Протезы-роботы – уже реальность!
Однако, поскольку технический прогресс не стоит на месте, на смену электро-механическим протезам сейчас готовится придти новое поколение – протезы-роботы, обладающие, в отличие от их предшественников, большей функциональностью, выгодной эстетичностью вида и куда большей автономией и эргономикой.
Как говорится в заявлении сотрудников Центра интеллектуальной мехатроники Университета Вандербильта, активно занимающихся разработками в этом направлении, новые протезы, подразумевающие наличие элементов роботехники, станут настоящим прорывом в практике протезирования, поскольку они будут подразумевать в использовании искусственном суставе наличие электронных составляющих, дающих использующему данное устройство человеку гораздо большую свободу движений – благодаря наличию емких литий-ионных аккумуляторов и компактных электромоторов из редкоземельных металлов, удачно сочетающих в своей работе большую мощность с небольшими размерами.
Конечно, в реализации такой смелой концепции неминуемы определенные сложности, в частности – до какой степени возможна автономия искусственного сустава или конечности, и какова будет степень защиты человека в случае неполадок. Так же сложен в решении вопрос взаимодействия электронного мозга с мозгом человеческим, дабы робот-протез заранее предугадывал все действия, которые человек собирается совершить с его помощью. Пока, в качестве отправных точек, определено несколько методов решения этого вопроса – использование накожных датчиков, имплантация электродов непросредственно в мышечную ткань (электромиографический интерфейс) либо имплантация их непосредственно в нервную ткань (спинной или головной мозг). Несмотря на разнообразие методов, разработчики сходятся в одном – используемый способ интеграции должен быть максимально комфортным и безопасным для человека.
Среди заявленных преимуществ у робот-протеза первым и главным, помимо размеров и эстетического внешнего вида, является способность «думать» - то есть, самостоятельно подстраивать свое положение под тип поверхности, вектор движения и угол наклона, защищая владельца от травм, неминуемых при падении.
Разумеется, данное устройство должно еще пройти процесс многократного тестирования и испытания в самых различных ситуациях, врачи, дающие «добро» на его использования – специальное обучение и даже сертификацию, а фирма, которая займется его производством и выпуском на рынок – соответствующее лицензирование. Пока вопросом открытым остается его цена, объемы производства и вероятность применения где-либо, кроме США.
Как говорится в заявлении сотрудников Центра интеллектуальной мехатроники Университета Вандербильта, активно занимающихся разработками в этом направлении, новые протезы, подразумевающие наличие элементов роботехники, станут настоящим прорывом в практике протезирования, поскольку они будут подразумевать в использовании искусственном суставе наличие электронных составляющих, дающих использующему данное устройство человеку гораздо большую свободу движений – благодаря наличию емких литий-ионных аккумуляторов и компактных электромоторов из редкоземельных металлов, удачно сочетающих в своей работе большую мощность с небольшими размерами.
Конечно, в реализации такой смелой концепции неминуемы определенные сложности, в частности – до какой степени возможна автономия искусственного сустава или конечности, и какова будет степень защиты человека в случае неполадок. Так же сложен в решении вопрос взаимодействия электронного мозга с мозгом человеческим, дабы робот-протез заранее предугадывал все действия, которые человек собирается совершить с его помощью. Пока, в качестве отправных точек, определено несколько методов решения этого вопроса – использование накожных датчиков, имплантация электродов непросредственно в мышечную ткань (электромиографический интерфейс) либо имплантация их непосредственно в нервную ткань (спинной или головной мозг). Несмотря на разнообразие методов, разработчики сходятся в одном – используемый способ интеграции должен быть максимально комфортным и безопасным для человека.
Среди заявленных преимуществ у робот-протеза первым и главным, помимо размеров и эстетического внешнего вида, является способность «думать» - то есть, самостоятельно подстраивать свое положение под тип поверхности, вектор движения и угол наклона, защищая владельца от травм, неминуемых при падении.
Разумеется, данное устройство должно еще пройти процесс многократного тестирования и испытания в самых различных ситуациях, врачи, дающие «добро» на его использования – специальное обучение и даже сертификацию, а фирма, которая займется его производством и выпуском на рынок – соответствующее лицензирование. Пока вопросом открытым остается его цена, объемы производства и вероятность применения где-либо, кроме США.
Сумка сотрудника 103 на пояс
Опыт использования. Интервью с фельдшером ССиНМП
Неврологические молоточки. Правильный выбор.
Как выбрать правильный неврологический молоточек.
Одноразовые клинки ларингоскопов
Кому и для чего нужны одноразовые клинки ларингоскопов. Как правильно выбрать.
Сумка на пояс Medbag Sever
Новая сумка для медицинских укладок, планшета 8 дюймов и личных вещей.
Сумки Medbag стали подделывать
Внимание! Китай начал подделывать Российские сумки!
Воронки отоскопов от Rudolf Riester
…И чем же они хороши?
Ящик скорой помощи Elmedic. Crash- тесты
Нагрев, заморозка, падение с высоты
Чем удивить невролога в Новый Год?
А также всех сопричастных – участковых терапевтов, сотрудников Скорой и ФАПов.
Противошоковая палата
Как организовать и сонастить противошоковую палату в лечебном учреждении
Параметры ИВЛ. Вопрос- ответ. Статья, посвященная проблеме выбора «правильного» аппарата ИВЛ для клиники или амбулатории. Чрезпищеводная электростимуляция Суть метода, техника проведения, используемое оборудование. Миограф – классификация и принцип действия устройства Миограф – аппарат для исследования биоэлектрической активности мышц и нервных волокон. Операционный стол. Выбор положения Какими возможностями должен обладать операционный стол для придания правильного положения пациенту Дезсредства на основе четвертичных аммониевых соединений Многие полагают, что среди средств дезинфицирующих, предназначенных для бактерицидной дезинфекции поверхностей, преобладают препараты на основе активного хлора. Вопреки сложившемуся стереотипу, последние исследования, проведенные специалистами портала ДЕЗРЕЕСТР (www.dezreestr.ru), показали, что среди дезинфектантов, обладающих режимами бактерицидной дезинфекции поверхностей, основная доля (19,6% наименований) приходится на средства дезинфицирующие, содержащие в качестве действующего вещества только один компонент – четвертичные аммониевые соединения (ЧАС). Выбор офтальмоскопа Российские и зарубежные офтальмоскопы. Оценка возможностей, качества, цен. Сумка сотрудника 103 на пояс Опыт использования. Интервью с фельдшером ССиНМП