การศึกษาความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของเซนเซอร์วัดน้ำหนักในต้นแบบ เครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อขาสำหรับเด็กที่มีภาวะสมองพิการ

ผู้แต่ง

  • รัชดาภรณ์ บ่อคำ นักศึกษา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • รวยริน ชนาวิรัตน์ รองศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • รัฐการ เย็นเสนาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ณัญธิวัฒน์ พลดี รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วนิดา ดรปัญหา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือ (Reliability) และความเที่ยงตรงเชิงสหสัมพันธ์ (Concurrent validity) ของเซนเซอร์วัดน้ำหนัก (Load cell device) ซึ่งติดตั้งไว้ที่จุดกึ่งกลางของแผ่นวางเท้า (Footpad) ในต้นแบบเครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อขาสำหรับเด็กที่มีภาวะสมองพิการ การทดสอบดำเนินการโดยใช้วัตถุน้ำหนักคงที่จำนวน 10 ระดับ (10–100 กิโลกรัม) วางบนแผ่นวางเท้าและเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากเครื่องชั่งมาตรฐาน ทำการทดสอบ 2 รอบ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ห่างกัน 7 วัน โดยในแต่ละรอบทำการวัดซ้ำ 3 ครั้ง ในแต่ละระดับน้ำหนักวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Intraclass Correlation Coefficient: ICC(3,1) พบว่าเซนเซอร์วัดน้ำหนักมีค่าความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับดีมาก (ICC = 0.999, 95%CI: 0.985–1.000, p<0.001) และมีความเที่ยงตรงอยู่ในระดับดีมากเช่นเดียวกัน (ICC = 1.000, 95%CI: 0.997–1.000, p<0.001 และ ICC = 1.000, 95%CI: 0.998–1.000, p<0.001) การวิเคราะห์ Bland–Altman Plot พบว่าเซนเซอร์วัดน้ำหนักมีความสอดคล้องสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องชั่งมาตรฐาน โดยค่าความแตกต่างส่วนใหญ่อยู่ใกล้ค่าเฉลี่ยและอยู่ภายในขอบเขตความเชื่อมั่น 95% ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าเซนเซอร์วัดน้ำหนักนี้มีความเหมาะสมสำหรับงานวัดน้ำหนักและประเมินสมรรถภาพกล้ามเนื้อขา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ทั้งงานวิจัยและทางคลินิกในอนาคต ทั้งการติดตามผลการรักษาและการพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับเด็กที่มีภาวะสมองพิการ

เอกสารอ้างอิง

Abd Allah, N. E., Kamal, H. M., & Abd El-Hakiem Abd El-Nabie, W. (2023). Association between pelvic inclination and balance in children with spastic diplegia. Bulletin of Faculty of Physical Therapy, 28(4), 1-6. https://doi.org/10.1186/s43161-022-00115-6

Ahmed, I., & Ishtiaq, S. (2021). Reliability and validity: Importance in medical research. Journal of the Pakistan Medical Association, 71(10), 2401-2406. https://doi.org/10.47391/JPMA.06-861

Barbosa, A. M., Camassuti, P. A. da S., Tamanini, G., Marcolino, A. M., Barbosa, R. I., & Fonseca, M. de C. R. (2015). Reliability and validity of a load cell device for hand grip strength assessment. Fisioterapia e Pesquis, 22(4), 378-385.https://www.scielo.br/j/fp/a/jkdDcbnQhCzHJRQ58gRbzZx/?lang=en&format=pdf

Bombu, M. R., Gomes, B. B., Santos, A., & Rama, L. (2023). Validity and reliability of a load cell sensor-based device for assessment of the isometric mid-thigh pull test. Sensors, 23(13), 1-9. https://doi.org/10.3390/s23135832

Chaovalit, S., Dodd, K. J., & Taylor, N. F. (2021). Sit-to-stand training for self-care and mobility in children with cerebral palsy: A randomized controlled trial. Developmental Medicine & Child Neurology, 63(12), 1476–1482. https://doi.org/10.1111/dmcn.14979

Cho, H. J., & Lee, B. H. (2020). Effect of functional progressive resistance exercise on lower extremity structure, muscle tone, dynamic balance and functional ability in children with spastic cerebral palsy. Children, 7(85), 2-13. https://doi.org/10.3390/children7080085

Franklin, E., Stebbings, G. k., Morse, C. I., Runacres, A., & Dos'Santos, T. (2024). Between session reliability of athletic performance and injury mitigation measures in female adolescent athletes in the United States. Life, 14(7), 1-19. https://doi.org/10.3390/life 14070892

Goudriaan, M., Nieuwenhuys, A., Schless, S. H., Goemans, N., Molenaer, G., & Desloovere, K. (2018). A new strength assessment to evaluate the association between muscle weakness and gait pathology in children with cerebral palsy. LOS ONE, 11, 1-22. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191097

James, L. P., Roberts, L. A., Haff, G. G., Kelly, V. G., & Beckman, E. M. (2017). Validity and reliability of a portable isometric mid-thigh clean pull. Journal of Strength and Conditioning Research, 31(5), 1378–1386. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001201

Juneau, C. M., Oranchuk, D. J., Cahill, M., Forster, J. W., Diewald, S., Cronin, J. B., & Neville, J. (2024). Reliability and utility of load-cell derived force–time variables collected during a constrained and unconstrained isometric knee extension task on a plinth. Journal of Science in Sport and Exercise, 6, 81-89.https://doi.org/10.1007/s42978-022-00215-8

Keshavarzi, F., Azadinia, F., Talebian, S., & Rasouli, O. (2022). Test-retest reliability of a load cell setup, Ito, and timed loaded standing tests for measuring muscle strength and endurance in older adults with and without hyperkyphosis. Musculoskeletal Science and Practice, 58(4), 1–6. https://doi.org/10.1016/j.msksp.2021.102475

Koo, T. K., & Li, M. Y. (2016). A guideline of selecting and reporting intraclass correlation coefficients for reliability research. Journal of Chiropractic Medicine, 15(2), 155–163. https://doi.org/10.1016/j.jcm.2016.02.012

Mayer, A., & Lampis, A. (2024). A versatile monochord setup. An industrial robotic arm as bowing and plucking device. Pub.mdw, 7(1), 1-15. https://doi.org/10.21939/iwk-tech-report-1-2024

Meehanpong, P., & Chatdokmaiprai, K. (2018). Assessing quality of research instrument in nursing research. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 19(1), 9-15. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/121885/92855

Merino-Andres, J., Mateos-Lopez, A. G., Damiano, D. L., & Sanchez-Sierra, A. (2022). Effect of muscle strength training in children and adolescents with spastic cerebral palsy: A systematic review and metanalysis. Clinical Rehabilitation, 36(1), 4–14. https://doi. org/10.1177/02692155211040199

Mishra, P., Pandey, M. C., Singh, U., Gupta, A., Sahu, C., & Keshri, A. (2019). Descriptive statistics and normality tests for statistical data. Annals of Cardiac Anaesthesia, 22(1), 67-72. https://doi.org/10.4103/aca.ACA_157_18

Mokkink, L. B., Vet, H., Diemeer, S., & Eekhout, I. (2023). Sample size recommendations for studies on reliability and measurement error: An online application based on simulation studies. Health Services and Outcomes Research Methodology, 23, 245-265. https://doi.org/10.1007/s10742-022-00293-9

Novak, I., Morgan, C., Fahey, M., Finch-Edmondson, M., Galea, C., Hines, A., Langdon, K., Mc Namara, M., Paton, M. C. B., Popat, H., Shore, B., Khamis, A., Stanton, E., Finemore, O. P., Tricks, A., te Velde, A., Dark, L., Morton, N., & Badawi, N. (2020). State of the evidence traffic lights 2019: Systematic review of interventions for preventing and treating children with cerebral palsy. Current Neurology and Neuroscience Reports, 20(3), 1-21. https://doi.org/10.1007/s11910-020-1022-z

Panibatla, S., Kumar, V., & Narayan, A. (2017). Relationship between trunk control and balance in children with spastic cerebral palsy: A cross-sectional study. Journal of Clinical and Diagnostic Research, 11(9), YC05–YC08. https://doi.org/10.7860/JCDR/2017/28388.10649

O’Sullivan, R., Marron, A., & Brady, K. (2020). Crouch gait or flexed-knee gait in cerebral palsy: Is there a difference? A systematic review. Gait & Posture, 82, 153-160. https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2020.09.001

Zhou, J., Butler, E.E., & Rose, J. (2017). Neurologic correlates of gait abnormalities in cerebral palsy: Implications for treatment. Frontiers in Human Neuroscience, 11, 1-20. https://doi.org/10.3389/fnhum.2017.00103

ดาวน์โหลด

เผยแพร่แล้ว

2026-03-25

ฉบับ

ประเภทบทความ

บทความวิจัย