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Pierna biónica Tibion para una rehabilitación robótica activa


Hace un par de años escribimos acerca de una órtesis de rodilla activada fabricada por Tibion ​​Tecnologías de Bionic y desarrollada para ayudar a las personas con problemas musculares, artritis y len un postoperatorio quirúrgico a recuperar la fuerza. Un uso potencial de la pierna biónica Tibion ​​era ayudar a aquellos que sufren de las secuelas de un derrame cerebral, a recuperar sus habilidades para caminar. Desde hace dos años, la compañía se ha reorganizado y actualizado el dispositivo, y descubrió que los pacientes con ictus se pueden beneficiar enormemente de las ventajas terapéuticas de utilizar el sistema.
En lugar de tratar de hacer un producto que ayudaría a la gente con una pierna débil a moverse durante el día, el dispositivo está indicado para su uso por los centros de rehabilitación para ayudar a los pacientes a recuperar su paso y su manera de andar. El software que controla la rodilla ha sido reescrito específicamente para trabajar en la rehabilitación de la embolia cerebral. El sistema se encuentra actualmente involucrado en un estudio de 24 pacientes del Hospital Presbiteriano de Nueva York.
Más información sobre la dispositivo desde la página del producto:
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Los componentes clave de la pierna biónica Tibion son:
• Un relleno de zapatos con sensor de presión que detecta y mide la cantidad de peso que un paciente está aplicando a su pierna afectada
• Una computadora en la que la terapeuta programa la cantidad de apoyo que hay que proporcionarle a la pierna afectada durante sus diferentes tareas
• Dos motores dentro de la pierna biónica que proporcionan ese apoyo
• Un sensor angulado en la rodilla, que le informa al ordenador lo que el paciente está haciendo o probablemente haga.
Gran parte del beneficio terapéutico de la pierna biónica Tibion ​​se remonta a la demanda de un esfuerzo activo por parte del paciente. El sensor en el zapato del paciente debe detectar una cantidad fija de fuerza PT aplicada por el paciente, antes de que sus motores se pueden activar. La información del sensor en el pie y del sensor angulado en la rodilla, proporcionan al ordenador de a bordo con información sobre si el paciente está aplicando la fuerza con el talón o con la planta del pie, en qué proporción, y en qué orden – y, basándose en los algoritmos programados en ese equipo, determinan lo que el paciente probablemente intentará hacer.
Debido a que gran parte de la marcha y del caminar es repetitivo, el ordenador de a bordo puede “pensar hacia adelante” y asegurarse de que la pierna biónica Tibion esté lista para proporcionar la asistencia esperada. Antes de que el paciente utilice la pierna, el terapeuta le pide que se pare, se siente y que dé unos pasitos. Esto agrega la información de los sensores en la región de la rodilla a los transmitidos desde el pie, esencialmente “personalizando” su red de sensores a la forma de caminar del paciente.
Cuando el paciente no pone peso sobre el sensor de presión del pie, un motor de baja torsión/alta velocidad en la pierna biónica permite la operación de libre oscilación, realizando el seguimiento de los movimientos del paciente, sin obstaculizarlos. Tan pronto como el paciente aplica presión al sensor de presión del pie y el ángulo de la rodilla disminuye (la rodilla se extiende, como al levantarse de una silla o subir escaleras), un motor de torsión elevada/baja velocidad en la pierna biónica Tibion, ​​proporciona asistencia de elevación (extensión de la rodilla), basándose en el grado de asistencia indicado por el terapeuta.
Por el contrario, cuando el paciente aplica peso a los sensores de presión del pie y la rodilla aumenta el ángulo (como cuando se sienta o baja escaleras), el motor de alta torsión proporciona asistencia al frenado (resistiendo la gravedad a la vez que permite que la rodilla se flexione), basándose en el grado de resistencia marcado.

Página del producto: Tibion Bionic Leg…
Flashback: PK100 PowerKnee to Help Bad Legs Walk Again
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Sistema para tipear sin usar las manos para aquellos que estén completamente paralizados

Un estudiante de pregrado de la Universidad de Westminster publicó un vídeo de sí mismo en el que utiliza un monitor de ECG Mindset, fuera de plataforma, de NeuroSky , para componer y enviar mensajes de correo electrónico y tweets. El sistema utiliza la sugerencia de palabras T9, la misma tecnología que corrige la escritura de su teléfono inteligente, para facilitar las cosas.

Página del producto: MindSet…

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Prototipo de caja para la voz utiliza imanes para detectar patrones vocales

New Scientist ha escrito un artículo sobre una nueva caja de voz que se están fabricando en el Reino Unido los investigadores de la Universidad de Sheffield y de la Universidad de Hull. Diseñada especialmente para los pacientes que han perdido su laringe por cáncer u otras enfermedades, el sistema utiliza imanes dentro de la boca para detectar los movimientos faciales que corresponden a las palabras.

Hasta el momento, el dispositivo, que también consta de una unidad que se coloca en la cabeza, es capaz de discernir unas 50 palabras. Los investigadores esperan reducir su huella al mínimo reduciendo el tamaño de los auriculares al de un auricular Bluetooth e implantando los imanes en el interior de la lengua.

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Los estudiantes crean una tablilla de rastreo ocular para personas con discapacidades

Los estudiantes de ingeniería de Brigham Young University han desarrollado una tablilla computarizada económica que puede controlarse con el movimiento del ojo de una persona. El sistema mide 2 pulgadas compactas de espesor, 10 pulgadas de largo y 14 pulgadas de ancho, funciona con el sistema operativo Windows 7 y cuesta menos de $1,500.

El producto fue el resultado de una colaboración con EyeTech Digital Systems, de Mesa, Arizona, una empresa que desarrolla el software y el hardware para el eye-tracking o rastreo ocular.

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El exoesqueleto robot “RiceWrist” ayuda en la rehabilitación de las víctimas de lesiones de la médula espinal

Desde que se descubrió que el cerebro humano no está “conectado” y puede superar los efectos paralizantes de un accidente cerebrovascular o una lesión de la médula espinal con una rehabilitación intensa, el área de la robótica se ha dedicado a la restauración del movimiento de las extremidades de las víctimas de un accidente cerebrovascular o con lesiones de la médula espinal. El último robot, procedente de la Universidad Rice en Houston, Texas, y apropiadamente llamado “RiceWrist”, fue diseñado para ayudar a las víctimas de lesiones de la médula espinal a restaurar el movimiento del brazo.

El RiceWrist es un exoesqueleto totalmente articulado que imita las articulaciones del miembro desde el hombro hasta la mano. Su acción consiste en asistir al usuario en la realización de los movimientos específicos del brazo; cualquier dificultad con el movimiento de un brazo durante la rehabilitación hará que el RiceWrist se accione suavemente y mueva el brazo en la dirección deseada. El RiceWrist monitorea el progreso del paciente a través de todo el régimen, ajusta su nivel de asistencia adecuadamente y, finalmente, dejará de asistir del todo a medida que el movimiento mejora.

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Implante cerebral controla la computadora a través del discurso del pensamiento

Los implantes cerebrales diseñados para controlar dispositivos externos, como equipos y prótesis biónicas, se han centrado en las regiones motoras del cerebro como punto de entrada. En la Escuela de Medicina en San Louis, investigadores clínicos de la Universidad de Washington decidieron utilizar las redes para el habla del cerebro como entrada y fueron capaces de diferenciar entre cuatro sonidos hablados o pensados.

Los dispositivos del estudio se encuentran temporalmente instalados directamente en la superficie del cerebro de pacientes con epilepsia. Cirujanos como Leuthardt los utilizan para identificar el origen de las convulsiones persistentes, resistentes a la medicación y para mapear las regiones para la extirpación quirúrgica. Los investigadores esperan un día instalar el implante de manera permanente para restaurar las capacidades perdidas por lesiones y enfermedades.

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Ingenieros de pregrado desarrollan una prótesis del brazo controlada por el cerebro

Hace un par de pregrado ingenieros biomédicos de la Universidad de Ryerson en Toronto, Canadá, han desarrollado una prótesis de brazo controlada por el cerebro. Mientras que este brazo robótico no es el primero del mundo ni el que tenga la tecnología más avanzada, podría muy bien ser el más seguro y menos costoso. Eso es porque, a diferencia de las prótesis tradicionales que contienen sofisticados componentes electrónicos y mecánicos, el brazo artificial movilizado por el músculo (AMO por sus siglas en inglés), está hecho principalmente de simples bombas y válvulas neumáticas y un tanque de aire comprimido para crear movimiento. Esto ha permitido que la prótesis que se desarrollara en apenas una cuarta parte del costo de una prótesis tradicional.

Por otra parte, la mayoría de los miembros protésicos controlados por las señales neuronales requieren una cirugía de reinervación invasiva y costosa para modificar el trazado de los nervios principales, seguido de semanas de entrenamiento. El brazo AMO utiliza las señales del cerebro medidas con un dispositivo que se lleva en la cabeza (suponemos que se trata de un EEG) conectado a un ordenador que controla el sistema neumático del brazo.

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Ingenieros de la USC responden a Gmail Motion y no lo consideran un chiste

Cuando les hablamos del Gmail Motion la semana pasada, nosotros, por supuesto, nos referíamos a una travesura anual realizada por google el 1º de Abril, día de los inocentes. Gmail Motion es una nueva característica de Gmail con la que Google afirmó se podían componer mensajes de correo electrónico mediante la realización de gestos específicos (y a veces hasta tontos) delante de su webcam .

Sin embargo, investigadores del Instituto de Tecnologías Creativas de la Universidad de California del Sur (USC por sus siglas en inglés) decidieron tomar en serio los alegatos de Google. Dándole el nombre de “buggy” al movimiento Gmail, crearon su propia versión de Gmail Motion en respuesta a la tecnología de Google. Conocido como el ‘kit de herramientas esqueléticas articuladas y de acción rápida’ (FAAST por sus siglas en inglés), este sistema especialmente diseñado, utiliza el sensor Kinect de Microsoft para detectar los gestos de su cuerpo. Usted puede abrir un correo electrónico al imitar la apertura de un sobre, puede responder al mismo echando para atrás su pulgar y puede enviar un correo electrónico con solo “lamer un sello” y plantarlo en su mensaje.

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Zapatos motorizados ayudan a los ancianos a prepararse para accidentes al caminar

Ingenieros de la Universidad de Strathclyde, en Gales, han estado trabajando con con la firma israelí Step of MindLtd., para desarrollar los zapatos que enseñan a personas mayores a caminar con confianza. El sistema SMILING (algortimo en inglés para ‘mejoría en el movimiento de las personas de tercera edad para evitar caídas) utiliza motores en la suela de los zapatos para crear, al azar, obstáculos para el usuario. La idea es darle a la gente la posibilidad de practicar, en un ambiente controlado, situaciones que puedan conducir a resbalones y caídas. Hasta el momento los investigadores han conducido ensayos en Italia, Suiza, Israel y Eslovaquia, y están analizando los resultados.

Comunicado de prensa: Training shoe will improve mobility in older people…

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