IpsiHand: 意図と動きの直接的再接続
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サム・フォック、ラファエル・シュワルツ、マーク・ヴロンクヴィチク、チャールズ・ホルムズ、ジェシカ・ジャン、ネイサン・ブロデル、セイン・ソマーズ。ワシントン大学(セントルイス)、アメリカ合衆国
要約
脳卒中と外傷性脳損傷(TBI)は、体の反対側(対側)の脳の損傷による長期的な片側の運動制御の喪失を引き起こします。従来の神経療法は、脳卒中後の上肢機能のリハビリテーションには効果がないことがわかっています。脳-コンピュータインターフェース(BCI)は、脳信号に直接接続する装置で、リハビリテーションを提供する可能性があるものの、依然として研究段階です。また、BCIは、ターゲット信号が傷害により消失すると機能しません。したがって、神経生理学、電子工学、およびリハビリテーションの進歩を組み合わせた新しいBCI、IpsiHandを紹介します。最近の研究では、手の動き中に手と同じ側(同側)の皮質半球も活性化することが示されています。IpsiHandは、これらの信号を記録し、動力付き手用装具を制御するために脳波(EEG)を使用します。損傷されていない半球は両手を制御でき、神経可塑性を通じて、IpsiHandは同側の神経経路を強化し、同側の運動制御を向上させます。
サム・フォック、ラファエル・シュワルツ、マーク・ヴロンクヴィチク、チャールズ・ホルムズ、ジェシカ・ジャン、ネイサン・ブロデル、セイン・ソマーズ。ワシントン大学(セントルイス)、アメリカ合衆国
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脳卒中と外傷性脳損傷(TBI)は、体の反対側(対側)の脳の損傷による長期的な片側の運動制御の喪失を引き起こします。従来の神経療法は、脳卒中後の上肢機能のリハビリテーションには効果がないことがわかっています。脳-コンピュータインターフェース(BCI)は、脳信号に直接接続する装置で、リハビリテーションを提供する可能性があるものの、依然として研究段階です。また、BCIは、ターゲット信号が傷害により消失すると機能しません。したがって、神経生理学、電子工学、およびリハビリテーションの進歩を組み合わせた新しいBCI、IpsiHandを紹介します。最近の研究では、手の動き中に手と同じ側(同側)の皮質半球も活性化することが示されています。IpsiHandは、これらの信号を記録し、動力付き手用装具を制御するために脳波(EEG)を使用します。損傷されていない半球は両手を制御でき、神経可塑性を通じて、IpsiHandは同側の神経経路を強化し、同側の運動制御を向上させます。
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脳卒中と外傷性脳損傷(TBI)は、体の反対側(対側)の脳の損傷による長期的な片側の運動制御の喪失を引き起こします。従来の神経療法は、脳卒中後の上肢機能のリハビリテーションには効果がないことがわかっています。脳-コンピュータインターフェース(BCI)は、脳信号に直接接続する装置で、リハビリテーションを提供する可能性があるものの、依然として研究段階です。また、BCIは、ターゲット信号が傷害により消失すると機能しません。したがって、神経生理学、電子工学、およびリハビリテーションの進歩を組み合わせた新しいBCI、IpsiHandを紹介します。最近の研究では、手の動き中に手と同じ側(同側)の皮質半球も活性化することが示されています。IpsiHandは、これらの信号を記録し、動力付き手用装具を制御するために脳波(EEG)を使用します。損傷されていない半球は両手を制御でき、神経可塑性を通じて、IpsiHandは同側の神経経路を強化し、同側の運動制御を向上させます。
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