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martes, 12 de marzo de 2013

Una persona paralizada usando un exoesqueleto controlado por su mente podría dar el saque de honor en los mundiales 2014.

http://rehabilitacionblog.com 


Nicolelis afirma que para el mundial de fútbol en 2014 el saque de honor lo hará una persona con tetraplejia, caminando y chutando gracias a un exoesqueleto robótico de cuerpo entero controlado con sus propios pensamientos. Afirma incluso que podrá devolverle el sentido del tacto. Miguel Nicolelis es el más mediático y exitoso investigador en el campo de las BCI invasivas. La revista Science considera que su trabajo científico es uno de los 10 mejores del año 2012.


  “At the World Cup’s opening we will show the world the first kickoff by the Brazilian science to all humanity,”





 Es lo más impresionante que he leído sobre tecnología y rehabilitación. Algunos dicen que se ha precipitado, otros afirman que es posible, pero que tardará más de un año y medio y no estará listo para el mundial de fútbol. Que se ha precipitado en su mediática afirmación. Es un gran científico con artículos en las revistas más prestigiosas, pero le acusan de ser demasiado dado a la divulgación. La FIFA ya ha aceptado este saque de honor tan especial.

 La tecnología desarrollada por Nicolelis también sirve para mover prótesis tan avanzadas como esta.


¿Funcionará delante de millones de espectadores algo que aún sólo se ensaya en monos? ¿Qué pasará al día siguiente cuando centenares de miles de personas paralizadas pregunten? ¿Logrará una financiación $$$ suficiente para que esta tecnología pueda ser aplicable en los próximos años? ¿Veremos caminar a las personas con tetraplejia?  
Aunque lo logre, aunque funcione muy bien, ¿quien va a pagar todo esto? 

 Puedes ver más sobre sus trabajos en la web de su laboratorio:

http://www.nicolelislab.net/



Más información:
www12.senado.gov.br
whatsnext.blogs.cnn.com
2045.com
wired.com

Proyectos de investigación con BCI y exoesqueletos robot para volver a caminar:


Autor: Samuel Franco Domínguez
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@samfrado

martes, 19 de febrero de 2013

Mano biónica unida a los nervios, con sentido del tacto.




Un chico de alrededor de 20 años y residente en Roma será la primera persona en recibir el implante de esta mano biónica controlada por sus propios impulsos nerviosos y que además le proporcionará sentido del tacto sobre los dedos. 


En la mano de Prensilia se han añadido sensores táctiles que trasmitirán la sensación de tocar a la persona que lleve la prótesis.

 Mano y antebrazo de Prensilia.






El responsable del proyecto es  Silvestro Micera. Que trabaja en el Translational Neural Engineering Laboratory de la Ecole Polytechnique Federale de Lausanne en Suiza,  y   formado en  el Arts Lab de la Scuola Superiore Sant'Anna de Pisa.

 




La mano será conectada directamente a los nervios mediano y cubital mediante electrodos.


El anuncio se realizó en la conferencia de la  American Academy for the Advancement of Science en Boston este domingo (17 de febrero de 2013).

 Silvestro Micera y  Grégoire Courtine (sobre el que también he escrito en este blog) en Boston.

En este evento se trataron tres temas muy interesantes: 

1- "Neuroprosthetics: Engineering the Nervous System"
2- "Guardian Angels: Zero Power Technologies for a Smarter Life"




 En la web de Prensilia puedes ver más fotos de esta mano protésica. Hay videos disponibles en su propio canal de Youtube.



En el desarrollo de esta mano biónica han participado laboratorios de medio mundo. 




No es la primera vez que  prueban algo así.




En 2009 ya se realizó el primer experimento de un mes de duración, en el que participó Pierpaolo Petruzziello.


El desarrollo de los electrodos multicanal que se introducen dentro del propio nervio se llama TIME: Transverse Intrafascicular Multichannel Electrode System. 


El proyecto ha sido inicialmente patrocinado por la Unión Europea con un coste de 3 millones de Euros y una duración de 5 años.


Más información sobre los electrodos.




 Fuentes: Blog de ingeniería
              The Independent
              Dvice
              Dailymail
              Inhabitant


Autor: Samuel Franco Domínguez
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jueves, 17 de enero de 2013

7 dispositivos capitales para el futuro de la rehabilitación del ACVA.

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Estos son los siete  dispositivos de capital importancia para el futuro de la rehabilitación del ACVA según una revisión en la revista 

                            "Sroke Research and Treatment". 

(En el enlace puedes leer el breve artículo original). 
También aquí. o desde Pub Med



 

El ACVA (accidente cerebrovascular agudo) es una de las principales causas de discapacidad en el mundo. La perdida de funciones cerebrales por alteración de la vascularización (infarto, trombo) deja a muchas personas en situación de dependencia. Los tratamientos habituales de rehabilitación siguen dejando graves secuelas pese al mejor trabajo de los mejores profesionales. Faltan soluciones, y aquí pueden estar algunas de ellas.

En la lista de este artículo, tan en línea con este blog figuran:
  1. Robots 

    (Ejemplos: Evryon, MindWalker)

     

  2. Brain Computer Interfaces 

    (Ejemplos: Brain-Project, TOBI proyectDECODER, Brain-Able, BrainGain, FWBI)


  3. Noinvasive Brain Stimulators

     

  4. Neuroprosthesis

    (Ejemplo: Neuroprosthesis Control Group. 

    O también la revista "Frontiers in Neuroprosthesis".
  5. Virtual Reality

    Sensores del Interaction Lab.

  6. Weareable Devices

    Un prototipo:


     

  7. Tablet-PC

     

    (Ejemplos:  AsTeRICS



Los autores trabajan en Italia en el Clinical Laboratory of Experimental Neurorehabilitation,
de la Santa Lucia Foundation I.R.C.C.S.




Esta fundación participa en el proyecto MindWalker, financiado por la unión europea con 2,75 millones de Euros dentro del 7º programa Marco. Tratan de desarrollar un exoesqueleto robótico para caminar controlado por los propios pensamientos del usuario. Para ello utilizan una Brain Computer Interface y entrenamiento en realidad virtual. El dispositivo final debería poder ser utilizado en en día a día de un paciente a modo de neuroprótesis. En este proyecto participa también la empresa de material ortopédico Ossür.


La Santa Lucia Foundation I.R.C.C.S.  es un centro vinculado (lo crearon ellos) al European Brain Research Institute presidido hasta hace poco por Rita Levi-Montalcini, premio Nobel de fisiología y medicina en 1986, recientemente fallecida a los 103 años de edad (30 de diciembre 2012 Wikipedia).


En fin, tendremos que esperar un poco para ver si realmente los autores acertaron en su propuesta de futuro. Probablemente demasiado, ya que en rehabilitación las inversiones son pequeñas y los cambios lentos. Sin embargo siempre quedará esa ilusión de imaginar al go mejor. 

¿Tú cómo imaginas el futuro de la rehabilitación del ACVA?

Autor: Samuel Franco Domínguez
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@samfrado

lunes, 14 de enero de 2013

Moving Beyond: patología motora en el anciano. 9 proyectos que aún buscan investigadores.

9 proyectos de investigación millonarios sobre  movilidad en ancianos 

buscan  investigadores. 


Moving Beyond. Red academica  e industrial centrada en la formación inicial para el tratamiento de los síntomas motores relacionados con la edad.


Moving Beyond son un conjunto de proyectos de investigación financiados por la Unión Europea dentro de su 7º programa Marco. Los 9 proyectos de investigación tienen como objeto el estudio biomecánico para mejorar la comprensión y el diagnóstico o la mejora de la rehabilitación de las patologías motoras que afectan a las personas de edad avanzada. Es decir, se centra en  el conocimiento, diagnóstico y rehabilitación de las enfermedades neuromusculares del anciano.

Las instituciones que participan son un lujo. Desde el Karonliska Institutet pasando por gigantes como BOSCH ("Tecnología para tu vida"; sí, los que fabrican frigoríficos) o empresas de tecnología de la rehabilitación como Hocoma o Motek Medical, universidades como la Radboud University Nijmegen, Universitat Tubingen, el University College of London; o también el Tel Aviv Sourasky Medical Center, McRoberts (Quizá más conocido por su producto DynaPort MoveMonitor, uno de esos monitorizadores de la actividad física que están tan de moda y que me gustaría revisar para un post o Biosemi. (Enlaces a la página del investigador principal del proyecto o a sus investigaciones en cada una de estas instituciones cuando la hay). 
Como curiosidad Bastiaan R. Bloem trabaja en la Fundación de Michael J. Fox para estudio del Parkinson. Ese tipo simpático con el que soñamos con viajar en el tiempo.


Algunos de estos proyectos aún buscan investigadores. Puedes enviar tus datos y curriculum vitae.




Los proyectos financiados por la Unión Europea de esta manera reciben las mayores inversiones y están dedicados a problemas relevantes a nivel de todo el continente. (Por cierto, la Comisión Europea informa de sus actividades en facebook, twitter, google+, YouTube y Blogs).


PROYECTO 1  



PROYECTO 2

PROYECTO 3




PROYECTO 5

PROYECTO 6




PROYECTO 7
PROYECTO 8








Fuente:
http://www.moving-beyond.eu/index.php

Autor: Samuel Franco Domínguez
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@samfrado

lunes, 17 de diciembre de 2012

El auge de la neuroestimulación, predicciones de un futuro millonario.

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Estimuladores electrios en médulas espinal, o estimuladores cerebrales profundos,  generadores implantables de pulsos de radiofrecuencia, estimuladores de raíces sacras nervio vago o de estómago. Algunos dispositivos electrónicos implantables podrían tener un auge con un negocio millonario según un informe de Global Industry Analysts, Inc. Una compañía que hace análisis de estrategias de negocio y mercado a nivel mundia.




Calculan un negocio de casi 7.000 millones de dólares para 2018.

  
Neurocirugía para implantar un dispositivo de estimulación cerebral profunda. 

Algunos dispositivos son controlados por el paciente desde un mando externo y según la intensidad requerida.

Marcapasos difragmático de Synapse.



Algunas de las compañías que están desarrollando estos implantes electrónicos son:

 
Cyberonics (también puedes seguirlos en facebook), Synapse BiomedicalSPR Therapeutics, Medtronic (también en facebook, twitter y youtube), Boston Scientific (su lema es "definiendo el mañana, hoy)  y St. Jude Medical.
Algunos de ellos empiezan a ser aprobados para su uso en humanos ahora o serán próximamente comercializados, otros ya están siendo utilizados en ensayos clínicos en hospitales prestigiosos o han alcanzado el mercado recientemente. 


Estos dispositivos tienen nombres con siglas en inglés. Para no perderse:


Spinal Cord Stimulators (SCS) 

 

(Radio Frequency (RF) System, Implantable Pulse Generator (IPG)), 

Deep Brain Stimulators (DBS), 

 

Sacral Nerve Stimulators (SNS), 

Vagus Nerve Stimulators (VNS).

Gastric Electric Stimulators (GES). 

 





Los avances  tecnológicos, la creciente demanda o algunos cambios en las espectativas de tratamiento de algunas enfermedades son los detonantes de esta nueva respuesta para la salud  humana, que algunos llamarían "cyborgización". Sin embargo las personas no dejarán de ser igual de humanas por el hecho de ser aliviadas de un dolor,  un desorden del movimiento o del control de funciones corporales utilizando una máquina implantada en su cuerpo. 

 

El párkinson, la demencia, la depresión, la pérdida del control de esfínteres, la parálisis diafragmática o el dolor crónico  son algunas de las patologías que podrían ser tratadas con dispositivos de este tipo.

 

Estas neuroprótesis sin duda tienen el potencial de mejorar en su desarrollo hasta poder ser utilizadas como brain computer interfaces; uniones entre el cerebro y el  ordenador. Algo que podría permitir en un futuro resolver algunos problemas de enfermedades o defectos congénitos que producen parálisis, ceguera, pérdida de memoria y otros. 

 


Fuentes:
Global  Industry Analysts




Autor: Samuel Franco Domínguez
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