. 582-587, 1993. 

  9. J. Peeler, J. Leiter, P. MacDonald, "Accuracy and reliability of anterior cruciate ligament clinical examination in a multidisciplinary sports medicine setting" Clinical journal of sport medicine, Vol. 20, No. 2, pp. 80-85, 2010. 

  10. B. C. Bomberg, J. B. McGinty, "Acute hemarthrosis of the knee. Indication for diagnosic arthroscopy," Arthroscopy, Vol. 6, No. 3, pp. 221-225, 1990. 

  11. S. W. Yoon, H. C. Kim, T. S. Rho, H. I. Jeong, B. G. Park, "The value of indirect signs of MRI as diagnosis of acute partial or complete tears of anterior cruciate ligament," Official journal of Korean knee society, Vol. 10, No. 2, pp. 165-172, 1998. 

  12. J. C. Lim, D. K. Han, "A Study on the Standardization of the Test Method Upon Testing the Anterior Cruciate Ligament Damage Using TELOS," Journal of the Korean Society of Radiology, Vol. 8, No. 2, pp. 57-63, 2014. 

  13. Korean society of medical imaging technology, TEXTBOOK OF Radiographic Positioning AND Clinical Diagnosis, Vol. 1, 4th Ed, ChungKu Publisher, pp. 284-285, 2017. 

  14. M. K. Kim, "The Change of Muscle Mass and Distribution by Dual Energy X-ray Absorptiometry," Journal of Sport and Leisure Studies, Vol. 22, No. 22, pp. 357-368, 2004. 

  15. R. B. Mazess, "On aging bone loss," Clinical Orthopaedics and Related Research, Vol. 165, pp. 239-252, 1982. 

  16. B. Steer, "Body composition and aging," Nutrition Reviews, Vol. 46, No. 2, pp. 40-46, 1988. 

  17. R. N. Bamgartner, K. M. Koehler, D. Gallagher, L. Romero, S. B. Hymsfild, R. Ross, P. Garry, R. Lineman, "Epdemiology of sarcopenia among the elderly in New Mexico," American Journal of Epidemiology, Vol. 147, No. 8, pp. 755-763, 1998. 

  18. S. H. Cohn, A. Vaswani, I. Zanzi, J. F. Aloia, M. S. Roginsky, K. J. Ellis, "Changes in body chemical composition with age measured by total body neutron activation," Metabolism: Clinical and Experimental, Vol. 25, No. 1, pp. 85-95, 1976. 

  19. D. Gallagher, M. Visser, R. E. Meersman, D. Sepulveda, R. N. Baumgartner, R. N Pierson, T. Harris, S. B. Hymsfild, "Appendicular skeletal muscle mass effects of age, gender, and ethnicity," Journal of applied physiology, Vol. 83, No. 1, pp. 229-239, 1997. 

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