Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Wpływ różnych form interwencji medycznej i fizjoterapeutycznej na wydatek energetyczny chodu wyrażony wskaźnikiem EEI (energy expenditure index) u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym – przegląd piśmiennictwa


The effect of various forms of medical or physiotherapeutic intervention on gait energy expenditure expressed by the Energy Expenditure Index (EEI) in patients with cerebral palsy – a literature review.




1Klinika Kardiologii Oddziału Fizjoterapii, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2 Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu, Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii, Zagórze k. Warszawy
3 Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka, Warszawski Uniwersytet Medyczny
4 Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Neurol Dziec 2014; 23, 47: 51-59
Pełen tekst artykułu PDF Wpływ różnych form interwencji medycznej i fizjoterapeutycznej na wydatek energetyczny chodu



STRESZCZENIE
U pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) obserwuje się około trzykrotnie większy wydatek energetyczny podczas chodu w porównaniu z prawidłowo rozwijającymi się rówieśnikami. Celem pracy było omówienie zagadnienia praktycznego wykorzystania wskaźnika wydatku energetycznego chodu (EEI/PCI) u pacjentów z MPD oraz dokonanie przeglądu badań, w których oceniono wpływ różnego rodzaju interwencji medycznych i/lub fizjoterapeutycznych na wartość tego wskaźnika. Przeszukano medyczne bazy danych CINAHL, PubMed, EMBASE, PEDro, Cochrane Library. Kryterium włączenia publikacji do niniejszego przeglądu literatury stanowiło spełnienie dwóch warunków: tematyka dotycząca wpływu różnego rodzaju interwencji medycznych i fizjoterapeutycznych na wskaźnik EEI lub PCI w grupie pacjentów z MPD oraz data publikacji: od stycznia 1990 r. do stycznia 2014 r. Uwzględniono jedynie publikacje anglojęzyczne. Zidentyfikowano 11 publikacji spełniających przyjęte kryteria. W dziesięciu zanotowano zmniejszenie wartości wskaźnika wydatku energetycznego po interwencji terapeutycznej, a w pięciu z nich zaobserwowane zmiany okazały się istotne statystycznie. Największą procentową poprawę wydajności chodu (59%) uzyskano po programie hipoterapii. Po zastosowaniu innych procedur terapeutycznych procentowy spadek EEI mieścił się w zakresie od 3% do 43%. Wskaźnik EEI/PCI może być użytecznym narzędziem pomiaru wydatku energetycznego chodu u pacjentów z MPD.

Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, metabolizm energetyczny, rehabilitacja, częstość skurczów serca


ABSTRACT
The energy expenditure during gait in patients with cerebral palsy (CP) is observed to be about three times greater as compared with normally developing peers. The aim of this study was to discuss practical use of the energy expenditure index / physiological cost index (EEI/PCI) in patients with CP and to conduct a review of studies assessing the effect of different forms of medical and/or physiotherapeutic intervention on the value of this index. Common medical databases CINAHL, PubMed, EMBASE, PEDro and Cochrane Library were searched. There were two criteria for inclusion: the influence of different forms of medical or physiotherapeutic intervention on the EEI or PCI value in patients with CP, and the date of publication from January 1990 to January 2014. Only English-language publications were included. Eleven publications that met the criteria were identified. The decrease of energy expenditure index after therapeutic intervention was observed in ten studies. In five of them the observed changes were statistically significant. The largest percentage improvement (59%) in gait efficiency was achieved after hippotherapy program. The results of different therapeutic procedures ranged from 3% to 43% decrease in the EEI value. The EEI/PCI index can be a useful tool for measuring gait energy expenditure in patients with CP.

Key words: cerebral palsy, energy metabolism, rehabilitation, heart rate


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Rosenbaum P., Paneth N., Leviton A., et al.: A report: the definition and classification of cerebral palsy April 2006. Dev Med Child Neurol Suppl. 2007; 109: 8-14.
[2] 
Gajewska E.: Nowe definicje i skale funkcjonalne stosowane w mózgowym porażeniu dziecięcym. Neurologia Dziecięca 2009; 18: 67-72.
[3] 
Sanger T.D., Delgado M.R., Gaebler-Spira D., et al.: Classification and Definition of Disorders Causing Hypertonia in Childhood. Pediatrics 2003; 111: 89-97.
[4] 
Sanger T.D., Chen D., Delgado M.R., et al.: Definition and Classification of Negative Motor Signs in Childhood. Pediatrics 2006; 118: 2159-2167.
[5] 
Bartlett D.J., Palisano R.J.: Physical therapists’ perceptions of factors influencing the acquisition of motor abilities of children with cerebral palsy: implications for clinical reasoning. Phys Ther 2002; 82: 237-248.
[6] 
van der Heide J.C., Hadders-Algra M.: Postural muscle dyscoordination in children with cerebral palsy. Neural Plast 2005; 12: 197-203.
[7] 
McGibbon N.H., Andrade C.K., Widener G., et al.: Effect of an equine-movement therapy program on gait, energy expenditure, and motor function in children with spastic cerebral palsy: a pilot study. Dev Med Child Neurol 1998; 40: 754-762.
[8] 
Campbell J., Ball J.: Energetics of walking in cerebral palsy. Orthop Clin North Am 1978; 9: 374-377.
[9] 
Duffy C.M., Hill A.E., Cosgrove A.P., et al.: Energy consumption in children with spina bifida and cerebral palsy: a comparative study. Dev Med Child Neurol 1996; 38: 238-243.
[10] 
Rose J., Gamble J.G., Burgos A., et al.: Energy expenditure index of walking for normal children and for children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 1990; 32: 333-340.
[11] 
LePage C., Noreau L., Bernard P.M.: Association between characteristics of locomotion and accomplishment of life habits in children with cerebral palsy. Phys Ther 1998; 78: 458-469.
[12] 
Gage J.R., Schwartz M.H.: Normal Gait. [w:] The Identification and Treatment of Gait Problems in Cerebral Palsy. Gage J.R., Schwartz M.H., Koop S.E., Novacheck T.F., Mac Keith Press, London 2009, p: 31.
[13] 
Gage J.R., Schwartz M.H.: Normal Gait. [w:] The Identification and Treatment of Gait Problems in Cerebral Palsy. Gage J.R., Schwartz M.H., Koop S.E., Novacheck T.F., Mac Keith Press, London 2009, p: 40.
[14] 
Hutton J., Pharoah P.: Effects of cognitive, motor, and sensory disabilities on survival in cerebral palsy. Arch Dis Child 2002; 86: 84-89.
[15] 
Ferland C., Moffet H., Maltais D.B.: Locomotor tests predict community mobility in children and youth with cerebral palsy. Adapt Phys Activ Q 2012; 29: 266-277.
[16] 
Harvey A., Gorter J.W.: Video gait analysis for ambulatory children with cerebral palsy: Why, when, where and how! Gait Posture 2011; 33: 501-503.
[17] 
Kawamura C.M., de Morais Filho M.C., Barreto M.M., et al.: Comparison between visual and three-dimensional gait analysis in patients with spastic diplegic cerebral palsy. Gait Posture 2007; 25: 18-24.
[18] 
MacGregor J.: The evaluation of patient performance using long-term ambulatory monitoring technique in the domiciliary environment. Physiotherapy 1981; 67: 30-33.
[19] 
Seron B.B., Greguol M.: Assessment protocols of maximum oxygen consumption in young people with Down syndrome-a review. Res Dev Disabil 2014; 35: 676-685.
[20] 
Bassett D.R. Jr., Howley E.T., Thompson D.L., et al.: Validity of inspiratory and expiratory methods of measuring gas exchange with a computerized system. J Appl Physiol 2001; 91: 218-224.
[21] 
Norman J.F., Bossman S., Gardner P., et al.: Comparison of the energy expenditure index and oxygen consumption index during self-paced walking in children with spastic diplegia cerebral palsy and children without physical disabilities. Pediatr Phys Ther 2004; 16: 206-211.
[22] 
Boyd R., Fatone S., Rodda J., et al.: High- or low-technology measurements of energy expenditure in clinical gait analysis? Dev Med Child Neurol 1999; 41: 676-682.
[23] 
Wiart L., Darrah J.: Test-retest reliability of the energy expenditure index in adolescents with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 1999; 41: 716-718.
[24] 
Rose J., Gamble J.G., Medeiros J., et al.: Energy cost of walking in normal children and in those with cerebral palsy: comparison of heart rate and oxygen uptake. J Pediatr Orthop 1989; 9: 276-279.
[25] 
Rose J., Gamble J.G., Lee J., et al.: The energy expenditure index: a method to quantitate and compare walking energy expenditure for children and adolescents. J Pediatr Orthop 1991; 11: 571-578.
[26] 
Rose J., Medeiros J.M., Parker R.: Energy cost index as an estimate of energy expenditure of cerebral-palsied children during assisted ambulation. Dev Med Child Neurol 1985; 27: 485-490.
[27] 
Darrah J., Wessell J., Nearingburg P., et al.: Evaluation of a community fitness program for adolescents with cerebral palsy. Physical Therapy 1999; 11: 18-23.
[28] 
Ijzerman M.J., Nene A.V.: Feasibility of the physiological cost index as an outcome measure for the assessment of energy expenditure during walking. Arch Phys Med Rehabil 2002; 83: 1777-1782.
[29] 
Thomas S.S., Buckon C.E., Schwartz M.H., et al.: Variability and minimum detectable change for walking energy efficiency variables in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2009; 51: 615-621.
[30] 
Bratteby Tollerz L.U., Olsson R.M., Forslund A.H., et al.: Reliability of energy cost calculations in children with cerebral palsy, cystic fibrosis and healthy controls. Acta Paediatr 2011; 100: 1616-1620.
[31] 
Hood V.L., Granat M.H., Maxwell D.J., et al.: A new method of using heart rate to represent energy expenditure: the Total Heart Beat Index. Arch Phys Med Rehabil 2002; 83: 1266-1273.
[32] 
Kim M.O., Burns A.S., Ditunno J.F. Jr., et al.: The assessment of walking capacity using the walking index for spinal cord injury: self-selected versus maximal levels. Arch Phys Med Rehabil 2007; 88: 762-767.
[33] 
Sackett D.L., Rosenberg W.M., Grav J.A., et al: Evidence based medicine: what it is and what it isn’t? BMJ 1996; 312: 71-72.
[34] 
Sackett D.L., Richardson W.S., Rosenberg W.M., et al: Evidence -based medicine: how to practice and teach EBM. Churchill Livingstone, New York 1997.
[35] 
Liao H.F., Liu Y.C., Liu W.Y., et al.: Effectiveness of loaded sit-to-stand resistance exercise for children with mild spastic diplegia: a randomized clinical trial. Arch Phys Med Rehabil 2007; 88: 25-31.
[36] 
Eagleton M., Iams A., McDowell J., et al.: The Effects of Strength Training on Gait in Adolescents with Cerebral Palsy. Pediatr Phys Ther 2004; 16: 22-30.
[37] 
Provost B., Dieruf K., Burtner P.A., et al.: Endurance and gait in children with cerebral palsy after intensive body weight-supported treadmill training. Pediatr Phys Ther 2007; 19: 2-10.
[38] 
Ganjwala D.: Multilevel orthopedic surgery for crouch gait in cerebral palsy: An evaluation using functional mobility and energy cost. Indian J Orthop 2011; 45: 314-319.
[39] 
Pearson O.R., Busse M.E., van Deursen R.W., et al.: Quantification of walking mobility in neurological disorders. QJM 2004; 97: 463-475.
[40] 
Jahnsen R., Villien L., Egeland T., et al.: Locomotion skills in adults with cerebral palsy. Clin Rehabil 2004; 18: 309-316.
[41] 
Abel M.F., Damiano D.L.: Strategies for increasing walking speed in diplegic cerebral palsy. J Pediatr Orthop 1996; 16: 753-758.
[42] 
Opheim A., Jahnsen R., Olsson E., et al.: Walking function, pain, and fatigue in adults with cerebral palsy: a 7-year follow-up study. Dev Med Child Neurol 2009; 51: 381-388.
[43] 
Rimmer J.H.: Physical fitness levels of persons with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2001; 43: 208-212.
[44] 
Ballaz L., Plamondon S., Lemay M.: Ankle range of motion is key to gait efficiency in adolescents with cerebral palsy. Clin Biomech 2010; 25: 944-948.
[45] 
Paul S.M., Siegel K.L., Malley J., et al.: Evaluating interventions to improve gait in cerebral palsy: a meta-analysis of spatiotemporal measures. Dev Med Child Neurol 2007; 49: 542-549.
[46] 
World Health Organisation: International classification of functioning, disability and health: ICF Short version. Geneva, Switzerland 2001.
[47] 
Palisano R., Rosenbaum P., Walter S., et al.: Development and reliability of a system to classify Gross motor function in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 1997; 39: 214-223.
[48] 
Russell D.J., Avery L.M., Rosenbaum P.L., et al.: Improved scaling of the gross motor function measure for children with cerebral palsy: evidence of reliability and validity. Phys Ther 2000; 80: 873-885.
[49] 
Harvey A.R., Morris M.E., Graham H.K., et al.: Reliability of the functional mobility scale for children with cerebral palsy. Phys Occup Ther Pediatr 2010; 30: 139-149.
[50] 
Thompson P., Beath T., Bell J., et al.: Test-retest reliability of the 10-metre fast walk test and 6-minute walk test in ambulatory school-aged children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2008; 50: 370-376.
[51] 
Keefer D.J., Tseh W., Caputo J.L., et al.: Comparison of direct and indirect measures of walking energy expenditure in children with hemiplegic cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2004; 46: 320-324.
[52] 
Graham R.C., Smith N.M., White C.M.: The reliability and validity of the physiological cost index in healthy subjects while walking on 2 different tracks. Arch Phys Med Rehabil 2005; 86: 2041-2046.
[53] 
Nene A.V.: Physiological cost index of walking in able-bodied adolescents and adults. Clinical Rehabilitation 1993; 7: 319-326.
[54] 
Goh H.T., Thompson M., Huang W.B., et al.: Relationships among measures of knee musculoskeletal impairments, gross motor function, and walking efficiency in children with cerebral palsy. Pediatr Phys Ther 2006; 18: 253-261.
[55] 
Kramer J.F., MacPhail H.: Relationships among measures of walking efficiency, gross motor ability, and isokinetic strength in adolescents with cerebral palsy. Pediatr Phys Ther 1994; 6: 3-8.
[56] 
Plasschaert F., Jones K., Forward M.: The effect of simulating weight gain on the energy cost of walking in unimpaired children and children with cerebral palsy. Arch Phys Med Rehabil 2008; 89: 2302-2308.
[57] 
Damiano D.L., Abel M.F.: Functional outcomes of strength training in spastic cerebral palsy. Arch Phys Med Rehabil 1998; 79: 119-125.
[58] 
Nene A.V., Evans G.A., Patrick J.H.: Simultaneous multiple operations for spastic diplegia. Outcome and functional assessment of walking in 18 patients. J Bone Joint Surg Br 1993; 75: 488-494.
[59] 
Steinbok P., Reiner A.M., Beauchamp R., et al.: A randomized clinical trial to compare selective posterior rhizotomy plus physiotherapy with physiotherapy alone in children with spastic diplegic cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 1997; 39: 178-184.
[60] 
Ubhi T., Bhakta B.B., Ives H.L., et al.: Randomised double blind placebo controlled trial of the effect of botulinum toxin on walking in cerebral palsy. Arch Dis Child 2000; 83: 481-487.
[61] 
Mossberg K.A., Linton K.A., Friske K.: Ankle-foot orthoses: effect on energy expenditure of gait in spastic diplegic children. Arch Phys Med Rehabil 1990; 71: 490-494.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Gąsior J
Artykuły aut.:Jeleń P
Artykuły aut.:Pawłowski M
Artykuły aut.:Bonikowski M
Artykuły aut.:Dąbrowski M

PubMed
Artykuły aut.:Gąsior J
Artykuły aut.:Jeleń P
Artykuły aut.:Pawłowski M
Artykuły aut.:Bonikowski M
Artykuły aut.:Dąbrowski M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych