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El hombre paralizado usa su propio poder cerebral para volver a caminar

Un hombre de 26 años que sufrió una lesión hace 5 años que no puede caminar ha dado sus primeros pasos con su propio poder cerebral, según un informe en el Revista de NeuroIngeniería y Rehabilitación.
El hombre aprendió a caminar de nuevo, usando su propio poder mental.
Crédito: Dr. Zoran Nenadic

Es la primera vez que un individuo que no puede caminar debido a una lesión de la médula espinal ha operado intencionalmente un sistema no invasivo de interfaz de computadora cerebral (BCI) para caminar sobre el suelo en tiempo real, dando esperanza para la factibilidad de desarrollar implantes cerebrales BCI. para ayudar a las personas a caminar.

Las encuestas indican que para las personas que tienen paraplejia debido a SCI, poder caminar de nuevo es una alta prioridad en el camino para mejorar su calidad de vida. Sesenta por ciento de ellos dicen que estarían dispuestos a usar un implante BCI si les ayudara a caminar.

Hasta ahora, la mayoría de las personas que se paralizan debido a SCI logran movilidad mediante el uso de una silla de ruedas, pero el estilo de vida sedentario que a menudo provoca problemas adicionales, especialmente osteoporosis, enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias y úlceras por presión. Esto no solo causa más sufrimiento al individuo, sino que también contribuye a los costos médicos.

El estudio actual, dirigido por el Dr. Zoran Nenadic de la Universidad de California, muestra que es posible que alguien use su propio poder cerebral para poder volver a caminar.

El participante se sometió a entrenamiento y pruebas durante 19 semanas para prepararse para la caminata. En cada sesión, ganó más control y completó más pruebas.

Inicialmente, se necesitaba entrenamiento mental para reactivar la capacidad de caminar del cerebro. Desde una posición sentada, y usando una tapa de electroencefalograma (EEG) que leía sus ondas cerebrales, el participante aprendió a controlar un avatar en un entorno de realidad virtual.

También se sometió a entrenamiento físico para reacondicionar y fortalecer los músculos de sus piernas.

Luego, practicó caminar mientras estaba suspendido a 5 cm del suelo, para poder mover sus piernas libremente sin tener que sostenerse.

En su vigésima visita, usó estas habilidades y un sistema basado en EEG para caminar a lo largo de un recorrido de 3.66 metros en el suelo.

Llevaba un sistema de soporte de peso corporal para ayudar y para evitar que se cayera. El autor del informe agrega que también pudo mantener una conversación ligera durante la caminata, sin interferir con el sistema, lo que sugiere un buen control en tiempo real.

Avanzar hacia los implantes cerebrales para permitir la movilidad

Los exoesqueletos robóticos y la estimulación eléctrica funcional (FES) se han utilizado para lograr la movilidad, pero tienen desventajas. Primero, no pueden explotar la neuroplasticidad de las vías entre el cerebro y los grupos de motores espinales. Segundo, carecen del control supraespinal que un cuerpo capaz tiene intuitivamente. También tienen la inconveniencia de tener que depender de interruptores controlados manualmente.

Los investigadores creen que si un sistema se puede desarrollar sin estos inconvenientes, mejoraría drásticamente la calidad de vida de las personas que no pueden caminar debido a SCI.

La estimulación de la médula espinal mediante BCI ofrece la esperanza de recuperar los movimientos voluntarios de las extremidades inferiores de las personas con LME. Permitiría el control cerebral intuitivo y directo de caminar a través de un dispositivo externo.

Si se puede establecer la viabilidad de un dispositivo de este tipo mediante una prueba exitosa entre un número suficiente de personas, se podría desarrollar un BCI completamente implantable, que podría restaurar la capacidad de caminar de una manera que se asemeje a la naturaleza.

En palabras del Dr. Nenadic:

"Una vez que hayamos confirmado la usabilidad de este sistema no invasivo, podremos analizar los medios invasivos, como los implantes cerebrales. Esperamos que un implante logre un nivel aún mayor de control de la prótesis porque las ondas cerebrales se registran con mayor calidad. , un implante de este tipo podría devolver la sensación al cerebro, permitiendo al usuario sentir sus piernas ".

A principios de este mes, Noticias médicas hoy informaron que un hombre había podido caminar de nuevo después de 4 años usando un exoesqueleto robótico.

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