{"id":10803,"date":"2022-08-30T04:16:39","date_gmt":"2022-08-30T09:16:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/senales-de-deteccion-en-musculos-paralizados\/"},"modified":"2022-08-30T04:16:39","modified_gmt":"2022-08-30T09:16:39","slug":"senales-de-deteccion-en-musculos-paralizados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/senales-de-deteccion-en-musculos-paralizados\/","title":{"rendered":"Se\u00f1ales de detecci\u00f3n en m\u00fasculos paralizados"},"content":{"rendered":"<p>Los investigadores investigan las se\u00f1ales mioel\u00e9ctricas, los pulsos el\u00e9ctricos asociados con la contracci\u00f3n muscular, para predecir los gestos de las manos previstos. Cr\u00e9dito: Facultad de Ingenier\u00eda, Universidad Carnegie Mellon <\/p>\n<p>Para las personas con tetraplejia, una afecci\u00f3n en la que las cuatro extremidades han perdido la capacidad motora, recuperar la independencia es una prioridad m\u00e1xima. Aunque no existe una cura para la par\u00e1lisis causada por trastornos neurol\u00f3gicos, los brazos rob\u00f3ticos y los exoesqueletos pueden brindar cierta ayuda. Sin embargo, controlar estos dispositivos rob\u00f3ticos es un problema complejo. <\/p>\n<p>Los investigadores han experimentado con el control por voz (que se esfuerza por traducir los comandos verbales en un espacio tridimensional), las interfaces cerebro-computadora (que requieren una cirug\u00eda compleja) y los joysticks (que a menudo implican varias rondas de posicionamiento para cada segmento del brazo). . <\/p>\n<p>Doug Weber, profesor del Departamento de Ingenier\u00eda Mec\u00e1nica y del Instituto de Neurociencias de la Universidad Carnegie Mellon, se asoci\u00f3 con un equipo internacional de investigadores para explorar la posibilidad de usar se\u00f1ales mioel\u00e9ctricas (pulsos el\u00e9ctricos asociados con la contracci\u00f3n muscular) para predecir gestos con las manos en una persona con tetraplej\u00eda. <\/p>\n<p>Colaboradores del Imperial College de Londres, el Battelle Memorial Institute de Ohio y la Universidad de Pittsburgh participaron en el proyecto. Los hallazgos del equipo se publicaron en el Journal of Neurophysiology. <\/p>\n<p>\u00abGran parte del trabajo que hacemos en el laboratorio se centra en ayudar a las personas a recuperar las funciones motoras que son importantes para realizar las actividades diarias\u00bb, dijo Weber. \u00abTrabajamos en la intersecci\u00f3n de la ingenier\u00eda y la neurociencia, tratando de crear dispositivos que se conectan con partes funcionales del cuerpo y evitan \u00e1reas del sistema nervioso que est\u00e1n da\u00f1adas por lesiones o enfermedades\u00bb.<\/p>\n<p>Hay una variedad de afecciones y lesiones que pueden provocar par\u00e1lisis o p\u00e9rdida de movimiento. Algunos, como los accidentes cerebrovasculares, afectan el cerebro. Otros, como las lesiones de la m\u00e9dula espinal, afectan las conexiones entre el cerebro y los m\u00fasculos. El entendimiento tradicional ha sido que las lesiones de la m\u00e9dula espinal cortan la conexi\u00f3n y las se\u00f1ales nunca llegan a los m\u00fasculos. La idea es que las personas con tetraplej\u00eda ser\u00edan incapaces de generar se\u00f1ales mioel\u00e9ctricas detectables.<\/p>\n<p>\u00abNos propusimos desafiar la noci\u00f3n de que los m\u00fasculos paralizados por una lesi\u00f3n de la m\u00e9dula espinal son incapaces de expresar actividad mioel\u00e9ctrica, lo que indica la intenci\u00f3n motora de alguien. \u201d, dijo Webber. \u00abUsamos una manga incrustada con 150 sensores que cubr\u00edan todo el antebrazo lanzando una amplia red con la esperanza de encontrar se\u00f1ales mioel\u00e9ctricas que persistieran incluso en los m\u00fasculos que son demasiado d\u00e9biles para generar acci\u00f3n f\u00edsica\u00bb. <\/p>\n<p>Este enfoque se prob\u00f3 en un hombre de 32 a\u00f1os que sufri\u00f3 una lesi\u00f3n en la m\u00e9dula espinal 14 a\u00f1os antes del estudio. Tiene un movimiento limitado en su mu\u00f1eca pero sus dedos no se pueden mover. Durante la prueba, se instruy\u00f3 al participante para que intentara imitar una serie de gestos con las manos, como se\u00f1alar con el dedo \u00edndice, que se mostraban como indicaciones en la pantalla de una computadora. <\/p>\n<p>\u00abSab\u00edamos que le est\u00e1bamos pidiendo al participante que realizara una tarea imposible y, por lo tanto, nos sorprendi\u00f3 gratamente descubrir que cada intento (fallido) de moverse produc\u00eda peque\u00f1os pero notables estallidos en la actividad muscular\u00bb, dijo Jordyn Ting. , un doctorado candidato en bioingenier\u00eda en la Universidad de Pittsburgh y autor principal del art\u00edculo. <\/p>\n<p>Esto significa que los m\u00fasculos del participante todav\u00eda estaban conectados al cerebro, aunque esas conexiones son d\u00e9biles. La fuerza y ubicaci\u00f3n de las se\u00f1ales mioel\u00e9ctricas depende del paciente individual y de su lesi\u00f3n \u00fanica; no hay dos exactamente iguales. Del mismo modo, las se\u00f1ales pueden diferir de lo que se detectar\u00eda en una persona sana. <\/p>\n<p>A pesar de los desaf\u00edos asociados con la interpretaci\u00f3n de las se\u00f1ales, su presencia sugiere que podr\u00edan usarse para controlar dispositivos rob\u00f3ticos para ayudar al movimiento. A continuaci\u00f3n, los investigadores utilizar\u00e1n la realidad virtual para mostrar a los pacientes que, a pesar de la falta de movimiento, sus m\u00fasculos se comunican con el cerebro. <\/p>\n<p>\u00abCreemos que esa retroalimentaci\u00f3n puede ayudarlos a fortalecerse, al igual que cuando practicamos cualquier otra habilidad\u00bb, dijo Weber. \u00abSabemos que no podremos curar la par\u00e1lisis, pero si podemos permitir que alguien exprese sus intenciones a trav\u00e9s de este sensor port\u00e1til, entonces los habremos capacitado para operar dispositivos de asistencia de una manera muy natural usando solo sus m\u00fasculos\u00bb. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> El tiempo es crucial desde el cerebro hasta la m\u00e9dula espinal <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Jordyn E. Ting et al, Detectar y decodificar el impulso neuronal a los m\u00fasculos paralizados durante los intentos de movimientos de un persona con tetraplej\u00eda usando una matriz de manga, Journal of Neurophysiology (2021). DOI: 10.1152\/jn.00220.2021 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Journal of Neurophysiology <\/p>\n<p> Proporcionado por Carnegie Mellon University Mechanical Engineering <strong>Cita<\/strong>: Detecci\u00f3n de se\u00f1ales en m\u00fasculos paralizados (2022, 9 de marzo ) recuperado el 29 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2022-03-paralyzed-muscles.html Este documento est\u00e1 sujeto a derechos de autor. Aparte de cualquier trato justo con fines de estudio o investigaci\u00f3n privados, ninguna parte puede reproducirse sin el permiso por escrito. El contenido se proporciona \u00fanicamente con fines informativos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los investigadores investigan las se\u00f1ales mioel\u00e9ctricas, los pulsos el\u00e9ctricos asociados con la contracci\u00f3n muscular, para predecir los gestos de las manos previstos. Cr\u00e9dito: Facultad de Ingenier\u00eda, Universidad Carnegie Mellon Para las personas con tetraplejia, una afecci\u00f3n en la que las cuatro extremidades han perdido la capacidad motora, recuperar la independencia es una prioridad m\u00e1xima. 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