
IpsiHand: Re-couplage direct de l'intention et du mouvement
Nuri Djavit
Mis à jour le
27 avr. 2011

IpsiHand: Re-couplage direct de l'intention et du mouvement
Nuri Djavit
Mis à jour le
27 avr. 2011

IpsiHand: Re-couplage direct de l'intention et du mouvement
Nuri Djavit
Mis à jour le
27 avr. 2011
Sam Fok, Raphael Schwartz, Mark Wronkiewicz, Charles Holmes, Jessica Zhang, Nathan Brodell, Thane Somers. Université Washington de Saint-Louis, USA
Résumé
L'accident vasculaire cérébral (AVC) et les traumatismes crâniens (TC) provoquent une perte unilatérale et à long terme du contrôle moteur en raison de lésions cérébrales du côté opposé (contralatéral) du corps. Les thérapies neurologiques conventionnelles se sont révélées inefficaces pour réhabiliter la fonction des membres supérieurs après un AVC. Les interfaces cerveau-ordinateur (BCIs), des dispositifs qui exploitent directement les signaux cérébraux, s'annoncent prometteuses pour assurer la réadaptation mais restent au stade de la recherche. De plus, les BCIs ne peuvent pas fonctionner si les signaux cibles ont été éliminés à la suite d'une blessure. C'est pourquoi nous présentons une nouvelle BCI, l'IpsiHand, qui associe les progrès de la neurophysiologie, de l'électronique et de la réadaptation. Des études récentes montrent que lors du mouvement de la main, l'hémisphère cortical situé du même côté (ipsilatéral) du corps que la main s'active également. IpsiHand utilise l'électroencéphalographie (EEG) pour enregistrer ces signaux et contrôler une orthèse de main motorisée. L'hémisphère intact peut alors contrôler les deux mains, et grâce à la plasticité neuronale, IpsiHand renforcera les voies neuronales ipsilatérales pour améliorer le contrôle moteur ipsilatéral.
Sam Fok, Raphael Schwartz, Mark Wronkiewicz, Charles Holmes, Jessica Zhang, Nathan Brodell, Thane Somers. Université Washington de Saint-Louis, USA
Résumé
L'accident vasculaire cérébral (AVC) et les traumatismes crâniens (TC) provoquent une perte unilatérale et à long terme du contrôle moteur en raison de lésions cérébrales du côté opposé (contralatéral) du corps. Les thérapies neurologiques conventionnelles se sont révélées inefficaces pour réhabiliter la fonction des membres supérieurs après un AVC. Les interfaces cerveau-ordinateur (BCIs), des dispositifs qui exploitent directement les signaux cérébraux, s'annoncent prometteuses pour assurer la réadaptation mais restent au stade de la recherche. De plus, les BCIs ne peuvent pas fonctionner si les signaux cibles ont été éliminés à la suite d'une blessure. C'est pourquoi nous présentons une nouvelle BCI, l'IpsiHand, qui associe les progrès de la neurophysiologie, de l'électronique et de la réadaptation. Des études récentes montrent que lors du mouvement de la main, l'hémisphère cortical situé du même côté (ipsilatéral) du corps que la main s'active également. IpsiHand utilise l'électroencéphalographie (EEG) pour enregistrer ces signaux et contrôler une orthèse de main motorisée. L'hémisphère intact peut alors contrôler les deux mains, et grâce à la plasticité neuronale, IpsiHand renforcera les voies neuronales ipsilatérales pour améliorer le contrôle moteur ipsilatéral.
Sam Fok, Raphael Schwartz, Mark Wronkiewicz, Charles Holmes, Jessica Zhang, Nathan Brodell, Thane Somers. Université Washington de Saint-Louis, USA
Résumé
L'accident vasculaire cérébral (AVC) et les traumatismes crâniens (TC) provoquent une perte unilatérale et à long terme du contrôle moteur en raison de lésions cérébrales du côté opposé (contralatéral) du corps. Les thérapies neurologiques conventionnelles se sont révélées inefficaces pour réhabiliter la fonction des membres supérieurs après un AVC. Les interfaces cerveau-ordinateur (BCIs), des dispositifs qui exploitent directement les signaux cérébraux, s'annoncent prometteuses pour assurer la réadaptation mais restent au stade de la recherche. De plus, les BCIs ne peuvent pas fonctionner si les signaux cibles ont été éliminés à la suite d'une blessure. C'est pourquoi nous présentons une nouvelle BCI, l'IpsiHand, qui associe les progrès de la neurophysiologie, de l'électronique et de la réadaptation. Des études récentes montrent que lors du mouvement de la main, l'hémisphère cortical situé du même côté (ipsilatéral) du corps que la main s'active également. IpsiHand utilise l'électroencéphalographie (EEG) pour enregistrer ces signaux et contrôler une orthèse de main motorisée. L'hémisphère intact peut alors contrôler les deux mains, et grâce à la plasticité neuronale, IpsiHand renforcera les voies neuronales ipsilatérales pour améliorer le contrôle moteur ipsilatéral.

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