Esta es la primera vez que un exoesqueleto prótesis se utilizó con éxito para ayudar a un paciente tetrapléjico mover los cuatro de sus extremidades inmovilizadas.

Cada uno viene con 64 electrodos, que se utilizan para registrar la actividad eléctrica en el cerebro que está ligado a la intención del usuario para mover. El Wimagine, que se ejecuta en una fuente de alimentación remota, puede digitalizar esta información y transferirla a un ordenador para su decodificación.

El 65 kilogramos, exoesqueleto de cuatro extremidades mismo fue desarrollado por los ingenieros de investigación CEA.

"Este dispositivo es un importante paso adelante para ayudar a las personas con discapacidad a ser autosuficientes", dijo el profesor Alim-Louis Benabid, un neurocirujano y autor principal del estudio.

La fotografía es por Juliette Treillet en nombre del Fonds de dotación Clinatec.

Los investigadores creen primer exoesqueleto con control mental para pacientes con parálisis

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El riesgo es parte del Proyecto de Interfaz Cerebro del ordenador entre las energías alternativas franceses y Comisión de Energía Atómica (CEA) y el Hospital de la Universidad de Grenoble.

Aquí, un sofisticado algoritmo de aprendizaje automático deduce los movimientos destinados detrás de estos datos en bruto - brazo o una pierna, izquierda o derecha, arriba o abajo.

Fue probado por primera vez en una patente tetrapléjico de 30 años de edad, llamada Thibault - que decidieron no compartir su apellido - como parte de un estudio clínico publicado en la revista The Lancet medial.

"Estamos muy orgullosos de esta prueba de concepto y ya estamos considerando nuevas aplicaciones para facilitar la vida cotidiana de las personas con discapacidades motoras severas."

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Dos de ellos se coloca quirúrgicamente en la superficie del cerebro - una a la derecha del área sensoriomotora, y otro a la izquierda.

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Por ahora, el exoesqueleto sólo se puede utilizar en condiciones de laboratorio, ya que tiene que ser sostenido por un arnés fijada al techo con el fin de minimizar el riesgo de caídas.

En otros lugares, los científicos han desarrollado un "e-piel" que podría ayudar a crear prótesis que son capaces de proporcionar retroalimentación sensorial al usuario.

Los investigadores creen primer exoesqueleto con control mental para pacientes con parálisis

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Los investigadores en el laboratorio Clinatec en Grenoble han creado un exoesqueleto, que paralizaron los usuarios pueden controlar con la mente con el fin de ayudarles a moverse tanto en sus brazos y piernas.

Un software especialmente desarrollado es capaz de utilizar estas instrucciones para controlar realmente el exoesqueleto en tiempo real. La tecnología es un avance en las versiones anteriores de un implante que une el sistema nervioso a un ordenador, que se han limitado a controlar la función de un solo miembro.

Después de no tener control sobre cualquiera de sus cuatro extremidades, que ahora es capaz de tomar varios pasos sucesivos, mover los dos brazos y rotar las muñecas.

Anteriormente, un exoesqueleto impresa en 3D se ha utilizado para ayudar a los usuarios paralizadas a pie de nuevo, sin embargo, este sistema estaba limitado a las extremidades inferiores y no podían ser controlados a través de los pensamientos de la persona usuaria.

Los investigadores creen primer exoesqueleto con control mental para pacientes con parálisis

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La innovación más importante detrás de él no es el exoesqueleto sí mismo, sino un implante llamado el Wimagine, diseñado por expertos de la microelectrónica en el instituto de investigación del CEA, que puede grabar y transmitir de forma inalámbrica la actividad cerebral del paciente.

El algoritmo se adapta continuamente para mejorar la exactitud de estas decisiones, basado en el flujo constante de nueva información recibida de la Wimagine.

Los Wimagines fueron implantados en su cerebro en junio de 2017 y en los 27 meses desde entonces, ha tenido que entrenar con el fin de poder utilizar el exoesqueleto - en primer lugar mediante el control de un avatar en un entorno virtual y, finalmente, moviendo el depósito propiamente dicho.

En los próximos años, el equipo trabajará con otros tres pacientes para desarrollar algoritmos incluso más precisos para interpretar un mayor volumen de las señales eléctricas del cerebro a un ritmo más rápido.

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