Utilizamos cookies para comprender de qué manera utiliza nuestro sitio y para mejorar su experiencia. Esto incluye personalizar el contenido y la publicidad. Para más información, Haga clic. Si continua usando nuestro sitio, consideraremos que acepta que utilicemos cookies. Política de cookies.

Presenta Sitios para socios Información LinkXpress hp
Ingresar
Publique su anuncio con nosotros
ARAB HEALTH - INFORMA

Deascargar La Aplicación Móvil




Eventos

27 ene 2025 - 30 ene 2025
15 feb 2025 - 17 feb 2025

Dispositivo para la recuperación de la apoplejía facilita la reeducación muscular

Por el equipo editorial de HospiMedica en español
Actualizado el 04 May 2021
Print article
Imagen: El sistema IpsiHand utiliza el cerebro para rehabilitar el movimiento del brazo (Fotografía cortesía de Neurolutions)
Imagen: El sistema IpsiHand utiliza el cerebro para rehabilitar el movimiento del brazo (Fotografía cortesía de Neurolutions)
Un sistema de interfaz cerebro-computadora (ICC) ayuda a la rehabilitación funcional en pacientes con accidente cerebrovascular que tienen discapacidad de las extremidades superiores.

El sistema IpsiHand de Neurolutions (Santa Cruz, CA, EUA), fue diseñado para aprovechar el lado no lesionado (ipsilateral) del cerebro con el fin de mejorar la función del brazo y la mano aprovechando la ICC. El sistema incluye un exoesqueleto robótico liviano, ajustable, alimentado por baterías que abre y cierra físicamente la mano del paciente en respuesta a los pensamientos de este; un auricular biométrico de electroencefalografía inalámbrica (EEG) que mide las señales cerebrales del paciente; y una aplicación de tableta que guía al paciente a través de la sesión de terapia y proporciona una carga fluida de datos de uso y desempeño a la nube.

IpsiHand utiliza electrodos de EEG no invasivos, en lugar de un electrodo implantado u otra característica invasiva, para registrar la actividad cerebral. Luego, los datos del EEG se transmiten de forma inalámbrica a la tableta para determinar la intención del paciente de mover la mano afectada y analizar el movimiento previsto. Estas señales se traducen en señales de movimiento motor del aparato ortopédico de esqueleto robótico, lo que da como resultado la apertura y el cierre de la mano, la muñeca y el brazo dañados, ayudando a los pacientes con accidente cerebrovascular a mejorar el agarre. El dispositivo no debe ser utilizado por pacientes con espasticidad severa o contracturas rígidas que puedan impedir que la abrazadera de mano electrónica se ajuste o coloque correctamente.

“Una persona cuya mano y brazo izquierdos están paralizados ha sufrido daños en las áreas motoras del lado derecho del cerebro. Pero el lado izquierdo del cerebro de la persona suele estar intacto”, dijo el neurocirujano Eric un, MD, fundador y director científico de Neurolutions. “La idea es que si puedes acoplar esas señales motoras que están asociadas con mover la extremidad del mismo lado con los movimientos reales de la mano, se establecerán nuevas conexiones en tu cerebro que permitirán que las áreas ilesas de tu cerebro tomen el control de la mano paralizada”.

Aunque el accidente cerebrovascular ocurre en el cerebro, afecta a todo el cuerpo y puede causar una discapacidad a largo plazo, como parálisis completa de un lado del cuerpo (hemiplejía) o debilidad unilateral (hemiparesia). Los sobrevivientes de un accidente cerebrovascular pueden tener problemas con las actividades diarias más simples, como hablar, caminar, vestirse, comer y usar el baño. El entrenamiento de rehabilitación intensivo, repetido y a largo plazo es fundamental para mejorar la movilidad física de los pacientes con accidente cerebrovascular, ayudando a aliviar los síntomas posteriores al accidente cerebrovascular.

Enlace relacionado:
Neurolutions

Miembro Oro
SARS‑CoV‑2/Flu A/Flu B/RSV Sample-To-Answer Test
SARS‑CoV‑2/Flu A/Flu B/RSV Cartridge (CE-IVD)
Miembro Oro
12-Channel ECG
CM1200B
New
LED Surgical Light
Convelar 1670 LED+/1675 LED+/1677 LED+
New
Computed Tomography System
Aquilion ONE / INSIGHT Edition

Print article

Canales

Cuidados Criticos

ver canal
Imagen: La herramienta impulsada por IA podría brindar información crítica en tiempo real sobre la salud infantil que antes era difícil de obtener (Foto cortesía de 123RF)

IA detecta cambios neurológicos graves en bebés de la UCIN utilizando solo datos de vídeo

Cada año, más de 300.000 recién nacidos son ingresados en unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN) en los Estados Unidos. El estado de alerta del bebé es un indicador... Más

Técnicas Quirúrgicas

ver canal
Imagen: Una ilustración del sistema de lentes del endoscopio (foto cortesía de Aamod Shanker/UW ECE)

Nuevo sistema de lentes para endoscopios proporciona visión sin precedentes del interior del cuerpo

El cuerpo humano es una red de conductos complejos e interconectados que atraviesan los sistemas cardiovascular, respiratorio y digestivo. Para los médicos, alcanzar y tratar tejidos enfermos o... Más

TI

ver canal
Imagen: El primer modelo específico de la institución proporciona una ventaja de desempeñoa significativa sobre los modelos actuales basados en la población (Fotografía cortesía de Mount Sinai)

Modelo de aprendizaje automático mejora predicción del riesgo de mortalidad para pacientes de cirugía cardíaca

Se han implementado algoritmos de aprendizaje automático para crear modelos predictivos en varios campos médicos, y algunos han demostrado mejores resultados en comparación con sus... Más

Pruebas POC

ver canal
Imagen: El lector de inmunoensayo cuantitativo RPD-3500 (Fotografía cortesía de BK Electronics)

Lector de inmunoensayo de pruebas POC proporciona análisis cuantitativo de kits de prueba para diagnóstico más preciso

Un lector de inmunoensayos cuantitativos pequeño y liviano que proporciona un análisis cuantitativo de cualquier tipo de kits o tiras de prueba rápida, y se puede conectar a una PC... Más
Copyright © 2000-2024 Globetech Media. All rights reserved.