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金博奎,PT, PhD

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香港大学副教授 CHP-Physical疗法

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研究项目和附属机构

卫生职业学院

研究兴趣

中风Neurorehabilitation

大脑结构可塑性

运动控制和运动学习 

协会/会员

美国物理治疗协会
神经科学学会(SFN)

EDUCATION

PhD: 南加州大学,2017年,生物运动学

研究抽象

 

研究项目

1. 踢银-跆拳道练习方案的平衡和流动性. 跆拳道作为一门武术,以强调平衡、协调和灵活性而闻名. 以社区为基础的跆拳道运动项目结合了许多其他以社区为基础的运动项目的优势组成部分,这些项目已被证明在老年人和帕金森病患者的平衡和行动问题管理方面有效. 我们正在测试以社区为基础的跆拳道运动项目对有或没有帕金森病的老年人的平衡和活动能力的有效性. 

如果您愿意参与这项研究, 请使用以下连结填写网上表格:

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdinnp5sQlSqNz9Apa-p1neE6QV3Umz7cWIJHceazYItfW5jw/viewform?usp=sf_link 

 

2. 基于计算机视觉的精细手部运动技能评估无标记动作捕捉. 计算机视觉, 结合机器学习, 使我们能够更有效地记录人体运动运动学. 我们开发了一个动作捕捉系统,使用动作相机来评估精细的手部运动技能. 该系统可用于今后精细手部运动技能学习的研究. 此外,这种动作捕捉系统可以在诊所用于评估运动障碍.

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3. 经颅光生物调节(tPBM)治疗-照亮大脑以提高运动技能学习. 近红外发光二极管(NIR LED)经颅光生物调节(tPBM)治疗是一种较新的非侵入性脑刺激方法,在诱导人类大脑皮层功能激活变化方面被证明是安全有效的. 我们的目标是开发一种低成本的, easy-to-apply, safe, 非侵入性脑刺激治疗结合卒中康复干预治疗慢性卒中幸存者感觉运动缺陷. Further, 我们的目的是阐明经颅光生物调节(tPBM)治疗改善慢性脑卒中幸存者UE运动表现的神经机制.

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4. 精细手部运动技能学习与经验依赖型大脑可塑性. 运动技能学习是运动技能练习的结果. 运动技能学习的潜在神经机制已经研究了几十年. 目前的神经科学证据表明,感觉运动脑区的经验依赖神经可塑性是运动技能学习的关键神经机制. 我的研究小组旨在通过MRI和神经生理学评估确定长期高强度上肢运动技能练习后大脑结构和功能的变化. Specifically, 我对使用弥散张量成像(DTI)的非残疾成年人和中风患者的感觉运动脑区域的大脑结构连通性的变化很感兴趣.

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5. 任务条件对慢性脑卒中幸存者上肢运动学和代偿运动策略的影响. 运动代偿是一种习得的运动行为,常见于慢性中风幸存者. 由于运动障碍, 慢性中风幸存者发展运动策略来代替运动损伤. 基于动态系统理论的电机控制, individual, environmental, 任务因素对慢性脑卒中幸存者运动控制策略的选择有影响. 我们比较了在不同的任务条件下,上肢运动学和代偿性躯干运动在目标定向臂到达. Further, 我们还研究了环境约束如何影响手臂到达运动学和躯干补偿.

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6. 基于机器学习的脑卒中后运动恢复预测建模. 该研究项目旨在利用临床结果评分和来自神经影像学评估的神经生物标志物,为中风后感觉运动恢复开发一个强大而准确的预测模型. 据估计,到2030年,中风医疗的直接和间接成本约为700亿美元. 减少卒中医疗费用的最佳方法是对卒中后感觉运动恢复进行准确的预后. 改善感觉运动康复的预后将有助于治疗师制定现实和可实现的康复目标,并为每个中风后个体选择最优的治疗方法. 因此,我的研究将有助于降低卒中医疗保健的成本.

脑卒中后运动恢复模型

 

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