“仿生膝”直接與用戶的肌肉和骨骼組織整合,讓用戶對(duì)假肢的控制更加自然。圖片來源:美國(guó)麻省理工學(xué)院
美國(guó)麻省理工學(xué)院研究團(tuán)隊(duì)開發(fā)出一種新型“仿生膝”關(guān)節(jié)假肢,與傳統(tǒng)假肢相比,能夠幫助膝上截肢者行走更快,更輕松地完成爬樓梯、跨越障礙等復(fù)雜動(dòng)作。這項(xiàng)成果發(fā)表在最新一期《科學(xué)》雜志上,標(biāo)志著假肢技術(shù)從被動(dòng)輔助,轉(zhuǎn)向主動(dòng)感知與智能控制的重大飛躍。
傳統(tǒng)的假肢系統(tǒng)是將殘肢置于接受腔中,而這種新裝置是直接與用戶的肌肉和骨骼組織整合,從而提升穩(wěn)定性,并讓用戶對(duì)假肢的控制更加自然,仿佛其身體的一部分。團(tuán)隊(duì)指出,這種“組織整合式假肢”不僅是一個(gè)外接工具,更是與人體生理系統(tǒng)高度融合的智能裝置,使用戶獲得更強(qiáng)的“肢體歸屬感”。
該系統(tǒng)的創(chuàng)新之處在于,結(jié)合了一種名為激動(dòng)劑—拮抗劑肌神經(jīng)元界面(AMI)的新手術(shù)方法。這種方法通過手術(shù)重新連接肌肉對(duì),使其在殘肢內(nèi)保持動(dòng)態(tài)互動(dòng),提供感覺反饋,并產(chǎn)生可用于控制假肢的電信號(hào)。在此基礎(chǔ)上,團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一個(gè)集成系統(tǒng),不僅能讀取來自AMI肌肉的信號(hào),還將假肢植入骨骼結(jié)構(gòu)中,從而實(shí)現(xiàn)更高的穩(wěn)定性和更精準(zhǔn)的運(yùn)動(dòng)控制。
團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)了一種鈦棒植入技術(shù),將其插入截肢部位的殘余股骨中。這種植入物不僅提升了機(jī)械控制和承重能力,還內(nèi)置16根導(dǎo)線,可從位于體內(nèi)的AMI肌肉電極獲取信息,從而更準(zhǔn)確地捕捉肌肉信號(hào)并轉(zhuǎn)化為假肢動(dòng)作。
這一整合系統(tǒng)被稱為e-OPRA(電子骨整合假肢系統(tǒng))。在實(shí)驗(yàn)中,兩名受試者接受了AMI聯(lián)合e-OPRA植入。團(tuán)隊(duì)將其表現(xiàn)與另外8名僅接受AMI但未植入e-OPRA的用戶,以及7名既無AMI也無e-OPRA的用戶進(jìn)行了對(duì)比。所有參與者都使用實(shí)驗(yàn)室開發(fā)的動(dòng)力膝關(guān)節(jié)假肢進(jìn)行測(cè)試。
測(cè)試內(nèi)容包括膝蓋彎曲到指定角度、爬樓梯和跨過障礙物等任務(wù)。結(jié)果顯示,在大多數(shù)任務(wù)中,使用整合系統(tǒng)的受試者表現(xiàn)優(yōu)于其他兩組,特別是在需精細(xì)控制和動(dòng)態(tài)平衡的任務(wù)中優(yōu)勢(shì)更明顯。
“仿生膝”直接與用戶的肌肉和骨骼組織整合,讓用戶對(duì)假肢的控制更加自然。圖片來源:美國(guó)麻省理工學(xué)院
美國(guó)麻省理工學(xué)院研究團(tuán)隊(duì)開發(fā)出一種新型“仿生膝”關(guān)節(jié)假肢,與傳統(tǒng)假肢相比,能夠幫助膝上截肢者行走更快,更輕松地完成爬樓梯、跨越障礙等復(fù)雜動(dòng)作。這項(xiàng)成果發(fā)表在最新一期《科學(xué)》雜志上,標(biāo)志著假肢技術(shù)從被動(dòng)輔助,轉(zhuǎn)向主動(dòng)感知與智能控制的重大飛躍。
傳統(tǒng)的假肢系統(tǒng)是將殘肢置于接受腔中,而這種新裝置是直接與用戶的肌肉和骨骼組織整合,從而提升穩(wěn)定性,并讓用戶對(duì)假肢的控制更加自然,仿佛其身體的一部分。團(tuán)隊(duì)指出,這種“組織整合式假肢”不僅是一個(gè)外接工具,更是與人體生理系統(tǒng)高度融合的智能裝置,使用戶獲得更強(qiáng)的“肢體歸屬感”。
該系統(tǒng)的創(chuàng)新之處在于,結(jié)合了一種名為激動(dòng)劑—拮抗劑肌神經(jīng)元界面(AMI)的新手術(shù)方法。這種方法通過手術(shù)重新連接肌肉對(duì),使其在殘肢內(nèi)保持動(dòng)態(tài)互動(dòng),提供感覺反饋,并產(chǎn)生可用于控制假肢的電信號(hào)。在此基礎(chǔ)上,團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一個(gè)集成系統(tǒng),不僅能讀取來自AMI肌肉的信號(hào),還將假肢植入骨骼結(jié)構(gòu)中,從而實(shí)現(xiàn)更高的穩(wěn)定性和更精準(zhǔn)的運(yùn)動(dòng)控制。
團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)了一種鈦棒植入技術(shù),將其插入截肢部位的殘余股骨中。這種植入物不僅提升了機(jī)械控制和承重能力,還內(nèi)置16根導(dǎo)線,可從位于體內(nèi)的AMI肌肉電極獲取信息,從而更準(zhǔn)確地捕捉肌肉信號(hào)并轉(zhuǎn)化為假肢動(dòng)作。
這一整合系統(tǒng)被稱為e-OPRA(電子骨整合假肢系統(tǒng))。在實(shí)驗(yàn)中,兩名受試者接受了AMI聯(lián)合e-OPRA植入。團(tuán)隊(duì)將其表現(xiàn)與另外8名僅接受AMI但未植入e-OPRA的用戶,以及7名既無AMI也無e-OPRA的用戶進(jìn)行了對(duì)比。所有參與者都使用實(shí)驗(yàn)室開發(fā)的動(dòng)力膝關(guān)節(jié)假肢進(jìn)行測(cè)試。
測(cè)試內(nèi)容包括膝蓋彎曲到指定角度、爬樓梯和跨過障礙物等任務(wù)。結(jié)果顯示,在大多數(shù)任務(wù)中,使用整合系統(tǒng)的受試者表現(xiàn)優(yōu)于其他兩組,特別是在需精細(xì)控制和動(dòng)態(tài)平衡的任務(wù)中優(yōu)勢(shì)更明顯。
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