Имитатор опорной нагрузки подошвенный - модель «КОРВИТ»

Имитатор опорной нагрузки подошвенный - модель «КОРВИТ»

Клинический вариант имитатора опорной нагрузки подошвенного – модель «КОРВИТ», разработан ООО «Центр авиакосмической медицины» совместно с ГНЦ РФ-ИМБП РАН на основе космического прототипа. «КОРВИТ» позволяет моделировать сенсорный образ ходьбы в режиме физиологической, закреплённой в эволюции циклограммы ходьбы и потенциировать рефлекторные механизмы шага, в частности, активизировать моторные центры спинальной и более высокой организации еще на стадии постельной иммобилизации пациентов.

Ишемический инсульт и черепно-мозговая травма (ЧМТ) являются одной из наиболее тяжелых форм патологии головного мозга. Ежегодно в России более 450 тыс. человек переносят инсульт.

Частота и тяжесть двигательных расстройств после инсульта и ЧМТ стимулирует разработку новых и совершенствование уже существующих методов реабилитации. Огромный вклад внесла космонавтика в разработку средств реабилитации двигательных нарушений вследствие этих патологий. Одно из наиболее ярких ее достижений - имитатор опорной нагрузки подошвенный, который дает возможность людям, перенесшим инсульт и тяжелую черепно-мозговую травму, вернуться к нормальной жизни.

Клинический вариант имитатора опорной нагрузки подошвенного – модель «КОРВИТ», разработан ООО «Центр авиакосмической медицины» совместно с ГНЦ РФ-ИМБП РАН на основе космического прототипа. «КОРВИТ» позволяет моделировать сенсорный образ ходьбы в режиме физиологической, закреплённой в эволюции циклограммы ходьбы и потенциировать рефлекторные механизмы шага, в частности, активизировать моторные центры спинальной и более высокой организации еще на стадии постельной иммобилизации пациентов.

«КОРВИТ» предназначен для моделирования опорных реакций с использованием принципа пневмомеханического давления на соответствующие опорные зоны стопы с помощью специальных пневмокамер, обеспечивающих давление в импульсном режиме (режим реальной ходьбы). Действующим фактором имитатора опорной нагрузки подошвенного является механическая стимуляция пяточных и плюсневых зон стоп.

Имитатор опорной нагрузки подошвенный прошел широкие клинические испытания в ведущих клиниках страны:

- ГУ Научного центра неврологии РАМН (НИИ Неврологии);
- кафедры неврологии Российского Государственного медицинского университета;
- ГУЗ Центра патологии речи и нейрореабилитации;
- ФГУЗ Клинической больницы №83 ФМБА РФ.

Проведенные клинические исследования показали, что включение в комплексную реабилитацию больных с тяжелыми двигательными нарушениями подошвенного имитатора опорной нагрузки способствует более выраженному улучшению двигательных функций: уменьшение степени пареза, улучшение чувствительности, снижению спастичности, более ранней активизации больных, лучшему освоению навыка ходьбы.

Исследуя влияние механической стимуляции опорных зон стоп на активацию структур мозга по данным МРТ, было выявлено, что при механической стимуляции в режиме имитации медленной ходьбы активируется зоны, включающиеся при выполнении сложной локомоторной задачи.

Общая оценка испытаний – применение опорной стимуляции у больных с ишемическим инсультом и черепно-мозговой травмой увеличивало степень и темп восстановления нарушенных функций в раннем восстановительном периоде, полностью устраняла выраженные асимметричные изменения электромиографической активности и мышечного тонуса флексоров и экстензоров, мышц, участвующих в организации позы и ходьбы.

Области применения:

• неврология

• реабилитация

• кардиология

• травматология


Преимущества метода:

• метод опорной стимуляции прост в освоении и применении;

• не требует привлечения дополнительного персонала и использования специального помещения;

• позволяет проведение процедур в палате, у постели больного.


Имитатор опорной нагрузки подошвенный был представлен на российских и международных выставках и салонах.

Награжден:
- золотой медалью на 55-м Всемирном Салоне инноваций,
научных исследований и новых технологий «Брюссель,
Эврика 2006», Брюссель, Бельгия (23-27.11.2006г.);
- серебряной медалью 36-го Международного салона
инноваций, изобретений, новых технологий и
материалов, Женева, Швейцария, (02.04.08-06.04.08).

Патент Российской Федерации: №2330640 от 12.04.2005г.
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № ФСР 2009/04901 от 25.05.2009г.
Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ02.В16301 от 30.06.2009г.

Полезная статья? Поделитесь с друзьями из соцсетей!

Возврат к списку


 
Яндекс цитирования