
IpsiHand: Bezpośrednie ponowne sprzężenie intencji i ruchu
Nuri Djavit
Zaktualizowano dnia
27 kwi 2011

IpsiHand: Bezpośrednie ponowne sprzężenie intencji i ruchu
Nuri Djavit
Zaktualizowano dnia
27 kwi 2011

IpsiHand: Bezpośrednie ponowne sprzężenie intencji i ruchu
Nuri Djavit
Zaktualizowano dnia
27 kwi 2011
Sam Fok, Raphael Schwartz, Mark Wronkiewicz, Charles Holmes, Jessica Zhang, Nathan Brodell, Thane Somers. Washington University in St. Louis, USA
Streszczenie
Udar mózgu i urazowe uszkodzenie mózgu (TBI) powodują długotrwałą, jednostronną utratę kontroli motorycznej z powodu uszkodzenia mózgu po przeciwnej (kontralateralnej) stronie ciała. Konwencjonalne terapie neurologiczne okazały się nieskuteczne w rehabilitacji funkcji kończyn górnych po udarze. Interfejsy mózg-komputer (BCIs), urządzenia, które bezpośrednio odczytują sygnały z mózgu, obiecują pomoc w rehabilitacji, ale nadal pozostają w fazie badań. Ponadto, systemy BCI nie mogą działać, jeśli sygnały docelowe zostały wyeliminowane z powodu urazu. Dlatego przedstawiamy nowatorski system BCI, IpsiHand, który łączy osiągnięcia z zakresu neurofizjologii, elektroniki i rehabilitacji. Niedawne badania pokazują, że podczas ruchu dłoni aktywuje się również półkula kory mózgowej po tej samej (tożsamej/ipsilateralnej) stronie ciała, co dłoń. IpsiHand wykorzystuje elektroencefalografię (EEG) do rejestrowania tych sygnałów i kontrolowania aktywnej ortozy dłoni. Nieuszkodzona półkula może wówczas kontrolować obie dłonie, a dzięki neuroplastyczności IpsiHand wzmocni tożsame korytarze neuronalne, aby zwiększyć ipsilateralną kontrolę motoryczną.
Sam Fok, Raphael Schwartz, Mark Wronkiewicz, Charles Holmes, Jessica Zhang, Nathan Brodell, Thane Somers. Washington University in St. Louis, USA
Streszczenie
Udar mózgu i urazowe uszkodzenie mózgu (TBI) powodują długotrwałą, jednostronną utratę kontroli motorycznej z powodu uszkodzenia mózgu po przeciwnej (kontralateralnej) stronie ciała. Konwencjonalne terapie neurologiczne okazały się nieskuteczne w rehabilitacji funkcji kończyn górnych po udarze. Interfejsy mózg-komputer (BCIs), urządzenia, które bezpośrednio odczytują sygnały z mózgu, obiecują pomoc w rehabilitacji, ale nadal pozostają w fazie badań. Ponadto, systemy BCI nie mogą działać, jeśli sygnały docelowe zostały wyeliminowane z powodu urazu. Dlatego przedstawiamy nowatorski system BCI, IpsiHand, który łączy osiągnięcia z zakresu neurofizjologii, elektroniki i rehabilitacji. Niedawne badania pokazują, że podczas ruchu dłoni aktywuje się również półkula kory mózgowej po tej samej (tożsamej/ipsilateralnej) stronie ciała, co dłoń. IpsiHand wykorzystuje elektroencefalografię (EEG) do rejestrowania tych sygnałów i kontrolowania aktywnej ortozy dłoni. Nieuszkodzona półkula może wówczas kontrolować obie dłonie, a dzięki neuroplastyczności IpsiHand wzmocni tożsame korytarze neuronalne, aby zwiększyć ipsilateralną kontrolę motoryczną.
Sam Fok, Raphael Schwartz, Mark Wronkiewicz, Charles Holmes, Jessica Zhang, Nathan Brodell, Thane Somers. Washington University in St. Louis, USA
Streszczenie
Udar mózgu i urazowe uszkodzenie mózgu (TBI) powodują długotrwałą, jednostronną utratę kontroli motorycznej z powodu uszkodzenia mózgu po przeciwnej (kontralateralnej) stronie ciała. Konwencjonalne terapie neurologiczne okazały się nieskuteczne w rehabilitacji funkcji kończyn górnych po udarze. Interfejsy mózg-komputer (BCIs), urządzenia, które bezpośrednio odczytują sygnały z mózgu, obiecują pomoc w rehabilitacji, ale nadal pozostają w fazie badań. Ponadto, systemy BCI nie mogą działać, jeśli sygnały docelowe zostały wyeliminowane z powodu urazu. Dlatego przedstawiamy nowatorski system BCI, IpsiHand, który łączy osiągnięcia z zakresu neurofizjologii, elektroniki i rehabilitacji. Niedawne badania pokazują, że podczas ruchu dłoni aktywuje się również półkula kory mózgowej po tej samej (tożsamej/ipsilateralnej) stronie ciała, co dłoń. IpsiHand wykorzystuje elektroencefalografię (EEG) do rejestrowania tych sygnałów i kontrolowania aktywnej ortozy dłoni. Nieuszkodzona półkula może wówczas kontrolować obie dłonie, a dzięki neuroplastyczności IpsiHand wzmocni tożsame korytarze neuronalne, aby zwiększyć ipsilateralną kontrolę motoryczną.

Kontynuuj czytanie