
IpsiHand: Acoplamiento directo de la intención y el movimiento
Nuri Djavit
Actualizado el
27 abr 2011

IpsiHand: Acoplamiento directo de la intención y el movimiento
Nuri Djavit
Actualizado el
27 abr 2011

IpsiHand: Acoplamiento directo de la intención y el movimiento
Nuri Djavit
Actualizado el
27 abr 2011
Sam Fok, Raphael Schwartz, Mark Wronkiewicz, Charles Holmes, Jessica Zhang, Nathan Brodell, Thane Somers. Universidad de Washington en St. Louis, EE. UU.
Resumen
El accidente cerebrovascular y la lesión cerebral traumática (LCT) causan una pérdida unilateral a largo plazo de control motor debido a daños cerebrales en el lado opuesto (contralateral) del cuerpo. Se ha descubierto que las terapias neurológicas convencionales no son efectivas para rehabilitar la función de las extremidades superiores después de un accidente cerebrovascular. Las interfaces cerebro-computador (BCIs), dispositivos que acceden directamente a las señales cerebrales, son prometedoras para proporcionar rehabilitación, pero siguen en fase de investigación. Además, las BCIs no pueden funcionar si las señales objetivo han sido eliminadas debido a una lesión. Por lo tanto, presentamos una nueva BCI, la IpsiHand, que combina avances en neurofisiología, electrónica y rehabilitación. Estudios recientes muestran que durante el movimiento de la mano, el hemisferio cortical en el mismo lado (ipsilateral) del cuerpo que la mano también se activa. IpsiHand utiliza electroencefalografía (EEG) para registrar estas señales y controlar una órtesis de mano motorizada. El hemisferio no dañado puede entonces controlar ambas manos y, a través de la plasticidad neuronal, IpsiHand fortalecerá las vías neuronales ipsilaterales para mejorar el control motor ipsilateral.
Sam Fok, Raphael Schwartz, Mark Wronkiewicz, Charles Holmes, Jessica Zhang, Nathan Brodell, Thane Somers. Universidad de Washington en St. Louis, EE. UU.
Resumen
El accidente cerebrovascular y la lesión cerebral traumática (LCT) causan una pérdida unilateral a largo plazo de control motor debido a daños cerebrales en el lado opuesto (contralateral) del cuerpo. Se ha descubierto que las terapias neurológicas convencionales no son efectivas para rehabilitar la función de las extremidades superiores después de un accidente cerebrovascular. Las interfaces cerebro-computador (BCIs), dispositivos que acceden directamente a las señales cerebrales, son prometedoras para proporcionar rehabilitación, pero siguen en fase de investigación. Además, las BCIs no pueden funcionar si las señales objetivo han sido eliminadas debido a una lesión. Por lo tanto, presentamos una nueva BCI, la IpsiHand, que combina avances en neurofisiología, electrónica y rehabilitación. Estudios recientes muestran que durante el movimiento de la mano, el hemisferio cortical en el mismo lado (ipsilateral) del cuerpo que la mano también se activa. IpsiHand utiliza electroencefalografía (EEG) para registrar estas señales y controlar una órtesis de mano motorizada. El hemisferio no dañado puede entonces controlar ambas manos y, a través de la plasticidad neuronal, IpsiHand fortalecerá las vías neuronales ipsilaterales para mejorar el control motor ipsilateral.
Sam Fok, Raphael Schwartz, Mark Wronkiewicz, Charles Holmes, Jessica Zhang, Nathan Brodell, Thane Somers. Universidad de Washington en St. Louis, EE. UU.
Resumen
El accidente cerebrovascular y la lesión cerebral traumática (LCT) causan una pérdida unilateral a largo plazo de control motor debido a daños cerebrales en el lado opuesto (contralateral) del cuerpo. Se ha descubierto que las terapias neurológicas convencionales no son efectivas para rehabilitar la función de las extremidades superiores después de un accidente cerebrovascular. Las interfaces cerebro-computador (BCIs), dispositivos que acceden directamente a las señales cerebrales, son prometedoras para proporcionar rehabilitación, pero siguen en fase de investigación. Además, las BCIs no pueden funcionar si las señales objetivo han sido eliminadas debido a una lesión. Por lo tanto, presentamos una nueva BCI, la IpsiHand, que combina avances en neurofisiología, electrónica y rehabilitación. Estudios recientes muestran que durante el movimiento de la mano, el hemisferio cortical en el mismo lado (ipsilateral) del cuerpo que la mano también se activa. IpsiHand utiliza electroencefalografía (EEG) para registrar estas señales y controlar una órtesis de mano motorizada. El hemisferio no dañado puede entonces controlar ambas manos y, a través de la plasticidad neuronal, IpsiHand fortalecerá las vías neuronales ipsilaterales para mejorar el control motor ipsilateral.

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