АКорД – Мультимиостим

Адаптивный корректор движений «АКорД» («Мультимиостим») представляет собой аппаратнопрограммный комплекс функциональной программируемой электростимуляции (ФПЭС) мышц. Комплекс состоит из ПЭВМ, интерфейсного блока, восьмиканального электростимулятора, гониометрического датчика суставного угла, датчика регистрации динамической (в движении) ЭМГ, комплекта соединительных кабелей, стимуляционных электродов и индивидуального костюма пациента, выполненного по конверсионной технологии из особой ткани Трикор.

Функциональная программируемая электростимуляция мышц (ФПЭС) является высокоэффективным методом коррекции патологического двигательного стереотипа человека и служит для закрепления физиологических паттернов движений.
Стойкие результаты восстановительного лечения методом ФПЭС достигаются благодаря использованию патогенетически целесообразного принципа потенциации произвольного мышечного усилия в естественном спектре движений. Клиническая и нейрофизиологическая сущность метода ФПЭС заключается в точном временном соответствии программ искусственного (посредством электростимуляции) и естественного (попытка произвольного усилия) возбуждения мышцы в двигательных актах человека (А.С. Витензон, 2000). Прежде всего, метод нашел достаточно широкое применение в целях выработки нормальных мышечных координаций во время шага и других локомоторных актов  бега, прыжков.
Применяемая в медицинской практике традиционная стимуляционная техника базируется исключительно на принципе использования силовых характеристик электрического тока при воздействии на нервно-мышечную систему. Лечение при помощи компьютерного комплекса – Адаптивного корректора движений «АКорД – Мультимиостим» моделирует выработанную в эволюции пространственно-временную организацию мышечной активности, что выгодно отличает ФПЭС от других стимуляционных методов реабилитации. 
В процессе адекватной электрической потенциации естественного мышечного сокращения на всем протяжении произвольного движения обеспечивается точное воспроизведение последовательности, длительности и силы мышечной активности, характеризующей данное движение. В результате благоприятного сенсорного притока, поддерживаемого неукоснительным моделированием пространственно-временного рисунка мышечной активности, которая закрепилась в эволюции ходьбы человека, происходят позитивные перестройки деятельности локомоторных центров головного и спинного мозга на всех вертикальных уровнях регуляции движений. Эти нейродинамические перестройки позволят в дальнейшем осуществлять приближенное к норме формирование произвольных движений уже без участия внешнего «пейсмеккерного» устройства, в роли которого временно – на этапе восстановительного лечения – выступает реабилитационный комплекс «АКорД – Мультимиостим».
У самостоятельно передвигающихся пациентов синхронизация фаз мышечной стимуляции достигается благодаря текущему анализу значений одного или нескольких суставных углов с построением гониометрических профилей двойного шагового цикла. Пациенты, которым самостоятельное передвижение недоступно, получают лечение ФПЭС, совершая шаг на месте у опоры, воспроизводя циклическую мышечную активность на велотренажёре, либо используя в качестве синхронизации для управления работой каналов электромиостимуляции  методику селективной вибростимуляции опорных зон стопы.

 

Спецификация

Адаптивного корректора движений

«АКорД» («Мультимиостим»)

 

Наименование

Количество

1. Восьмиканальный переносной электростимулятор в футляре

1

2. Интерфейсный электронный блок

1

3. Угловой синхродатчик (цифровой гониометр)

1

4. Контактный (пяточный) тензометрический синхродатчик

1

5. Датчик регистрации динамической (в движении) ЭМГ

1

6. Костюм пациента с комплектом стимуляционных электродов

1

7. Комплект соединительных кабелей для ходьбы

1

8. Комплект соединительных кабелей для стимуляции в покое

1

9. Интерфейсный кабель (компьютер – интерфейсный блок)

1

10. Коммуникационный кабель (интерфейсный блок – электростимулятор)

1

11. Программное обеспечение

1

 

Технические характеристики:

Компьютер:

Пентиум-4/3000 MHz/DDR 1,0 Gb или c процессором Core 2 Duo, DDR-2 1,0 Gb. Обязательно наличие свободного стандартного COM-порта RS-232 (9 pin) – желательный вариант подключения комплекса. Также возможно подключение комплекса к ПЭВМ и через порт USB (посредством стандартного переходника COM-USB).

 

Переносной электростимулятор:

  • Гальваническая развязка между каналами –          1,5 кВ

Количество независимых каналов –                       8

  • Количество гониометров –                          1
  • Диапазон регулирования тока в канале –   0-100 мА
  • Длительность пачки импульсов, не более –    0,6 сек
  • Длительность биполярного импульса –           50-250 мкс
  • Диапазон частоты следования импульсов –    50-85 Гц
  • Точность (дискретность) временной

настройки, в процентах от длительности

двойного шагового цикла –                              6,25 %

  • Время автономной работы при 50% токах –         10 ч
  • Время полной зарядки аккумуляторов –    14 ч
  • Длина коммуникационного кабеля –                      10 – 50м
  • Размеры –                                                     225*110*35 мм
  • Масса, не более –                                         1,0 кг

 

Интерфейсный блок:

Гальваническая развязка от сети –  6,5 кВ

  • Потребляемая мощность, не более –    25 Вт
  • Размеры –                                                           250*220*75мм
  • Масса, не более –                                               2,0 кг

 

 

Статьи по теме

В современной нейрореабилитации – как детей и подростков, так и взрослых – большая роль отводится использованию безмедикаментозных методов восстановительного лечения. В том случае, если предъявляемое организму лечебное воздействие адресовано конкретной группе рецепторов и несёт модально... Подробнее

... Подробнее

Ключевые слова: электростимуляция мышц, функциональная в ходьбе, детский церебральный паралич, видеоанализ движений, головной мозг, электровоздействие, мезодиэнцефальная модуляция. 
В современной нейрореабилитации детей, подростков и взрослых большая роль отводится использованию... Подробнее