<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Perm Medical Journal</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Perm Medical Journal</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Пермский медицинский журнал (сетевое издание "Perm medical journal")</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0136-1449</issn><issn publication-format="electronic">2687-1408</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Eco-Vector</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">300134</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/pmj4045-15</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Original studies</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Оригинальные исследования</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Violation of vertical balance of the body in children with one-sided high riding trochanter</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Нарушение вертикального баланса тела у детей с односторонним высоким положением большого вертела</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Nikityuk</surname><given-names>Igor E.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Никитюк</surname><given-names>Игорь Евгеньевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Candidate of Medical Sciences, Leading Researcher, Laboratory of Physiological and Biomechanical Investigations</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории физиологических и биомеханических исследований</p></bio><email>femtotech@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Bortulev</surname><given-names>Pavel I.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Бортулёв</surname><given-names>Павел Игоревич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Candidate of Medical Sciences, Head of the Department of Hip Joint Pathology</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат медицинских наук, руководитель отделения патологии тазобедренного сустава</p></bio><email>pavel.bortulev@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Vissarionov</surname><given-names>Sergey V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Виссарионов</surname><given-names>Сергей Валентинович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>MD, PhD, Professor, Correspondent Member of RAS, Director</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор</p></bio><email>turner01@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">H. Turner National Medical Research Center for Children’s Orthopedics and Trauma Surgery 
   
  </institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера 


  </institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">H. Turner National Medical Research Center for Children’s Orthopedics and Trauma Surgery</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-07-24" publication-format="electronic"><day>24</day><month>07</month><year>2023</year></pub-date><volume>40</volume><issue>4</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>5</fpage><lpage>15</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2023-03-01"><day>01</day><month>03</month><year>2023</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2023, Eco-Vector</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2023, Эко-Вектор</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Eco-Vector</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Эко-Вектор</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/></permissions><self-uri xlink:href="https://permmedjournal.ru/PMJ/article/view/300134">https://permmedjournal.ru/PMJ/article/view/300134</self-uri><abstract xml:lang="en"><p><bold>Objective. </bold>To study the postural balance disorders in children with a one-sided high riding trochanter, depending on the direction of displacement of the general center of pressure (COP) of the body in the frontal plane.</p> <p><bold>Material and methods.</bold> A two-platform stabilometric study of 16 patients aged 11 to 16 years (<italic>M</italic> ± <italic>m</italic> = 13.1 ± 0.76) with a one-sided high riding trochanter of the femur was conducted. The children were divided into two groups: group I – 6 patients with a shift of the general COP towards the affected lower limb (33[19 – 42] mm), group II – 10 patients with a displacement of the general COP towards the intact lower limb (17 [8–36] mm). The control group included 16 healthy children of the same age.</p> <p><bold>Results.</bold> Depending on the displacement of the general COP towards the affected or intact lower limb, different values and ratios of stabilometric parameters were observed in patients of both groups individually under each of the contralateral lower limbs. The most pronounced asymmetry of the indicators of the postural balance of the lower extremities compared with the norm was revealed in the second group of patients. Among them, the median difference of sagittal displacement of the COP between the contralateral limbs D<italic>Y</italic> was 45 mm, while in patients of the first group, the median D<italic>Y</italic> was 7 mm. The medians of angular velocities Ω between the lower extremities were correlated as 36 to 23 degrees/s in the second group compared with 27 to 29 degrees/s in the first. Also, in patients of the second group, the highest indicator of excessive quartile deviation of the angle of the direction of oscillations of the vector diagrams α on the affected lower limb was revealed – 62° compared with the intact 11°.</p> <p><bold>Conclusions. </bold>Significant asymmetry of postural balance indicators in patients of the second group may be due to compensatory reactions of the body to prevent gross destabilization of the entire postural control system, therefore, such an imbalance corresponds to an adequate postural strategy.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p><bold>Цель. </bold>Изучение нарушения постурального баланса у детей с односторонним высоким стоянием большого вертела в зависимости от направленности смещения общего центра давления (ЦД) тела во фронтальной плоскости.</p> <p><bold>Материалы и методы.</bold> Проведено двухплатформенное стабилометрическое исследование 16 пациентов в возрасте от 11 до 16 лет (<italic>M</italic> ± <italic>m</italic> = 13,1 ± 0,76 г.) с односторонним высоким положением большого вертела бедренной кости, которые были распределены на две группы: I – 6 пациентов со смещением общего ЦД в сторону поражённой нижней конечности (33 [19–42] мм), II – 10 пациентов со смещением общего ЦД в сторону интактной нижней конечности (17 [8–36] мм). В группу контроля были включены 16 здоровых детей того же возраста.</p> <p><bold>Результаты.</bold> В зависимости от смещения общего ЦД в сторону поражённой или интактной нижней конечности у пациентов обеих групп наблюдались различные величины и соотношения стабилометрических параметров индивидуально под каждой из контралатеральных нижних конечностей. Наиболее выраженная асимметрия показателей постурального баланса нижних конечностей, по сравнению с нормой, выявлена во второй группе пациентов. У них разница медиан сагиттального смещения ЦД между контралатеральными конечностям D<italic>Y</italic> составляла 45 мм, в то время как у пациентов первой группы медиана D<italic>Y</italic> была 7 мм. Медианы угловых скоростей Ω между нижними конечностями соотносились как 36 к 23 град/с во II группе по сравнению с 27 к 29 град/с – в I. Также у пациентов II группы был выявлен наибольший показатель избыточного квартильного отклонения угла направления колебаний векторограмм α на поражённой нижней конечности – 62° по сравнению с интактной 11°.</p> <p><bold>Выводы. </bold>Значительная асимметрия показателей постурального баланса у пациентов II группы может быть обусловлена компенсаторными реакциям организма для предотвращения грубой дестабилизации всей системы постурального контроля, поэтому такой дисбаланс соответствует адекватной постуральной стратегии.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>high riding trochanter</kwd><kwd>biomechanics</kwd><kwd>bilateral stabilographic test</kwd><kwd>frontal and sagittal balance</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>высокое стояние большого вертела</kwd><kwd>биомеханика</kwd><kwd>билатеральный стабилографический тест</kwd><kwd>фронтальный и сагиттальный баланс</kwd></kwd-group><funding-group><award-group><funding-source><institution-wrap><institution xml:lang="ru">Правительство РФ</institution></institution-wrap><institution-wrap><institution xml:lang="en">Government of the Russian Federation</institution></institution-wrap></funding-source></award-group></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Pozdnikin I.Yu., Baskov V.E., Barsukov D.B., Bortulev P.I., Krasnov A.I. Relative over-growth of the greater trochanter and trochanteric-pelvic impingement syndrome in children: causes and x-ray anatomical characteristics. Pediatric Traumatology, Orthopaedics and Reconstructive Surgery 2019; 7 (3): 15–24 (in Russian).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Поздникин И.Ю., Басков В.Е., Барсуков Д.Б., Бортулёв П.И., Краснов А.И. Гипертрофия большого вертела и вертельно тазовый импинджмент-синдром у детей (причины формирования, рентгеноанатомическая характеристика). Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста 2019; 7 (3): 15–24.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Albers C.E., Steppacher S.D., Schwab J.M., Tannast M., Siebenrock K.A. Relative femoral neck lengthening improves pain and hip function in proximal femoral deformities with a highriding trochanter. Clin Orthop Relat Res. 2015; 473 (4): 1378–1387.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Pozdnikin I.Yu., Bortulev P.I., Barsukov D.B., Baskov V.E. Transposition of the great trochanter: A look at the problem. Pediatric Traumatology, Orthopaedics and Reconstructive Surgery 2021; 9 (2): 195–202 (in Russian).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Поздникин И.Ю., Бортулёв П.И., Барсуков Д.Б., Басков В.Е. Транспозиция большого вертела. Взгляд на проблему. Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста 2021; 9 (2): 195–202.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Pereiro-Buceta H., Becerro-de-Bengoa-Vallejo R., Losa-Iglesias M.E., López-López D., Navarro-Flores E., Martínez-Jiménez E.M., Martiniano J., Calvo-Lobo C. The Effect of Simulated Leg-Length Discrepancy on the Dynamic Parameters of the Feet during Gait-Cross-Sectional Research. Healthcare 2021; 9 (8): 932.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kazennikov O.V., Kireeva T.B., Shlykov V.Y. Influence of structure of the support surface under the sole on vertical posture during standing with different body weight distribution between legs. Human Physiology 2016; 42 (4): 61–68 (in Rus-sian).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Казенников О.В., Киреева Т.Б., Шлыков В.Ю. Влияние структуры опорной поверхности под стопой на поддержание вертикальной позы при разном распределении нагрузки между ногами. Физиология человека 2016; 42 (4): 61–68.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>6.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Assogba T.F., Boulet S., Detrembleur C., Mahaudens P. The effects of real and artificial leg length discrepancy on mechanical work and energy cost during the gait. Gait &amp; Posture 2018; 59: 147–151.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Assogba T.F., Boulet S., Detrembleur C., Mahaudens P. The effects of real and artificial leg length discrepancy on mechanical work and energy cost during the gait. Gait Posture 2018; 59: 147–151.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B7"><label>7.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Schekolova N.B., Likhacheva L.V. Dynamics of biomechanical and electromyo-graphic changes in conservative treatment of children with idiopathic low limb shortening. Perm Medical Journal 2013; 30 (1): 73–78 (in Russian).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Щеколова Н.Б., Лихачева Л.В. Динамика биомеханических и электромиографических изменений при консервативном лечении детей с идиопатическим укорочением нижних конечностей. Пермский медицинский журнал 2013; 30 (1): 73–88.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Bangerter C., Romkes J., Lorenzetti S., Krieg A.H., Hasler C.C., Brunner R., Schmid S. What are the biomechanical consequences of a structural leg length discrepancy on the adolescent spine during walking? Gait &amp; Posture 2019; 68: 506–513.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Tannast M., Hanke M., Ecker T.M., Murphy S.B., Albers C.E., Puls M. LCPD: reduced range of motion resulting from extra- and intraarticular impingement. Clin Orthop Relat Res. 2012; 470: 2431–2440.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Lu H.L., Lu T.W., Lin H.C., Hsieh H.J., Chan W.P. Effects of belt speed on the body's center of mass motion relative to the center of pressure during treadmill walking. Gait Posture 2017; 51: 109–115.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Vieira M.F., de Brito A.A. Junior, Lehnen G.C., Rodrigues F.B. Center of pressure and center of mass behavior during gait initiation on inclined surfaces: A statistical parametric mapping analysis. J Biomech. 2017; 3 (56): 10–18.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Schorderet C., Hilfiker R., Allet L. The role of the dominant leg while assessing balance performance. A systematic review and meta-analysis. Gait Posture 2021; 84: 66–78.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kim S.B., Lee G.S., Won Y.G., Jun J.B., Hwang C.M., Hong C.H. Radiologic findings of pelvic parameters related to sagit-tal balance. J. Korean Soc. Spine Surg. 2016; 23 (3): 197–205.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Kim S.B., Lee G.S., Won Y.G., Jun J.B., Hwang C.M., Hong C.H. Radiologic findings of pelvic parameters related to sagittal balance. J. Korean Soc. Spine Surg. 2016; 23 (3): 197–205.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B14"><label>14.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Dotsenko V.I., Usachev V.I., Morozova S.V., Skedina M.A. Modern algorithms of postural disturbances in clinical practice. Meditsinskiy sovet 2017; 8: 116–122 (in Russian).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Доценко В.И., Усачев В.И., Морозова С.В., Скедина М.А. Современные алгоритмы стабилометрической диагностики постуральных нарушений в клинической практике. Медицинский совет 2017; 8: 116–122.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>
