Rankos protezavimo atnaujinimas

Vokietijos mokslininkai teigia, kad lengva hidraulinė ranka su individualiai maitinamais pirštais gali pakeisti amputuotų asmenų gyvenimą. „Fluidhand“, anot jo kūrėjų, yra lengvesnis, elgiasi natūraliau ir pasižymi didesniu lankstumu nei dirbtinės rankos, kuriose naudojami motorizuoti pirštai.





Laisvė judėti: Fluidhand (aukščiau) naudoja lengvą miniatiūrinę hidraulinę sistemą, kad naudotojas galėtų pajudinti kiekvieną pirštą atskirai.

The Fluidhand prototipas , kurią sukūrė komanda, vadovaujama Stefanas Šulcas Karlsrühe tyrimų centre, bendradarbiaujant su Ortopedijos universitetine ligonine, Heidelberge, Vokietijoje, kiekviename pirštų sąnaryje yra lanksčios pavaros, leidžiančios naudotojui savarankiškai judinti kiekvieną pirštą. Lengva miniatiūrinė hidraulika yra sujungta su elastinėmis kameromis, kurios gali sulenkti pirštų sąnarius. Kai jutikliai ant pirštų ir delno užsidaro aplink objektus, amputacijos kelmo nervai užfiksuoja raumenų pojūčius, todėl amputuotas asmuo gali naudoti silpnesnį ar stipresnį sukibimą. Protezas užtikrina penkių skirtingų stiprumų sukibimą.

Tai taip intuityvi, kad išmokti naudotis įrenginiu užtrunka tik apie 15 minučių, sako Schulzas.



Praėjusį rugsėjį 18-metis Sörenas Wolfas, gimęs tik su viena ranka, tapo pirmuoju žmogumi, naudojusiu „Fluidhand“. Remiantis Vokietijos spaudos pranešimais , Vilkas pirmą kartą gyvenime sugebėjo spausdinti klaviatūra abiem rankomis ir žurnalistams sakė, kad dėvėdamas „Fluidhand“ jis nebesijaučia neįgalus.

Tarptautinis susidomėjimas „Fluidhand“ pasiekė aukščiausią tašką praėjusio mėnesio pabaigoje, kai buvo paskelbta, kad Ortopedijos universitetinė ligoninė išbando įrenginį, palyginti su „i-LIMB Hand“. Vilkas yra pirmasis amputuotas asmuo, naudojęs abu protezus.

Pagaminta Škotijos kompanijos Palieskite Bionics i-LIMB buvo pirmoji protezuota ranka, kuri leido pajudinti atskirus pirštus. Praėjusią vasarą išleistas protezas naudoja kitokį techninį principą nei „Fluidhand“. Su i-LIMB judėjimą įgalina penki maži, akumuliatoriumi maitinami varikliai, įtaisyti kiekviename piršte. Schulzas mano, kad hidraulinė sistema turi tam tikrų pranašumų, palyginti su motoriniais pirštais. Priešingai nei judėjimas su elektros varikliais ir transmisijomis, „Fluidhand“ išlieka minkštas ir lankstus, sako jis. Todėl dirbinius galima paimti patikimiau, o ranka jaučiasi natūralesnė.



Abu prietaisai yra reikšmingi patobulinimai, palyginti su įprastiniais rankų protezais, kurie leidžia naudotojui tik suspausti nykštį ir smilių, kad būtų galima suimti.

Yra daug rankų judesių, kuriems reikia atskirų skaitmenų judesių, sako Hugh p MIT Media Lab Biomechatronikos grupės direktorius. Individualių pirštų judesių vystymas protezuojant yra puikus žingsnis į priekį.

Vienas pacientas šiuo metu nešioja „Fluidhand“, kad atliktų kasdienes užduotis, o antrasis bus pritaikytas įrenginiui. Maždaug 250 žmonių, įskaitant Afganistane ir Irake sužeistus karius, jau naudoja i-LIMB.



Stuartas Meadas, „Touch Bionics“ generalinis direktorius, pabrėžia, kad Heidelberge atliktas lyginamasis tyrimas nėra konkurencingas. Daugelis žmonių turi daugybę skirtingų prietaisų, skirtų įvairiai veiklai, ir tai, kas tinka vienam pacientui, gali netikti kitam, sako jis.

Tokio pobūdžio lyginamieji tyrimai turi reikšmės nustatant, kaip prietaisas gali patenkinti amputuotų asmenų poreikius. Jie tikriausiai išbando kiekvieno įrenginio stiprumą, galią ir universalumą, sako Herr. Protezuojant turi būti galima paimti kažką labai lengvo ir trapaus, pavyzdžiui, porceliano gabalėlį, taip pat kažką didelio ir sunkaus.

Netrukus žmonės, kuriems reikalingas rankos protezavimas su judančiais skaitmenimis, turės daugiau galimybių. Vokietijos-Austrijos įmonė OttoBock tikriausiai pristatys naują ranką su judančiais pirštais 2009 m., sako Schulzas.



Ekspertai tikisi, kad tokia sparti protezavimo technologijų plėtra tęsis ir artimiausioje ateityje.

Manau, kad yra didelis postūmis į nešiojamus egzoskeletus, nes mechatroninė technologija subrendo, tapo ekonomiškesnė, miniatiūriškesnė ir galingesnė. Thomas Sugar iš Arizonos valstijos universiteto , dirbantis robotizuotu protezavimu. Baterijos ir varikliai yra mažesni ir galingesni. Mikroprocesoriai buvo labai greiti ir pigūs. Galiausiai, manau, kad NIH (Nacionaliniai sveikatos institutai) ir DOD (gynybos departamentas) labai paskatino medicinos robotus, skirtus insulto terapijai, elektrinius egzoskeletus ir elektrinius protezus.

Biomechatronikos grupės narys sutinka. Paprastai, kai planuojate protezavimo naujoves prieš laiką, po kiekvieno karo matote naujovių šuolį, ir tai tikrai tiesa šiandien, sako jis. Be to, matome, kad daugybė disciplinų, tokių kaip robotika, mechaninė inžinerija ir biomechatronika, subrendo iki taško, [kur] galime susijungti ir sukurti tikrai nuostabias sistemas.

Vis dar yra vietos šioms nuostabioms protezų kūrimo naujovėms.

Mes, kaip pramonės šaka, stengiamės valdyti žmonių lūkesčius, sako Touch Bionics' Mead. Protezas neveikia kaip tikra ranka. Vis dar galime atkartoti tik 5–10 procentų to, ką gali padaryti tikra ranka.

paslėpti