Причины нарушений постурального баланса и возможности их исследования
https://doi.org/10.32885/2220-0975-2026-2-184-203
Аннотация
Постуральные нарушения — это расстройства равновесия, возникающие вследствие дисфункций и заболеваний сенсорных систем, центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Они распространены во всех возрастных группах и часто приводят к хронической боли, дискомфорту, а также повышенному риску падений и травм. Цель лекции — по данным современной литературы систематизировать причины постуральных нарушений и методы исследования показателей равновесия и риска падений. Представлен обзор современного состояния знаний о причинах нарушения постурального баланса и возможных компенсаторных реакциях организма. Систематизированы многочисленные применяемые методы обследования пациентов с постуральными нарушениями с указанием минимальной клинически значимой разницы.
Об авторах
Ю. П. ПотехинаРоссия
Юлия Павловна Потехина, докт. мед. наук, профессор, Приволжский исследовательский медицинский университет (Нижний Новгород), профессор кафедры нормальной физиологии им. Н. Ю. Беленкова; Институт остеопатии (Санкт-Петербург), заместитель директора по научно-методической работе; Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова, кафедра остеопатии с курсом функциональной и интегративной медицины, профессор
Scopus Author ID: 55318321700
603000, Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д. 10/1
191024, Санкт-Петербург, ул. Дегтярная, д. 1, лит. А
191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41
О. В. Полисмак
Россия
Олег Валерьевич Полисмак, канд. мед. наук, Центр физической и реабилитационной медицины, врач-остеопат, врач физической и реабилитационной медицины
344011, Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, д. 92А
Список литературы
1. Чернова П. С., Гвоздикова А. А. Заболевания опорно-двигательного аппарата и методы их лечения. Вестн. науки. 2024; 6 (75): 1559–1564. https://cyberleninka.ru/article/n/zabolevaniya-oporno-dvigatelnogo-apparata-i-metody-ihlecheniya
2. Armbrecht G., Felsenberg D., Ganswindt M. et al. (European Vertebral Osteoporosis Study and European Prospective Osteoporosis Study Groups). Degenerative intervertebral disc disease osteochondrosis intervertebralis in Europe: Prevalence, geographic variation and radiological correlates in men and women aged 50 and over. Rheumatology (Oxford). 2017; 7: 1189–1199.
3. Авдеева М. В., Кренева Ю. А., Панов В. П. и др. Факторы риска развития и прогрессирования дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника по результатам скринингового обследования жителей Санкт-Петербурга. Анализ риска здоровью. 2019; 1: 125–134. https://doi.org/10.21668/health.risk/2019.1.14
4. Клинические рекомендации: Дегенеративные заболевания позвоночника. М.; 2024. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/826_1
5. Кренева Ю. А., Панов В. П., Авдеева М. В., Богомолова К. А. Восстановительный потенциал комплексных реабилитационных мероприятий при оказании первичной медико-санитарной помощи больным со спондилогенным болевым синдромом. Проф. и клин. мед. 2018; 2: 76–82.
6. Мохов Д. Е. Постуральный дисбаланс и проприоцептивные нарушения стопы, их коррекция у больных люмбоишиалгией: Диссертация. СПб.: СПбМАПО; 2002.
7. Кашуба В. А. Биомеханика осанки. М.: Олимпийская лит-ра; 2003.
8. Xu Q., Ou X., Li J. The risk of falls among the aging population: A systematic review and meta-analysis. Front. Publ. Hlth. 2022; 10: 902599. https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.902599
9. Horak F. B. Clinical measurement of postural control in adults. Phys. Ther. 1987; 67 (12): 1881–1885. https://doi.org/10.1093/ptj/67.12.1881
10. Бернштейн Н. А. О построении движений. М.: Медгиз; 1947 [Bernshtein N. A. On the construction of movements. M.: Medgiz; 1947 (in russ.)].
11. Гурфинкель В. С., Коц Я. М., Шик М. Л. Регуляция позы человека. М.: Наука; 1965.
12. Dubousset J. Three-dimensional analysis of the scoliotic deformity // In: The Pediatric Spine: Principles and Practice. New York: Raven Press; 1994: 479–496.
13. Nashner L. M., Forssberg H. Phase-dependent organization of postural adjustments associated with arm movements while walking. J. Neurophys. 1986; 55: 1382–1394. https://doi.org/10.1152/jn.1986.55.6.1382
14. Майерс Т. В. Анатомические поезда. М.: МЕДПРОФ; 2022. [Myers T. W. Anatomy Trains. M.: MEDPROF; 2022 (in russ.)].
15. Малахов М. В., Мельников А. А. Функция равновесия при различных режимах легочной вентиляции в условиях ограничения подвижности тела. Физиология человека. 2017; 43 (1): 55–62. https://doi.org/10.7868/s0131164616060114
16. Потехина Ю. П., Курникова А. А., Даутов Д. Р. и др. Факторы, влияющие на подвижность суставов. Рос. остеопат. журн. 2018; 3–4: 107–118. https://doi.org/10.32885/2220-0975-2018-3-4-107-118
17. Даутов Д. Р., Постникова А. Д., Потехина Ю. П. и др. Подвижность суставов нижних конечностей у лиц с разной физической активностью. Проф. мед. 2021; 24 (1): 93–97.
18. Gao H., Zhao Y., Zhao L. et al. The role of oxidative stress in multiple exercise-regulated bone homeostasis. Aging Dis. 2023; 14: 1555–1582.
19. Соловьева Н. В., Мартынкова Е. С. Гиподинамия в студенческой среде. Int. J. Hum. Nat. Sci. 2022; 10–1 (73): 203–207. https://doi.org/10.24412/2500-1000-2022-10-1-203-207
20. Rafsten L., Larsson A., Palstam A., Persson H. Postural balance and functional muscle strength in the hands and legs one year after hospitalisation due to COVID-19. J. Rehab. Med. 2025; 57: 42763. https://doi.org/10.2340/jrm.v57.42763
21. Wang J., Li Y., Yang G. Y., Jin K. Age-related dysfunction in balance: a comprehensive review of causes, consequences, and interventions. Aging Dis. 2025; 16 (2): 714–737. https://doi.org/10.14336/AD.2024.0124-1
22. Otayek J., Bizdikian A. J., Yared F. et al. Influence of spino-pelvic and postural alignment parameters on gait kinematics. Gait Posture. 2020; 76: 318–326. https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2019.12.029
23. Żurawski A. Ł., Kiebzak W. P., Kowalski I. M. et al. Evaluation of the association between postural control and sagittal curvature of the spine. PLoS ONE. 2020; 15 (10): e0241228. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241228
24. Lamartina C., Berjano P. Classification of sagittal imbalance based on spinal alignment and compensatory mechanisms. Europ. Spine J. 2014; 23: 1177–1189. https://doi.org/10.1007/s00586-014-3227-9
25. Ferrero E., Liabaud B., Challier V. et al. Role of pelvic translation and lower-extremity compensation to maintain gravity line position in spinal deformity. J. Neurosurg. Spine. 2016; 24 (3): 436–446. https://doi.org/10.3171/2015.5.SPINE14989
26. Попелянский Я. Ю. Болезни периферической нервной системы. М.: Медицина; 1976.
27. Mochizuki T., Tanifuji O., Koga Y. et al. Correlation between posterior tibial slope and sagittal alignment under weightbearing conditions in osteoarthritic knees. PLoS ONE. 2018; 13 (9): e0202488. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202488
28. Орел А. М., Семенова О. К. Возрастной тренд изменений позвоночника. Рос. остеопат. журн. 2022; 3: 33–44. https://doi.org/10.32885/2220-0975-2022-3-33-44
29. Jahn K. The aging vestibular system: Dizziness and imbalance in the elderly. Advanc. Oto-Rhino-Laryngol. 2019; 82: 143–149.
30. Wellings T. P., Brichta A. M., Lim R. Altered neurofilament protein expression in the lateral vestibular nucleus in Parkinson′s disease. Exper. Brain Res. 2017; 235: 3695–3708.
31. Piitulainen H., Seipajarvi S., Avela J. et al. Cortical proprioceptive processing is altered by aging. Front. Aging Neurosci. 2018; 10: 147.
32. Толмачев К. М., Потехина Ю. П. Функции диафрагмы и их нарушение при искусственной вентиляции легких (обзор литературы). Рос. остеопат. журн. 2025; 1: 125–140. https://doi.org/10.32885/2220-0975-2025-1-125-140
33. Цацуева И. И., Потехина Ю. П. Возможности визуализации диафрагмы при помощи компьютерной томографии. Рос. остеопат. журн. 2025; 2: 80–96. https://doi.org/10.32885/2220-0975-2025-2-80-96
34. Lewit K., Olsanska S. Clinical importance of active scars: Abnormal scars as a cause of myofascial pain. J. Manipulat. Physiol. Therapeut. 2004; 27: 399–402.
35. Mazzotta C. Il ruolo del sistema stomatognatico nella postura corporea. Attual. Prospet. Stomatol. 1998; 14 (1): 11–24.
36. Gangloff P., Louis J. P., Perrin P. P. Dental occlusion modifies gaze and posture stabilization in human subjects. Neurosci. Lett. 2000; 293 (3): 203–206. https://doi.org/10.1016/s0304-3940(00)01528-7
37. Yoshida M., Kikutani T., Okada G. et al. The effect of tooth loss on body balance control among community-dwelling elderly persons. Int. J. Prosthodont. 2009; 22 (2): 136–139.
38. Щербаков А. С., Петрикас И. В., Файзулова Э. Б. Взаимосвязь между дисфункцией ВНЧС и постуральным дисбалансом. Sci. Europe. 2016; 9–2 (9): 87–89.
39. Tramontano M., Piermaria J., Morone G. et al. Postural changes during exteroceptive thin plantar stimulation: the effect of prolonged use and different plantar localizations. Front. Syst. Neurosci. 2019; 13: 49. https://doi.org/10.3389/fnsys.2019.00049
40. Миронов А. А., Халили В. Д., Потехина Ю. П., Первушкин Э. С. Постуральная роль стопы и ее нарушение при плоскостопии (обзор литературы). Рос. остеопат. журн. 2020; 1–2: 147–157. https://doi.org/10.32885/2220-0975-2020-1-2-147-157
41. DiLiberto F. E., Nawoczenski D. A., Tome J., McKeon P. O. Use of time-to-boundary to assess postural instability and predict functional mobility in people with diabetes mellitus and peripheral neuropathy. Gait Posture. 2021; 83: 141–146. https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2020.10.016
42. Васильева Л. С., Сливницына Н. В., Лахман О. Л. Постуральные нарушения у пациентов с вибрационной болезнью. Мед. труда и промышл. экол. 2019; 59 (5): 314–318. https://doi.org/10.31089/1026-9428-2019-59-5-314-318
43. Мамонова С. Б., Крылов В. Н., Смирнов В. П., Сабурцев С. А. Антропометрические и реографические характеристики детей с плоскостопием. Вестн. ННГУ. 2014; 1 (1): 137–141.
44. Vulcano E., Deland J. T., Ellis S. J. Approach and treatment of the adult acquired flatfoot deformity. Curr. Rev. Musculoskelet. Med. 2013; 6 (4): 294–303. https://doi.org/10.1007/s12178-013-9173-z
45. Гаже П. М., Вебер Б. Постурология. Регуляция и нарушение равновесия тела человека. СПб.: Издательский дом СПБ МАПО; 2008.
46. Flores D. V., Mejía Gómez C., Fernández Hernando M. et al. Adult acquired flatfoot deformity: Anatomy, biomechanics, staging, and imaging findings. RadioGraphics. 2019; 39 (5): 1437–1460. https://doi.org/10.1148/rg.2019190046
47. Саватеева В. Г. Некоторые представления о биомеханике мышечного сокращения при коррекции плоскостопия. Вестн. БГУ. 2014; 1 (4): 31–33.
48. Никитюк И. Е., Кононова Е. Л., Никитин М. С., Афоничев К. А. Патологическая гиперсинхронизированность системы управления балансом тела у детей с послеожоговой деформацией стопы. Ортопед., травматол. и восстанов. хир. дет. возраста. 2019; 7 (2): 61–68. https://doi.org/10.17816/PTORS7261-68
49. Yin L., Qin J., Chen Y. et al. Impact of body mass index on static postural control in adults with and without diabetes: A cross-sectional study. Front. Endocr. (Lausanne). 2021; 12: 768185.
50. Delfa-de la Morena J. M., Castro E. A., Rojo-Tirado M. Á., Bores-García D. Relation of physical activity level to postural balance in obese and overweight Spanish adult males: A cross-sectional study. Int. J. Environm. Res. Publ. Hlth. 2021; 18 (16): 8282. https://doi.org/10.3390/ijerph18168282
51. Vidal L., Vicentini D., Follmer B., Marques S. M. The influence of age and overweight or obesity on foot sensitivity and postural control: A systematic review. Austral. J. Ageing. 2020; 39: 251–258.
52. Kahiel Z., Grant A., Aubin M. J. et al. Vision, eye disease, and the onset of balance problems: The Canadian longitudinal study on aging. Amer. J. Ophthalmol. 2021; 231: 170–178.
53. Grant A., Aubin M. J., Buhrmann R. et al.Visual impairment, eye disease, and the 3-year incidence of depressive symptoms: The Canadian longitudinal study on aging. Ophthalm. Epidemiol. 2021; 28: 77–85.
54. Мохов Д. Е., Могельницкий А. С., Потехина Ю. П. Профилактика постуральных и двигательных нарушений. М.: ГЭОТАРМедиа; 2023. https://doi.org/10.33029/9704-7286-6-PPD-2023-1-208
55. Cullen K. E. Internal models of self-motion: Neural computations by the vestibular cerebellum. Trends Neurosci. 2023; 46: 986–1002.
56. Mozafaripour E., Sadati S. K. M., Najafi L., Zoghi M. The effect of motor imaginary combined with transcranial direct current stimulation (tDCS) on balance in middle-aged women with high fall risk: A double-blind randomized controlled trial. Neural Plastic. 2023; 2023: 9680371.
57. Baladron J., Vitay J., Fietzek T., Hamker F. H. The contribution of the basal ganglia and cerebellum to motor learning: A neuro-computational approach. PLoS Computat. Biol. 2023; 19: e1011024.
58. Smith J. A., Tain R., Sharp K. G. et al. Identifying the neural correlates of anticipatory postural control: A novel fMRI paradigm. Hum. Brain Mapping. 2023; 44: 4088–4100.
59. Toniolo S., Pisotta I., Manto M. Editorial: The role of the cerebellum in dementia and neurodegenerative diseases. Front. Neurosci. 2023; 17: 1229624.
60. Cundari M., Vestberg S., Gustafsson P. et al. Neurocognitive and cerebellar function in ADHD, autism and spinocerebellar ataxia. Front. Syst. Neurosci. 2023; 17: 1168666.
61. Kannan L., Bhatt T., Ajilore O. Cerebello-cortical functional connectivity may regulate reactive balance control in older adults with mild cognitive impairment. Front. Neurol. 2023; 14: 1041434.
62. Kim D. J., Moussa-Tooks A. B., Bolbecker A. R. et al. Cerebellar-cortical dysconnectivity in resting-state associated with sensorimotor tasks in schizophrenia. Hum. Brain Mapping. 2020; 41: 3119–3132.
63. Nardone A., Schieppati M. Postural instability in neurodegenerative diseases: Even without parkinsonism. Front. Neurol. 2018; 9: 226. https://doi.org/10.3389/fneur.2018.00226
64. Fulop G. A., Tarantini S., Yabluchanskiy A. et al. Role of age-related alterations of the cerebral venous circulation in the pathogenesis of vascular cognitive impairment. Amer. J. Physiol.: Heart Circulat. Physiol. 2019; 316: H1124–H1140.
65. Zampogna A., Mileti I., Palermo E. et al. Fifteen years of wireless sensors for balance assessment in neurological disorders. Sensors (Basel). 2020; 20 (11): 3247. https://doi.org/10.3390/s20113247
66. Van der Veen S. M., Thomas J. S. A pilot study quantifying center of mass trajectory during dynamic balance tasks using an HTC Vive tracker fixed to the pelvis. Sensors (Basel). 2021; 21.
67. Ebaid D., Crewther S. G. Time for a systems biological approach to cognitive aging? A critical review. Front. Aging Neurosci. 2020; 12: 114.
68. Propper E. J., Van Eijsden H. M. K., Schermer T. R., Bruintjes T. Bilateral vestibular hypofunction in a tertiary dizziness center: Occurrence and etiology. J. Int. Advanc. Otol. 2022; 18: 327–333.
69. Era P., Sainio P., Koskinen S. et al. Postural balance in a random sample of 7,979 subjects aged 30 years and over. Gerontology. 2006; 52 (4): 204–213.
70. Юсупова Д. Г., Салина Е. А., Зайцев А. Б. и др. Тест оценки равновесия (Mini Balance Evaluation Systems Test — MiniBESTest): лингвокультурная адаптация в России. Анналы клин. и экспер. неврол. 2024; 18 (4): 38–43. https://doi.org/10.17816/ACEN.1141
71. Гераскина Л. А., Галаева А. А., Шейхова Р. Д. и др. Факторы риска падений у больных различных возрастных групп с хронической ишемией головного мозга. Анналы клин. и экспер. неврол. 2022; 16 (3): 5–14. https://doi.org/10.54101/ACEN.2022.3.1
72. Козенко И. В., Мохов Д. Е. Остеопатическое лечение экзогенной депрессии легкой и средней степени тяжести. Рос. остеопат. журн. 2013; 1–2: 29–34.
73. Райх В. Открытие Оргона. Биопатия рака. М.: Серебряные нити, Профит Стайл; 2016. [Raykh V. The Discovery of the Orgone. The Cancer Biopathy. M.: Serebryanye niti, Profit Stail; 2016 (in russ.)].
74. Пайкова А. С., Александров М. В., Ушакова С. Е. Возможности фармакотерапии лиц пожилого и старческого возраста с синдромом риска падений. Нерв. бол. 2019; 2: 32–38. https://doi.org/10.24411/2226-0757-2019-12102
75. Shumway-Cook A., Woollacott M. H. Motor control: Translating research into clinical practice (3rd ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006.
76. Yim-Chiplis P. K., Talbot L. A. Defining and measuring balance in adults. Biol. Res. Nurs. 2000; 1: 321–331. https://doi.org/10.1177/109980040000100408
77. Pichon R., Enez J., Sibley K. M. et al. Postural control measures in randomized controlled trials for older adults balance: A systematic scoping review. Ann. Geriat. Med. Res. 2025; 29 (3): 305–313. https://doi.org/10.4235/agmr.25.0019
78. Леонова О. Н., Байков Е. С., Крутько А. В. Минимальная клинически значимая разница как способ оценки эффективности лечения в хирургии позвоночника по шкалам и опросникам: несистематический обзор литературы. Хир. позвоночника. 2022; 19 (4): 60–67. https://doi.org/10.14531/ss2022.4.60-67
79. Song M. J., Lee J. H., Shin W. S. Minimal clinically important difference of Berg Balance Scale scores in people with acute stroke. Phys. Ther. Rehab. Sci. 2018; 7 (3): 102–108. https://doi.org/10.14474/ptrs.2018.7.3.102
80. Tamura S., Miyata K., Kobayashi S. et al. Minimal clinically important difference of the Berg Balance Scale score in older adults with hip fractures. Disab. Rehab. 2022; 44 (21): 6432–6437. https://doi.org/10.1080/09638288.2021.1962993
81. Gervasoni E., Jonsdottir J., Montesano A., Cattaneo D. Minimal clinically important difference of Berg Balance Scale in people with multiple sclerosis. Arch. Phys. Med. Rehab. 2017; 98 (2): 337–340.e2. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2016.09.128
82. Gautschi O. P., Stienen M. N., Corniola M. V. et al. Assessment of the minimum clinically important difference in the Timed Up and Go Test after surgery for lumbar degenerative disc disease. Neurosurgery. 2017; 80 (3): 380–385. https://doi.org/10.1227/NEU.0000000000001320
83. Franchignoni F., Horak F., Godi M. et al. Using psychometric techniques to improve the Balance Evaluation Systems Test: The mini-BESTest. J. rehab. Med. 2010; 42 (4): 323–331.
84. Takeda R., Miyata K., Igarashi T. The minimal clinically important difference of the mini-balance evaluation systems test in patients with early subacute stroke. Top. Stroke Rehab. 2023; 30 (7): 672–680. https://doi.org/10.1080/10749357.2022.2145759
85. Godi M., Arcolin I., Giardini M. et al. Responsiveness and minimal clinically important difference of the Mini-BESTest in patients with Parkinson′s disease. Gait Posture. 2020; 80: 14–19. https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2020.05.004
86. Lamp J. D. S., Beraldo L. M., Vieira Dos Santos W. et al. Acute effects of different proprioceptive neuromuscular facilitation stabilization techniques on the balance of elderly women. J. Bodywork Movem. Ther. 2023; 35: 342–347.
87. Ferreira S., Raimundo A., Marmeleira J. Test-retest reliability of the functional reach test and the hand grip strength test in older adults using nursing home services. Irish J. Med. Sci. 2021; 190 (4): 1625–1632. https://doi.org/10.1007/s11845-020-02492-0
88. Lesch K. J., Tuomisto S., Tikkanen H. O., Venojärvi M. Validity and reliability of dynamic and functional balance tests in people aged 19–54: A systematic review. Int. J. Sports Phys. Ther. 2024; 19 (4): 381–393. https://doi.org/10.26603/001c.94612
89. Костенко Е. В., Петрова Л. В., Погонченкова И. В. Валидация Шкалы оценки результативности двигательной активности (Tinetti Test) в России для пациентов, перенесших инсульт. Вестн. восстанов. мед. 2023; 22 (3): 29–39. https://doi.org/10.38025/2078-1962-2023-22-3-29-39
90. Wrisley D. M., Kumar N. A. Functional gait assessment: concurrent, discriminative, and predictive validity in communitydwelling older adults. Phys. Ther. 2010; 90: 761–773. https://doi.org/10.2522/ptj.20090069
91. Beninato M., Fernandes A., Plummer L. S. Minimal clinically important difference of the functional gait assessment in older adults. Phys. Ther. 2014; 94 (11): 1594–1603.
92. Gribble P. A., Hertel J., Plisky P. Using the Star Excursion Balance Test to assess dynamic postural-control deficits and outcomes in lower extremity injury: A literature and systematic review. J. Athlet. Train. 2012; 47 (3): 339–357. https://doi.org/10.4085/1062-6050-47.3.08
93. Zhang Y., Pei S., Martin R. L. A systematic review of the Star Excursion Balance Test to define clinically meaningful psychometric values. Sports Hlth. 2025. Nov. 30: 19417381251392609. https://doi.org/10.1177/19417381251392609
94. Абдулкеримов Х. Т., Карташова К. И., Абдулкеримов З. Х. и др. Возможности стабилометрической диагностики нарушений функции равновесия. Рос. оториноларингол. 2019; 18 (6): 125–133. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2019-6-125-133
95. Dilian O., Kimmel R., Tezmah-Shahar R., Agmon M. Can we quantify aging-associated postural changes using photogrammetry? A systematic review. Sensors (Basel). 2022; 22 (17): 6640. https://doi.org/10.3390/s22176640
96. Zárate-Tejero C. A., Rodríguez-Rubio P. R., Brandt L. et al. Measuring craniovertebral angle reference values in adults using Kinovea software. Appl. Sci. 2024; 14 (19): 8639. https://doi.org/10.3390/app14198639
97. Rani B., Paul A., Chauhan A. et al. Is neck pain related to sagittal head and neck posture?: A systematic review and meta-analysis. J. Orthopaed. All. Sci. 2023; 57: 371–403. https://doi.org/10.1007/s43465-023-00820-x
98. Mazza D., Gagliardo S., Barbarino M. et al. Spine3d and its reliability in evaluation of deformity in patients with idiopathic scoliosis. J. Orthoped. Sci. Res. 2024; 5 (3): 1–12. https://doi.org/10.46889/JOSR.2024.5302
99. Morgan M. T., Friscia L. A., Whitney S. L. et al. Reliability and validity of the Falls Efficacy Scale-International (FES-I) in individuals with dizziness and imbalance. Otol. Neurotol. 2013; 34 (6): 1104–1108. https://doi.org/10.1097/MAO.0b013e318281df5d
100. Otani T., Tamura S., Miyata K. et al. Minimal clinically important differences in values on the Falls Efficacy Scale-International and Brief-Balance Evaluation Systems Test for outpatients with lower extremity fractures. Rigakuryoho Kagaku. 2024; 39 (3): 112–118. https://doi.org/10.1589/rika.39.112
101. Soylu G., Cakmak G., Yalvac Y. et al. Relationship between age-related postural hyperkyphosis and sarcopenia. Curr. Aging Sci. 2021; 14: 133–138.
102. Панова Е. Н., Кубряк О. В. Вертикальная поза человека и смены функциональных состояний в опорных реакциях: обзор. Вестн. Новгородского ГУ. 2018; 2 (108): 15–20.
103. Мезенчук А. И., Кубряк О. В. Проба Ромберга: от ходьбы в темноте до тестов на стабилоплатформе. Альманах клин. мед. 2022; 50 (5): 335–347. https://doi.org/10.18786/2072-0505-2022-50-040
104. Мельников А. А., Смирнова П. А., Николаев Р. Ю., Федоров А. М. Взаимосвязь показателей равновесия позы в тестах разной сложности стояния. Человек. Спорт. Медицина. 2022; 22 (S1): 28–33. https://doi.org/10.14529/hsm22s105
Рецензия
Для цитирования:
Потехина Ю.П., Полисмак О.В. Причины нарушений постурального баланса и возможности их исследования. Российский остеопатический журнал. 2026;(2):184-203. https://doi.org/10.32885/2220-0975-2026-2-184-203
For citation:
Potekhina Yu.P., Polismak O.V. Causes of postural balance disorders and the possibilities of their study. Russian Osteopathic Journal. 2026;(2):184-203. (In Russ.) https://doi.org/10.32885/2220-0975-2026-2-184-203
JATS XML




























