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Katy Randolph

Katherine S. Rudolph, PT, PhD

物理治疗副教授

运动分析实验室主任

Location

Proctor 206
符合学生机会的资格

Dr. 凯瑟琳(凯蒂)鲁道夫是物理治疗师和物理治疗系的研究员在威斯布鲁克卫生职业学院在新大学.  她于1989年获得波士顿大学MSPT学位,1998年获得特拉华大学生物力学和运动科学博士学位.   在波士顿大学生物动力学中心接受博士后培训后,她接受了UD的教职,并从9月开始留在那里, 1999 thru August, 2011.  她于2011年9月加入澳客网官网首页大家庭.  

 

Credentials

Education

BS
Syracuse University
1982
MSPT
Boston University
1989
PhD
University of Delaware
1998
Post-doc
Boston University
1999
Post-doc
University of Delaware
1999

Research

Current research

膝关节骨关节炎的慢性疼痛、运动输出和运动学习

NIH 1R15AR068627 (PI: Rudolph); 04/01/2016 - 03/31/2019; $300,000 direct costs

据估计,到2030年,美国和世界上将有6700万人患有骨关节炎(OA)
他们中的大多数人会在中年时患上膝关节骨性关节炎. Patients endure pain for
在他们做全膝关节置换术之前的很多年. 膝关节骨性关节炎的年数
患者忍受疼痛会影响他们的膝盖功能和生活质量,但也会影响如何
神经系统处理疼痛信号. 中枢对疼痛的敏感增强
对疼痛刺激的反应,是一种保护机制,旨在让身体愈合.
正常情况下,当组织愈合完成时,中枢敏化消退.
然而,有时中枢敏化仍然存在,疼痛被夸大或不再存在
来源于外围源. 这种异常的感觉处理可能导致误诊
治疗效果很差,因为疼痛的源头在中枢神经
system not in peripheral tissues. 疼痛的中枢敏化已在人身上得到证实
而另一种异常疼痛机制则加剧了这种疼痛:减轻
条件疼痛调节(CPM). CPM涉及到一种痛苦的“条件作用”
刺激”,可以减少对疼痛的感知. 中枢敏化的存在
然而,减少条件性疼痛调节会使膝关节骨性关节炎更难治疗
临床医生现在正在增加传统的物理治疗干预与治疗
认知行为疗法和身心疗法可以影响中枢
神经系统处理疼痛信号. 不幸的是,这些干预并没有产生影响
人们使用的运动模式会加速关节退化,包括减少
膝关节运动和高肌联合收缩结合屈曲. These movements
产生更大的负荷和更高的剪切力在膝盖特别有害
articular cartilage. 最近,物理治疗干预已经发展到解决
不正常的运动和肌肉激活模式,但没有显示任何更多
比传统的有氧或强化运动更有效. 这可能是由于赤字
学习新的运动程序来稳定膝盖的能力考虑到这是非常合理的
运动输出和运动学习依赖于澳客网官网所知道的准确的感官反馈
impaired in people with knee OA. 本研究将探讨中枢敏化的存在
降低了CPM及其对该人群运动适应和学习的影响. The
研究结果将为进一步开发运动控制提供有价值的见解
改善膝关节功能的同时减缓疾病进展的治疗方法.

是运动还是运动引起的疼痛导致了运动引起的痛觉减退?

人类的神经系统具有增强或减少疼痛体验的先天能力,物理治疗师可以利用这些先天机制来减轻患者的疼痛,以增加活动, 参与日常生活,提高生活质量.  物理治疗患者通常熟悉经皮电刺激(TENS),这是一种电脉冲的应用,产生强烈但舒适的刺痛感. 强烈的舒适感会引起神经系统的机制,从而减少对疼痛的感知.  鲜为人知的是使用电刺激来产生疼痛(有害)感觉,从而引发疼痛抑制机制,并可导致长期的疼痛减轻.

运动是另一种能减少疼痛的物理疗法. 研究表明,即使是相对低水平的运动,如持续90秒的等长收缩, 在相对较低的力量水平(最大力量的30%)产生疼痛缓解. 尽管许多研究已经证明运动引起的痛觉减退(EIH), 这种研究中使用的肌肉收缩通常会产生明显的肌肉疲劳和疼痛.  Therefore, 目前尚不清楚EIH是由运动(肌肉收缩)本身还是疼痛引起的 associated with the exercise. 这项研究的目的是确定运动引起的痛觉减退是否仅由肌肉收缩引起, 或者是肌肉收缩引起的疼痛. 研究结果将有助于更好地理解运动镇痛的机制,从而提高运动镇痛处方的准确性.

Selected publications

  1. Rudolph, K.S.; Eastlack, M.E.; Axe, M.J.; Snyder-Mackler, L. 1998年Basmajian学生奖论文:前交叉韧带损伤后的运动模式:损伤补偿良好和需要手术稳定的患者的比较.  中华肌肉运动杂志,1998;8(6):349-362. PMID: 9840891
  2. Rudolph K.S., Axe, M.J., Snyder-Mackler, L.  ACL缺陷膝关节的动态稳定性:谁能跳?  膝关节外科运动创伤关节外科.  2000;8(5):262-269. PMID: 11061293
  3. Rudolph K.S., Axe, M.J., Buchanan, T.S., Scholz, J.P., Snyder-Mackler, L.  ACL缺陷膝关节的动态稳定性.  膝关节外科运动创伤关节外科. 2001;9(2):62-71 PMID: 11061293
  4. Chmielewski, T.L., Rudolph, K.S., Fitzgerald, G.K., Axe, M.J., Snyder-Mackler, L.   支持急性前交叉韧带损伤差异反应的生物力学证据.  Clinical Biomechanics.  2001 Aug;16(7):586-91. PMID: 11470300
  5. Williams, G.N., Chmielewski, T.L., Rudolph, K.S., Buchanan, T.S., Snyder-Mackler, L. 动态膝关节稳定性:目前的理论和临床医生和科学家的意义. 中华骨科运动物理杂志,2001,10;31(10):546-66. PMID: 11665743
  6. Lewek, M., Rudolph, K.S., Axe, M.J., Snyder-Mackler, L.  前交叉韧带重建后四肢力量不足对步态的影响.  中国生物医学杂志2002年1月17日(1):56-63.
  7. Chmielewski, T.L., Rudolph K.S., Snyder-Mackler, L. 急性前交叉韧带损伤后膝关节动态稳定性的发展.  中华肌肉运动杂志2002年8月;12(4):267-74. PMID: 12121683
  8. Lewek, M., Rudolph, K.S., Snyder-Mackler, L.  有症状性膝骨关节炎患者股四头肌无力和激活失败.  Journal of Orthopaedic Research.  2004 Jan;22(1):110-5. PMCID: PMC3073134
  9. Schmitt, L.C., Schmitt, L.A., Rudolph, K.S., 前臂骨折及正中神经损伤患者的处理.  J Orthop Sport Phys Ther. 2004 Feb;34(2):47-56.
  10. Lewek M, Rudolph KS, Snyder-Mackler L, 膝关节内侧室骨关节炎患者步态中膝关节前部松弛的控制.  Osteoarthritis and Cartilage.  2004 Sep;12(9):745-51. PMCID: PMC3123521
  11. Rudolph, K.S. Snyder-Mackler, L.  前交叉韧带缺陷膝关节在踏步任务中的动态稳定性.  中华肌肉运动杂志,2004年10月;14(5):565-75.
  12. Banala SK, Agrawal SK, Fattah A, Rudolph K, Scholz J.  用于机器人康复的重力平衡腿部矫形器. IEEE神经系统汇刊 & Rehabilitation Engineering. 机械工程学报,2004,24 (4):344 - 344.
  13. Dong, S., Lu, K.-Q., Sun, J.Q., Rudolph, K. 磁流变液与智能控制的物理治疗应用.  国际光学工程学会会议记录,第5760页. no. 22, pp. 196-207
  14. Dong S, Lu K-Q, Sun JQ, Rudolph KS.  变阻智能控制康复装置.  Medical Engineering & Physics 2005;27:249-255. PMCID: PMC2217587
  15. Chmielewski TL, Hurd W, Rudolph KS, Axe MJ, Snyder-Mackler.  微扰训练降低ACL损伤膝关节的膝关节僵硬度和肌肉联合收缩.  Phys Ther.  2005 85(8):740-54. PMID:16048422
  16. Houck, J., Chmielewski, T.L., Hurd, W.J., Rudolph, K.S., Axe, M.J., Snyder-Mackler, L.  摄动训练改善膝关节运动学,减少单侧前十字韧带完全断裂后的肌肉联合收缩:受邀评论.  Physical Therapy 85 (8), pp. 750-754
  17. Lewek MD, Ramsey D, Snyder-Mackler L Rudolph KS.  膝关节内侧室骨关节炎患者的膝关节稳定.  Arthritis Rheum. 2005 Sep;52(9):2845-53. PMCID: PMC1343471
  18. Banala, S.K., Agrawal, S.K., Fattah, A., Krishnamoorthy, V., Hsu, W.-L., Scholz, J., Rudolph, K.  重力平衡式腿部矫形器及其性能评价.  IEEE机器人学报22(6),页. 1228-1239.
  19. Lewek MD, Scholz J, Rudolph KS, Snyder-Mackler L. 膝骨关节炎患者膝关节运动的步幅-步幅变异性. Gait Posture. 2006 Jun;23(4):505-11. PMCID: PMC2435270
  20. Dong S, Lu, K-Q, Sun J-Q, Rudolph K. 磁流变液肌肉强化康复装置的自适应力调节.  IEEE神经系统康复工程. 2006 Mar;14(1):55-63. PMCID: PMC2268717
  21. Dong S, Lu KQ, Sun JQ, Rudolph K.  具有可变阻力和关节运动控制的康复装置原型.  Med Eng Phys. 2006 May;28(4):348-55. PMCID: PMC2268114
  22. Dong S, Lu, K-Q, Sun J-Q, Rudolph K. 智能康复设备-第1部分.  Force Tracking Control. 智能材料系统与结构学报2006:6:543-552. PMCID: PMC2394728
  23. Dong S, Lu, K-Q, Sun J-Q, Rudolph K. 智能康复设备-第2部分.  Adaptive Motion Control.  智能材料系统与结构,2006;17(7):555-561.  PMCID: PMC2424262
  24. Briem K, Ramsey DK, Rudolph KS, Newcomb W, Snyder-Mackler L. 内翻矫正量对膝关节内侧室骨关节炎的影响. J Orthop Res. 2007 Mar;25(3):311-8. PMCID: PMC3133740
  25. Ramsey DK, Snyder-Mackler L, Lewek MD, Newcomb W, Rudolph KS. 解剖结构调整对膝关节内侧室骨关节炎患者步态中肌肉功能的影响. 中华风湿病杂志2007 57(3):389-397. PMCID: PMC2217586
  26. Schmitt LC, Rudolph KS.  膝关节内侧骨关节炎患者行走时膝关节运动策略的影响. 风湿性关节炎,2007年7月30日;57(6):1018-1026. PMCID: PMC2213278
  27. Rudolph KS, Schmitt LC.  与年龄相关的力量和行走方式的变化:它们与膝关节骨关节炎有关吗? Phys Ther. 2007 Nov;87(11):1422-32.  PMCID: PMC2217585
  28. Schmitt LC, Rudolph KS.  内侧膝骨关节炎患者的肌肉稳定策略:不稳定性的影响. J Orthop Res. 2008 Apr 10;26(9):1180-1185. PMCID: PMC3112363.
  29. Schmitt LC, Fitzgerald GK, Reisman AS, Rudolph KS.  内侧膝骨关节炎患者的不稳定、松弛和身体功能. 物理学报2008 12月;88(12):1506-16. PMCID: PMC2599794
  30. Reisman DS, Rudolph KS, Farquhar WB.  速度对中风后行走经济的影响.  Neurorehabil Neural Repair. 2009 Jan;23(6):529-34. PMID:19126838.
  31. Kesar TM, Perumal R, Reisman DS, Jancosko A, Rudolph KS, 脚踝跖屈肌和背屈肌的功能性电刺激:对中风后步态的影响. Stroke. 2009 Dec;40(12):3821-7. PMCID: PMC2827197
  32. Kesar TM, Perumal R, Jancosko A, Reisman DS, Rudolph KSHigginson JS和Binder-Macleod SA.  新型功能性电刺激模式对脑卒中后患者步态中背屈肌功能有直接影响. Physical Therapy. 2010 Jan;901;55-66.  PMCID: PMC2802826
  33. Temel, M., Rudolph, K.S., Agrawal, S.K. 健康受试者的步态恢复:智能膝关节支架对膝关节运动的干扰.  IEEE/ASME先进智能机电一体化国际会议,AIM,艺术. no. 5695918, pp. 527-532.
  34. Zeni J, Rudolph KS, Higginson JS.  膝内侧骨关节炎患者股四头肌和腘绳肌协调能力的改变.  J Electromyogr Kinesiol. 2010 Feb;20(1): 148-154. PMCID: PMC2827305
  35. Kesar TM, Reisman DS, Perumal R, Jancosko A, Higginson JS, Rudolph KS, Binder-Macleod SA.  跑步机快速行走和功能性电刺激对中风后步态的联合影响. Gait & Posture 2011 Feb;33: 309–13. PMCID: PMC3042540
  36. Temel M, Rudolph KS, Agrawal SK. 健康受试者的步态恢复:智能膝关节支架对膝关节运动的干扰.  高级机器人2011 Feb;25(15):1857-1877.
  37. Tyrell CM, Roos MA, Rudolph KS, Reisman DS.  系统提高跑步机行走速度对中风后步态运动学的影响.  Phys Ther.  2011 Mar;91(3):392-403. PMCID: PMC3048817
  38. Kumar D, Rudolph KS, Manal K.  肌电图驱动的肌肉力量和关节负荷估计建模方法:膝骨关节炎的案例研究. J Orthop Res, 2012 Mar; 30(3):377-383. PMCID: PMC3250571
  39. Roos MA, Rudolph KS, Reisman DS. 中风患者与无残疾老年人走路活动结构的比较:一项横断面研究. Phys Ther. 2012 Jul 12. PMCID: PMC3432950
  40. Kumar D, Manal KT, Rudolph KS. 健康对照组和膝骨关节炎患者步态时膝关节负荷(2013)骨关节炎和软骨, 21 (2), pp. 298-305. PMCID: PMC3804122
  41. Reisman D, Kesar T, Perumal R, Roos M, Rudolph K, 希金森J,赫尔姆E,宾德-麦克劳德S. 慢性中风患者在步态训练干预过程中功能和生物力学改善的时间进程(2013)《澳客网官网》, 37 (4), pp. 159-165. PMCID: PMC3890376
  42. Kumar D, Swanik C, Reisman DS, Rudolph KS.  尽管有功能和结构障碍,但患有内侧膝骨关节炎的个体在行走时受到干扰时仍表现出神经肌肉适应(2014)《澳客网官网》, 116 (1), pp. 13-23. PMCID: PMC3921367
  43. Winters, J.D., Rudolph, K.S. 股四头肌力量发展速度影响膝关节骨关节炎患者的步态和功能(2014)欧洲应用生理学杂志, 114 (2), pp. 273-284. PMCID: PMC3926512     

Book Chapters

  1. James MA, Rudolph KS:肩痛在截瘫和四肢瘫痪:负重上肢.  in Betz RR, Mulcahey MJ编辑:《澳客网官网首页》,  美国整形外科医生协会研讨会, Rosemont, IL.  pp. 449-458.  1996. 
  2. Rudolph, K.S., Fitzgerald, G.K., Snyder-Mackler, L.: ACL缺陷膝关节动态稳定性的恢复.  in Lephart, S., Fu, F.,编辑:在关节病理管理中的本体感觉和神经肌肉控制的作用.  人类动力学出版商,香槟,伊利诺伊州. pp. 393-404, 2000.
  3. Chmielewski, T.L., Rudolph K.S., Axe, M.J., Fitzgerald, G.K., Snyder-Mackler, L.  急性前交叉韧带破裂后具有良好动态稳定膝关节潜力的个体的运动模式.  见:骨关节炎的许多方面,由KE Kuettner和VC Hascall编著,Raven Press,纽约,pp. 461-463.  2002. 
  4. 斯奈德-麦克勒L,施密特L,鲁道夫K,伍德泽尔W. 运动和运动物理疗法中的电物理制剂和运动损伤管理.  在Kolt和Snyder-Mackler L(编)体育和运动中的物理疗法. Churchill Livingstone, pp. 217-232.  2003.
  5. Ling SM, Rudolph KS.  Osteoarthritis.  In Stephen T. 魏格纳ST, Basia L, Gall EP(编)风湿病的临床护理. 3rd Edition.  美国风湿病学会,亚特兰大,佐治亚州,2006年.

Other scholarly activity

Peer Reviewed Presentations

  1. Rudolph KS, Semenza D, Durben N.  在美国物理治疗协会马萨诸塞州会议上,口头鼓励对人类肌肉表现的影响, Jun 24-28, 1990
  2. 鲁道夫KS,伊斯特拉克ME,阿克斯MJ,斯奈德-麦克勒L.  前交叉韧带损伤后的功能表现:损伤补偿良好和需要手术稳定的患者的比较.  1998年亚太经合组织联合分部会议,1998年2月11日至15日,麻萨诸塞州波士顿
  3. Rudolph KS,   行走速度的微小变化对未受伤人群和ACL缺陷人群运动学和动力学的影响.  亚太经合组织联合分部会议,1998年2月11日至15日,麻萨诸塞州波士顿
  4. 鲁道夫KS,伊斯特拉克ME,阿克斯MJ,斯奈德-麦克勒L.  前交叉韧带缺损膝关节动态稳定性的新视角.  由凯瑟琳·鲁道夫在蒙特利尔国际电生理学和运动学学会第十二届大会上提出, Quebec.  June 28-30, 1998
  5. Rudolph KS, Axe MJ, ACL损伤后动态稳定性的影响:谁能跳,谁不能跳.  亚太经合组织联合分部会议,西雅图,华盛顿州,1999年2月3日至7日
  6. Chmielewski T, Manal TJ, Rudolph KS, Snyder-Mackler L.  微扰训练对急性前交叉韧带损伤患者步行和慢跑表现的影响. Presented by T. Chmielewski在国际生物力学学会第十七届,卡尔加里,BC省,1999年8月
  7. 鲁道夫,斯奈德-麦克勒.  下肢神经肌肉对站立时膝关节快速外翻运动的反应.  由Michael Lewek在国家医疗康复研究中心年度培训生会议上提出.  Dec 4-5, 2000, Bethesda MD
  8. Lewek M, Rudolph KS, Axe MJ, Snyder-Mackler L. 前交叉韧带重建后股四头肌无力对步态的影响.  Presented by M. Lewek.  美国运动医学学院年会.  巴尔的摩,马里兰州,2001年5月30日- 6月2日
  9. 鲁道夫,斯奈德-麦克勒.  下肢神经肌肉对站立时膝关节快速外翻运动的反应. NIH-NCMRR年度培训生会议. Bethesda, MD, December, 2001
  10. 马克利F,索克K,鲁道夫K,曼卓尼K.  髋部骨折后进行腿部按压运动时的下肢肌肉激活.  Clinical Practice: Case Reports & 阿卡迪亚大学的研究报告.  April 26, 2002
  11. 鲁道夫,斯奈德-麦克勒.  开放性楔形高位胫骨截骨术后股四头肌无力持续. APTA联合分部会议,佛罗里达州坦帕,2003年2月
  12. Schmitt LC, Rudolph KS.  中年人与膝骨关节炎相关的生理和生物力学变化. APTA联合分部会议,佛罗里达州坦帕,2003年2月
  13. Schmitt LC, Rudolph KS, Schmitt LA.  神经肌肉电刺激在前臂骨折和正中神经损伤患者中的应用. APTA联合分部会议,佛罗里达州坦帕,2003年2月
  14. 鲁道夫,斯奈德-麦克勒.  膝关节前部松弛是内侧室骨关节炎患者步态模式改变的原因. 骨科研究学会年会,新奥尔良,洛杉矶,2003年2月
  15. 列维克M,鲁道夫K,纽科姆W,斯奈德-麦克勒L.  解剖结构调整调整膝关节肌肉反应时间. 国际关节镜、膝关节手术和矫形运动医学学会两年一次的会议. 2003年3月,新西兰奥克兰
  16. 鲁道夫,斯奈德-麦克勒.  症状性膝关节骨性关节炎和步态中的膝关节模式变化.  提交澳客网官网美国运动医学学院年会上的报告.  San Francisco, CA, May, 2003
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  19. 列维克M,鲁道夫K,纽科姆W,斯奈德-麦克勒L.  股四头肌力量变化预测高胫骨截骨APTA联合切片会议后1年的身体功能, Nashville, TN Feb, 2004
  20. Lewek MD, Snyder-Mackler L, Rudolph KS.  膝关节内侧室骨关节炎患者对站立时膝关节快速外翻扰动的神经肌肉反应发生改变.  波士顿电生理学和运动机能学学会第十六届国际会议, MA, June 2004
  21. Schmitt LC, Lewek MD, Snyder-Mackler L, Rudolph KS.  神经肌肉变化与衰老:对膝盖稳定性的影响国际电生理学和运动学学会第十六届国际会议波士顿, MA, June 2004
  22. Sai K. Banala, Sunil K. 阿格拉瓦尔,阿巴斯·法塔赫,凯瑟琳·鲁道夫,约翰·肖尔茨.  用于机器人康复的重力平衡腿部矫形器2004 IEEE机器人与自动化国际会议, New Orleans, LA Apr 26-May 1, 2004
  23. Ramsey DK, Lewek MD, Rudolph KS, Newcomb W, Snyder-Mackler L. 胫骨解剖复位后外翻扰动的肌肉反应.  国际骨关节炎研究学会, World Congress on Osteoarthritis, Chicago IL  Dec 2-5, 2004
  24. Lewek, M; Rudolph, K; Snyder-Mackler, L内侧室骨关节炎患者的侧肌联合收缩与膝关节内收力矩无关.  骨科研究学会年会,旧金山,CA, 2004年3月
  25. Dong S, K.-Q. Lu, J. Q. Sun and K. MR流体在鲁道夫物理治疗中的应用及智能控制.  Presented at the International Society for Optical Engineering; Symposium on Smart Structures and Materials, San Diego, California, March 6-10, 2005 
  26. 拉姆塞D,勒维克D,鲁道夫K,纽科姆W,斯奈德-麦克勒L.  解剖结构调整对膝关节内侧骨性关节炎肌肉功能的影响.  国际关节镜学会, Knee Surgery, 骨科运动医学第五届双年大会, Hollywood, Florida, April 3-7, 2005
  27. Schmitt LC.  Rudolph KS.  肌肉稳定策略与膝关节内侧骨关节炎.  国际骨关节炎研究学会.  Boston, MA, Dec 8-11, 2005
  28. DK Ramsey, MD Lewek, KS Rudolph, Newcomb, MD L Snyder-Mackler.  解剖结构调整在膝关节内侧骨性关节炎患者中的作用.  国际骨关节炎研究学会.  Boston, MA, Dec 8-11, 2005
  29. Schmitt LA.  Rudolph KS.  与膝关节内侧骨关节炎相关因素的关系.  APTA联合分部会议圣地亚哥,加州. Feb 1-5, 2006
  30. Rudolph KS.  智能运动装置的开发.  APTA联合分部会议圣地亚哥,加州. Feb 1-5, 2006
  31. Schmitt LA.  Rudolph KS.  膝关节内侧骨关节炎患者行走时膝关节运动策略的影响.  美国风湿病学会,华盛顿特区.  Nov 10-15, 2006
  32. Schmitt LA.  Rudolph KS. 内侧膝骨关节炎患者的肌肉稳定策略:不稳定性的影响”APTA联合分部会议在波士顿, February 14-18, 2007
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  35. 鲁道夫KS,赖斯曼DS,瓦格纳C.  速度对脑卒中后行走功能的影响.  国际姿势和步态研究学会.  Burlington, VT.  July 2007
  36. 鲁思M,鲁道夫K,凯萨T,赖斯曼D. 步行速度的系统性提高对中风后的步行模式有不同的影响. APTA联合分会会议,2008年2月
  37. Kumar D, Schmitt LC, Rudolph, KS.   内侧膝骨关节炎患者自我报告的不稳定性对神经肌肉反应的影响.  整形外科研究学会,旧金山,加州.  March, 2008
  38. Kumar D, Rudolph, KS, Manal, KT.  步态中股内侧肌的力量变化:与肌电图的关系和对联合收缩估计的影响-一个概念的证明. 骨科生物力学中的计算方法.  Pre-ORS Symposium. San Francisco, CA.  March, 2008  
  39. Kumar D, Reisman DS, Rudolph KS.  膝关节内侧骨关节炎患者对摄动行走的适应.  神经科学学会,华盛顿特区.  Nov, 2008
  40. Roos M, Reisman, D, Rudolph K. 临床措施可识别脑卒中后患者的速度调节缺陷.  美国物理治疗协会联合分会会议, Las Vegas, NV, February, 2, 2009
  41. 马雷卡CL,鲁道夫KS,赖斯曼DS. 在慢性中风幸存者中,空间和时间步态参数对步行速度增加的反应不同.  美国物理治疗协会联合分会会议, Las Vegas, NV, February, 2009
  42. 库马尔D,鲁道夫KS,膝骨关节炎患者膝关节的神经肌肉控制.  美国物理治疗协会联合分会会议, Las Vegas, NV, February, 2009
  43. Kumar D, Rudolph KS,膝关节内侧骨关节炎患者行走时的肌肉力量. ORS第55届年会,拉斯维加斯,内华达州. Feb, 2009
  44. Kesar T, Jancosko A, Perumal R, Reisman DS, Rudolph KS, binding - macleod SA. 植屈肌和背屈肌功能电刺激对脑卒中后个体步态模式的影响.  在美国物理治疗协会,巴尔的摩,马里兰州,2009年6月10-13日
  45. 库尔特·马纳尔,迪帕克·库马尔,凯瑟琳·鲁道夫,托马斯·S. Buchanan.   一种肌电图驱动的肌肉骨骼建模方法用于估计膝关节负荷.  在第二十二届国际生物力学学会大会上提出.  2009年7月5日至9日,南非开普敦
  46. Kesar T, Perumal R, Reisman AS, Rudolph KS, Higginson J, Binder‐Macleod SA.  新型生理功能性电刺激模式对脑卒中后步态的影响, American Society of Biomechanics, University Park, PA on August 26-29, 2009
  47. Manal KT, Kumar D, Rudolph KS, Buchanan TS.  一种肌电驱动的肌肉骨骼建模方法来估计膝关节负荷.  在2009年国际计算生物工程会议上发表, Bertinoro (Forlì), Italy; Sep 16-18 2009
  48. Temel M, Rudolph KS, Agrawal SA. 健康受试者的步态恢复:智能支架对膝关节运动的扰动”在第三届步态国际大会上发表 & 《澳客网官网首页》,华盛顿特区,2010年2月26日至28日, 
  49. Kumar D, Rudolph KS, 膝关节骨性关节炎的人工KT内侧和外侧关节负荷策略在骨科研究学会第56届年会上提出, New Orleans, LA; March 6-9, 2010
  50. Temel M, Rudolph KS, Agrawal S. 健康受试者的步态恢复:智能膝关节支架对膝关节运动的干扰.  IEEE/ASME先进智能机电一体化国际会议(AIM 2010) Montréal,魁北克. July 6-9, 2010
  51. Kumar D, Rudolph KS, Manal KT.  内侧膝骨关节炎患者的侧室卸载”在ACR/ARHP年度科学会议上发表, Atlanta, GA. Nov 6 -11, 2010 
  52. 库马尔D,赖斯曼DS,斯瓦尼克CB,鲁道夫KS.  膝关节骨关节炎患者行走时对扰动的神经肌肉反应:不稳定性的影响, Strength, Proprioception and Stiffness.  发表于ACR/ARHP年度科学会议,亚特兰大,佐治亚州., Nov 6 -11, 2010
  53. Winters JD, Kumar D, Rudolph KS.  膝关节骨性关节炎患者的旋转策略.   在步态和临床运动分析学会发表.  Bethesda, MD, April 26-29, 2011
  54. Winters JD, Kumar D, Rudolph KS. 膝关节骨性关节炎患者在步进任务中的负荷模式被接受在2011年美国生物力学学会会议上发表, Long Beach, CA, August 10-13, 2011
  55. 温特斯JD,库马尔D,斯旺尼克CB,鲁道夫KS. 膝关节骨性关节炎肌肉力量发育和不稳定性的比率.  接受在美国运动医学学院第58届年会和第2届世界运动医学大会上发表.  2011年5月31日至6月4日,科罗拉多州丹佛市 
  56. 温特斯JD,奈特CA,鲁道夫KS.  力量发展速率的调节对OA患者膝关节功能的影响.  2011年OARSI世界大会,2011年9月15-18日,加州圣地亚哥.
  57. Rudolph KS, Kumar D, Reisman DS.  膝关节骨性关节炎患者的神经肌肉适应. 2011年OARSI世界大会,2011年9月15-18日,加州圣地亚哥.
  58. Begalke BS, Solge D, Rudolph KS. Development of an effective, 低成本重复大量练习装置平衡扰动训练. 在第二届缅因州APTA冬季研讨会上发表. Dec 1, 2017, Portland, ME
  59. 奥贝西尼,齐亚雷拉,鲁道夫. 破扶梯模式在膝关节骨关节炎运动学习中的应用. 在第二届缅因州APTA冬季研讨会上发表. Dec 1, 2017, Portland, ME
  60. 鲁道夫,迪瓦恩,多诺维奇. 股四头肌速度与膝骨关节炎患者的功能有关. 2018年美国物理治疗协会联合分会会议, February 21-24, 2018 New Orleans, LA.
  61. 鲁道夫k,雅各布森E,纳尔逊T,威尔士C. 是运动还是与运动相关的疼痛导致痛觉减退? 2019年美国疼痛协会会议2019年4月3-6日,威斯康星州密尔沃基.

Funded grants

Active:

Northern New England – Clinical Translational Research Network (PI: Stackhouse) “Influence of Noxious Electrical Stimulation on Chronic Pain-A Pilot Study” 07/01/20 06/30/21; $40,000 direct; 1.2 mos., Role: Co-Investigator

澳客网官网首页 Mini-Grant (PI:Rudolph)“双重任务活动与主观认知衰退”01/01/21 - 08/31/23

Completed:

  1. NIH R01HD37985-01 (PI: Snyder-Mackler) 前交叉韧带损伤膝关节的动态稳定性; 2/01-1/04; $260,000 2.8 mos
  2. NIH R21-HD40956-01 Rudolph (PI) 用于物理康复的智能流体设备 $450,000 direct 3/01 – 6/04; 2.8 mos
  3. NIH P20 RR16458-01 - COBRE骨关节炎:预防和治疗(项目负责人:Buchanan)项目4 PI: Rudolph; 膝关节对齐与骨关节炎的进展; 2/02-6/06; $150,000 direct/yr, 3.3 mos
  4. R01 HD38582 BRP-FES & Biomech: Treating Mvmt Disorders (PI: Buchanan); 8/02-7/07; $500,000; 0.9 mos
  5. R21 HD047468 EBRG Smart Knee Brace Rudolph (PI) 9/04-8/06; $275,000 total direct; 2.8 mos
  6. T32 HD 07490-06 PT / PhD Predoc Training Program (PI: Binder-Macleod) 6/03- 5/08; $118,000; 0.3 mos
  7. American Heart Association Beginning Grant-in-Aid (PI: Reisman) 7/07 – 6/09; $50,000/Yr; 0.9 mos; 中风后速度与行走功能的关系. Role: Co-Investigator
  8. NIH P20 RR16458-06 Principal Investigator (Director: Buchanan) 6/07 - 8/11; $1,000,000; Project 5: (PI Rudolph) 膝关节僵硬、本体感觉和不稳定性影响OA患者的膝关节控制.
  9. NIH R01 NR010786-01 (PI: Binder-Macleod) 9/07 - 5/12 Fast Treadmill Training & 功能性电刺激改善步行2,231,992, 1.9 mos  Role: Co-Investigator
  10. 2T32HD007490-11A2 (PI: Binder-Macleod) 5/10 - 4/15;  PHS PT/PHD博士预科培训计划. 0.3mos
  11. 澳客网官网首页 Minigrant (#PRUD) (PI:Rudolph)  疼痛过程的改变会影响OA患者的运动、肌肉激活和功能吗? 06/01/2014 – 08/31/2015 $8,000
  12. 1R13NS093895-01 (PI: Rudolph) “拼凑疼痛之谜:生物心理社会模型
    07/01/2015 - 06/30/2016   0.12 mos.
  13. NIH 1P20GM123955 (PD:孟)疼痛和感觉功能研究卓越跨学科中心. COBRE试点项目2015年1月9日-2016年8月31日30,000美元
  14. NIH 1R15AR068627-01A1 (PI: Rudolph) “膝关节骨关节炎的慢性疼痛、运动输出和运动学习” 04/01/2016 - 03/31/2020 (w/ NCE); $300,000 direct; 5.7 mos.

Invited plenary presentation

  1. 稳定和不稳定ACL缺陷膝关节的动态稳定性. 东伦敦大学,英国伦敦,2000年10月27日
  2. Rudolph KS. 稳定和不稳定ACL缺陷的动态稳定性KneesÓ奥斯陆大学健康科学部分, Oslo, Norway, October 25, 2000
  3. Rudolph KS. 稳定和不稳定ACL缺陷膝关节的动态稳定性. Department of Orthopedics, 奥斯陆大学Ulleval大学医院, Oslo, Norway, October 23, 2000
  4. Rudolph KS. 动态肌电图在运动学中的应用考虑ResearchÓ奥斯陆大学健康科学部分, Oslo, Norway, October 25, 2000
  5. Rudolph KS. 膝关节内侧室骨关节炎患者的膝关节稳定:疾病进展的意义. 东卡罗莱纳大学,2004年12月10日
  6. Rudolph, KS. ACL缺陷膝关节的控制:动态稳定性的洞察. 奥斯陆运动和创伤研究中心挪威运动和体育大学骨科, 奥斯陆大学Ulleval大学医院, NIMI, Oslo, Norway; October 23, 2002.
  7. Rudolph, KS. 前交叉韧带损伤后康复的临床研究. 奥斯陆运动和创伤研究中心挪威运动和体育大学骨科, 奥斯陆大学Ulleval大学医院, NIMI Oslo, Norway; October 24, 2002.
  8. Rudolph KS, Schmitt LC. Laxity & 膝关节骨关节炎患者的不稳定性. 第九届骨科、生物力学和运动康复国际会议,佩鲁贾,意大利 November 11-13, 2005
  9. Rudolph KS, Schmitt LC. 骨关节炎患者的膝关节不稳定和肌肉活动. 第九届骨科、生物力学和运动康复国际会议,佩鲁贾,意大利. November 11-13, 2005
  10. Rudolph KS. 智能流体装置_可变阻力运动装置. 第九届骨科、生物力学和运动康复国际会议,佩鲁贾,意大利. November 11-13, 2005
  11. Rudolph KS. A smart knee brace. 第九届骨科、生物力学和运动康复国际会议,佩鲁贾,意大利. November 11-13, 2005.
  12. Rudolph KS. University of Louisville, 功能适应度与关节保护科学教学课程. 年龄对膝关节稳定策略的影响_骨性关节炎发展的意义. 路易斯维尔,肯塔基州,2006年4月28日至29日
  13. Rudolph KS. University of Louisville, 功能适应度与关节保护科学教学课程. 膝关节前平面不稳定内侧腔室膝关节OsteoarthritisÓ路易斯维尔, KY April 28-29, 2006
  14. Rudolph KS. ResearcherÕs经验:促进卫生专业学院的研究. 在研究研讨会上发表. 2011年5月23日,美国缅因州波特兰,澳客网官网
  15. Rudolph, KS. 康复研究职业. 2011年11月在明尼苏达州明尼阿波利斯举行的2011年全国学生秘密会议
  16. Rudolph, KS. 研究和学术生涯. 2012年11月2日至4日在弗吉尼亚州阿灵顿举行的2012年全国学生秘密会议.

Research interests

Dr. 鲁道夫的研究兴趣是运动和慢性疼痛的神经肌肉控制. She studies people with joint instability in anterior cruciate ligament deficiency and knee osteoarthritis; people with hemiparesis post-stroke and older adults. 她还对开发用于康复的新技术感兴趣,包括肌肉增强设备和用于步态训练的康复机器人.

Research topics

Behavioral Neuroscience
Biosignaling
Brain
COM Neuroscience and Pain
Exercise and Resilience
Fear
Learning
Neuroscience
Pain
Sensory Neuron