发布于:2024-05-06
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当健嘉康复遇上「新质生产力」,康复机器人助力行走自由

来源:健嘉医疗

「新质生产力」是 2023 年 9 月习近平总书记在黑龙江考察调研期间首次提到的词汇。2024 年 3 月 5 日,李强总理在作政府工作报告时强调「大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力」。

健嘉康复积极响应号召,坚持将康复医学和新质生产力的概念紧密结合,让更加智慧化的康复治疗装备、相关辅助器具与具有新质生产力思维的康复人结合在一起,为大众提供更好的康复服务,让科技创新引领智慧康复。

本篇,健嘉康复就为大家介绍智能康复治疗装备——康复机器人

当健嘉康复遇上「新质生产力」,康复机器人助力行走自由

「外骨骼机器人」上一次被大众关注,还是科幻电影《流浪地球》中可以赋予人类超强力量的「最强外挂」。

现实生活中,科幻早已照进现实,类似「外骨骼」的「黑科技」已应用在多个领域,而在医疗康复领域,「外骨骼机器人」作为康复机器人的一种,用来帮助老年人、残疾人及中风偏瘫等患者进行康复训练,帮助其行走。

康复机器人的优势

传统的康复训练方式主要由医护人员、家人帮助患者借助简单器械带动患肢进行辅助训练,由于这类训练方式过多消耗体力,并易受治疗师主观因素影响,所以难以保证康复训练要求的强度、耐力的持久性以及训练效果的规范性。

与传统康复治疗手段相比,康复训练机器人更平稳可控,可以保证训练的效率和强度,并可以实时记录数据用于康复评估,因此近年来康复机器人越来越多的被应用于康复训练。

当健嘉康复遇上「新质生产力」,康复机器人助力行走自由
康复机器人分类;资料来源:《上海康复机器人路线图研究报告》

以下肢机器人为例,在传统的康复治疗中,患者需要下肢肌力达到一定水平且平衡功能达到站立位才可以进行步行训练,早期病人根本迈不动腿,所以想要早期完成步行训练是很难的。

下肢康复机器人不仅可以提供减重支持,使下肢功能障碍的患者可以实现早期步行训练,且结合人体工程学,更贴合人体,能让患者感受到正常步行的感觉,舒适度更高,从而建立正常的运动模式,使步态更自然。

当健嘉康复遇上「新质生产力」,康复机器人助力行走自由

在康复训练的过程中,该机器人可以通过传感器实时、精准评估患者的康复情况,如关节活动度、力量的输出、步行速度和步幅等。

机器人还有道路模拟系统,像游戏闯关一样,提升病友参与康复训练的积极性。

当健嘉康复遇上「新质生产力」,康复机器人助力行走自由

如何介入到康复治疗和训练中?

康复训练主要通过增强肌力达到康复治疗目的,训练方式分为被动训练、助力训练、主动训练和抗阻训练 4 种形式,其内部包含一套完整的辅助训练结构与控制系统,通过模拟运算正常人步伐规律及具体数据实时采取患者康复训练方式,再由外骨骼系统对患者肢体肌肉进行被动锻炼,逐渐恢复大脑运动中枢受损的神经系统,进而帮助患者恢复肢体运动机能。

康复机器人可以通过多种方式介入到康复治疗和训练中,其主要方式包括以下几种:

1. 被动运动辅助:

机器人通过通过提供被动运动帮助患者完成肢体的运动,促进受损肌肉和关节的功能恢复。这对于中风患者或脊髓损伤患者等无法主动进行运动的患者特别有效。

当健嘉康复遇上「新质生产力」,康复机器人助力行走自由

2. 主动运动训练:

康复机器人可以提供可调节的阻力和运动范围,帮助患者进行主动的运动训练。在这种模式下,患者通过与机器人协作进行运动,逐渐增强肌肉力量和运动能力。这对于骨折康复、关节手术后康复等需要恢复运动功能的患者尤其有益。

3. 生物反馈和姿势控制:

康复机器人可以提供实时生物反馈,帮助患者了解自己的运动情况和姿势控制。通过视觉、声音或触觉等方式,患者可以得知自己的运动状态是否正确,从而及时调整和改进运动技能。

4. 个性化康复方案设计:

康复机器人可以根据患者的个体情况和康复需求设计个性化的康复方案。通过对患者运动能力、肌肉状况和康复目标的评估,机器人可以提供针对性的训练计划,以达到最佳的康复效果。

5. 记录和分析数据:

康复机器人可以记录患者的运动数据,如运动范围、力量输出、运动频率等,并对这些数据进行分析。通过定期评估患者的康复进展,医疗团队可以调整康复方案,以确保康复效果的最大化。

康复机器人通过提供多种运动模式、生物反馈和个性化康复方案等方式,可以有效地介入到康复治疗和训练中,帮助患者恢复运动功能和提高生活质量。

在未来,健嘉康复有理由相信,随着智慧康复的发展,康复机器人会像一件衣服,让需要的人可以随时穿上,实现真正的「举重若轻」、「健步如飞」。

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