Eeuwenoude mobiliteitshulpmiddelen kunnen worden vervangen door draagbare exoskeletten

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am und aktualisiert am

Exoskeletten - gemotoriseerde mechanische apparaten die aan het lichaam van een persoon zijn bevestigd om beweging te bevorderen - zijn een populair onderdeel in sciencefictionfilms van Robocop tot Iron Man om iemand bovenmenselijke vermogens te geven. Enkel-exoskelet. Fotocredit: Victoria University Maar onderzoekers van het Instituut voor Gezondheid en Sport van de Victoria Universiteit (VU) gebruiken het concept in het echte leven om ouderen of mensen met lichamelijk letsel of neurologische ziekten zoals ruggenmergschade, beroerte of artrose te helpen hun mobiliteit te verbeteren. Als een van de weinige organisaties ter wereld die loopbiomechanica, robotica, computationele intelligentie en draagbare sensoren combineert, werkt de VU al bijna tien jaar...

Exoskelette – motorisierte mechanische Geräte, die am Körper einer Person angebracht sind, um die Bewegung zu unterstützen – waren ein beliebtes Feature in Science-Fiction-Filmen von Robocop bis Iron Man, um jemandem übermenschliche Fähigkeiten zu verleihen. Knöchel-Exoskelett. Bildnachweis: Victoria University Aber Forscher am Institut für Gesundheit und Sport der Victoria University (VU) nutzen das Konzept im wirklichen Leben, um älteren Menschen oder Menschen mit körperlichen Verletzungen oder neurologischen Erkrankungen wie Rückenmarksschäden, Schlaganfall oder Arthrose zu helfen, ihre Mobilität zu verbessern. Als eine der wenigen Organisationen weltweit, die Gangbiomechanik, Robotik, Computerintelligenz und tragbare Sensoren kombiniert, arbeitet die VU seit fast einem Jahrzehnt …
Exoskeletten - gemotoriseerde mechanische apparaten die aan het lichaam van een persoon zijn bevestigd om beweging te bevorderen - zijn een populair onderdeel in sciencefictionfilms van Robocop tot Iron Man om iemand bovenmenselijke vermogens te geven. Enkel-exoskelet. Fotocredit: Victoria University Maar onderzoekers van het Instituut voor Gezondheid en Sport van de Victoria Universiteit (VU) gebruiken het concept in het echte leven om ouderen of mensen met lichamelijk letsel of neurologische ziekten zoals ruggenmergschade, beroerte of artrose te helpen hun mobiliteit te verbeteren. Als een van de weinige organisaties ter wereld die loopbiomechanica, robotica, computationele intelligentie en draagbare sensoren combineert, werkt de VU al bijna tien jaar...

Eeuwenoude mobiliteitshulpmiddelen kunnen worden vervangen door draagbare exoskeletten

Exoskeletten - gemotoriseerde mechanische apparaten die aan het lichaam van een persoon zijn bevestigd om beweging te bevorderen - zijn een populair onderdeel in sciencefictionfilms van Robocop tot Iron Man om iemand bovenmenselijke vermogens te geven.

Jahrhundertealte Mobilitätshilfen können durch tragbare Exoskelette ersetzt werden
Knöchel-Exoskelett. Bildnachweis: Victoria University

Maar onderzoekers van het Institute of Health and Sport van de Victoria Universiteit (VU) gebruiken het concept in het echte leven om ouderen of mensen met lichamelijk letsel of neurologische aandoeningen zoals ruggenmergschade, beroerte of artrose te helpen hun mobiliteit te verbeteren.

Als een van de weinige organisaties ter wereld die loopbiomechanica, robotica, computationele intelligentie en draagbare sensoren combineert, werkt de VU al bijna tien jaar aan onderzoek dat draagbare exoskeletten in staat zal stellen eeuwenoude mobiliteitshulpmiddelen zoals rolstoelen, rollators of wandelstokken te vervangen.

De onderzoekers Professor Rezaul Begg en Dr. Hanatsu Nagano voeren momenteel onderzoek uit bij 's werelds toonaangevende Japanse bedrijf CYBERDYNE (wat anekdotisch de naam is van een fictief roboticabedrijf in Terminator-films), dat 's werelds eerste draagbare cyborg heeft ontwikkeld, de Hybrid Assistive Limb (HAL). exoskelet.

Hoe een Hybrid Assistive Limb (HAL) exoskelet werkt

HAL identificeert en anticipeert op de resterende spieractivatiecommando's van een gehandicapte persoon als "micro-elektriciteit" via een sensor die aan de drager is bevestigd en die vervolgens een extern robotapparaat bestuurt dat aan het niet-functionerende ledemaat is bevestigd. Wanneer het bijvoorbeeld aan een enkel is bevestigd, kan het het micro-elektriciteitssignaal gebruiken om de vereiste timing en enkelbeweging van het exoskelet voor het lopen nauwkeurig te regelen.

Kortom, het begrijpt de intentie van de drager en helpt hem of haar de beoogde beweging te reproduceren.”

Professor Rezaul Begg

Bij herhaalde training zou het apparaat de neuroplasticiteit van de hersenen van een rolstoelgebonden patiënt kunnen beïnvloeden, waardoor signalen tussen het beschadigde zenuwstelsel en hun ledematen opnieuw met elkaar kunnen worden verbonden om de motorische functies te verbeteren of zelfs te herstellen.

“Het gebruik van exoskeletten voor door technologie ondersteunde revalidatie vindt wereldwijd al plaats”, zegt Dr. Nagano.

“Het onderzoek van de VU met onze Japanse partners legt de basis voor klinische toepassingen in Australië.”

Uiteindelijk, en binnen de komende vijf tot tien jaar, introduceert dr. Nagano een HAL-onderzoekscentrum aan de VU, waar exoskeletten op maat zullen worden gemaakt voor de naar schatting 54.000 rolstoelgebruikers van Victoria.

Het project ontving een prestigieuze subsidie ​​van de Victoriaanse Endowment for Science, Knowledge and Innovation (VESKI) van de Victoriaanse regering. In dit project werkt de VU ook samen met de Universiteit van Tsukuba in Japan.

Kijk hier eens naar video om een ​​hybride ondersteunend exoskelet (HAL) in actie te zien.

Bron:

Victoria Universiteit

.