Диагностика. Лечение. Вакцинация.
Поликлиника онлайн
Интерпретация анализов
Медицинские специалисты
Обслуживание по ОМС онлайн
Условия. Запись онлайн.
Статистика и аналитика
Минздрав. Роспотребнадзор. Фонд ОМС
Блог главного редактора
Дополнительное мед. образование
Интересные сайты наших партнеров
Конкурс про Врача и для Врача
Дайджест 2020 года
Доклады из области медицины
Индекс курильщика. Индекс массы тела. Калории.
Утомляемость. Внимательность. Оптимизм.
Оценка остроты слуха on-line
Тест остроты зрения, астигматизма. Амслера.
Справочник медтерминов / А-Я
Справочник лекарств / А-Я
Справочник заболеваний
Вопросы. Отзывы. Ответы.
Станьте спонсором или рекламодателем
Интересные проекты и предложения
Развернутый каталог сайта
Банковские реквизиты. Телефоны.
Газета: здравоохранение в регионах
Главная страница » НОУ-ХАУ: к 2026-му в России появятся неснимаемые экзопротезы конечностей, управляемые мышечными импульсами

НОУ-ХАУ: к 2026-му в России появятся неснимаемые экзопротезы конечностей, управляемые мышечными импульсами

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
ООО «Моторика» / motorica.org
ООО «Моторика» / motorica.org

Об этом со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщили в СамГМУ. Иными словами, в России появятся протезы рук и ног, которыми можно будет управлять как собственной конечностью. Это настоящий прорыв в сфере реабилитации.

Разработка уже ведется консорциумом, в который входят участники рынка НТИ «Нейронет»: ООО «Моторика», Союз «Кибератлетика», Центр компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе Самарского медуниверситета (СамГМУ) и группа компаний «Салют-Орто».

«Мы работаем над созданием остеоинтегрированных экзопротезов, которыми можно будет управлять с помощью электрофизиологических нейромышечных сигналов пациента. Мы рассчитываем, что к 2026 году мы сможем представить первые варианты экзопротезов для верхних и нижних конечностей, в которые будут имплантированы электроды, считывающие нейромышечные потенциалы и тем самым позволяющие управлять экзопротезом», — рассказал директор Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ Алексей Комягин.

Такой протез не нужно будет снимать, что существенно облегчит его использование пациентом. Он будет устанавливаться по подобию зубных имплантов: в кость будет интегрироваться крепление (штифт) из титана с гидроксиапатитным покрытием (гидроксиапатит — это минерал, который используется для замещения утраченной кости). На него будет крепиться экзопротез. Через штифт проведут электроды, с одной стороны закрепленные к экзопротезу, а с другой — имплантированные подкожно на мышцах в руке или ноге. Электроды будут считывать нейромышечные сигналы и таким образом человек сможет ощущать экзопротез как собственную конечность и управлять ей.

На данный момент ученые Центра нейробиологии и нейрореабилитации им. Зельмана «Сколтеха» разработали и собрали модели неинвазивных мио-интерфейсов для управления экзопротезом кисти при ампутации в зоне плеча, и для управления экзопротезом стопы при ампутации между коленным и голеностопным суставами, на которых продемонстрировали принцип действия системы. Мио-интерфейс — это способ управления роботизированным устройством, основанный на снятии электро-миографических магнитных сигналов с мышц человека с помощью электродов. Специалисты также разработали прототипы алгоритмов, передающих сигналы мозга по электродам для управления бионическим экзопротезом, проведена апробация моделей нейроинтерфейсов.

Производством бионических экзопротезов занимается компания «Моторика». Эксперты ЦК НТИ СамГМУ отвечают за разработку остеоинтегрированного штифта с различными покрытиями, который будет интегрирован в кость и на котором будет размещаться экзопротез, а также методику оперативного вмешательства для его чрескожной имплантации.

«Бионическая инженерия сейчас очень активно развивается. Она позволяет применить достижения на стыке медицины, инженерных разработок и ИТ, чтобы вернуть людям возможность вести привычный образ жизни после таких тяжелых последствий заболеваний или травм, как потеря конечности. Это очень важно в контексте движения к персонифицированному подходу и медицине будущего. Объединив ресурсы и знания членов консорциума для разработки передовых технологий в данной сфере, мы будем быстрее и эффективнее двигаться к достижению технологического суверенитета», — подчеркнул директор Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ Алексей Комягин.

Заместитель директора Центра нейробиологии и нейрореабилитации им. Владимира Зельмана (Сколтех) Наталья Подсосонная:

«Разработка комплексных биоинженерных решений и создание конечного медицинского изделия, которое должно помочь человеку заместить часть утраченных функций, является сложной задачей и возможна только совместными усилиями междисциплинарной научной команды биологов, нейрофизиологов, инженеров, медиков-исследователей, практикующих врачей и компаний-производителей инновационных бионических устройств, обладающих передовыми компетенциями в этой области. В рамках консорциума нам удалось собрать именно такую команду».

Руководитель инвазивных исследований «Моторика» Юрий Матвиенко:

«Наше сотрудничество показывает, как отечественный бизнес и наука могут эффективно создавать инновационные продукты. В таких сложных сферах, как биоинженерия, где пересекаются самые разные дисциплины, мы должны действовать сообща. Только объединив усилия и компетенции мы сможем сделать качественный технологический рывок, который должен помочь тысячам людей вернуться к активному образу жизни».

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

НОУ-ХАУ: высокотехнологичная российская разработка – микропроцессорный коленный модуль помогает быстро «встать на ноги» – ВИДЕО



Оставить комментарий

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ