Typer och kostnader för proteser i underbenen

Vid skador på underbenen uppstår ibland situationer när det enda sättet att rädda en persons liv är att ta bort en del av benet.

Amputation följt av proteser

Behovet av amputation uppstår om du observerar:

  • tecken på gangren;
  • riva av en lem eller skada med avsaknad av en verklig möjlighet till full återhämtning (med allvarlig deformation av vävnader och knäckning av benen);
  • blockering av blodartärer
  • medfödda abnormiteter hos benen
  • ischemi som en komplikation av samtidig diabetes, ateroskleros;
  • vävnadsnekros, bland annat på grund av felaktig överlappning av tourniqueten för att sluta blöda.

Ångestsymptom, som indikerar behovet av en nödoperation är:

  • Förekomsten av akut smärtssyndrom;
  • domningar i benen
  • missfärgning av huden (cyanos eller svärta);
  • sprider lukt från foten
  • brist på pulsation av poplitealartären, blodtillförselstopp
  • kylning av huden.

För att slutligen kontrollera diagnosens korrekthet och besluta om borttagning av benet eller dess del, utför:

  • ultraljudsundersökning av blodtillförseln till det skadade organet;
  • angiografi - en metod för undersökning av vaskulär permeabilitet
  • termografi - en metod för att bestämma fördelningen av det termiska fältet i det skadade området;
  • Röntgen - avslöjar graden av skada, bedömer benvävnadets tillstånd.

Proteser är speciella konstgjorda anordningar som efterliknar lemmar (helt eller delvis), förlorade eller skadade på grund av skador som förvärvats under livsaktiviteten eller på grund av befintliga ärftliga sjukdomar och utformade för att uppfylla deras fysiologiska syfte.

Prostetik kallas en operation för att installera en artificiell mekanism. Det hjälper en person att återvända till aktivt liv och leva fullt ut i samhället. För att framgångsrikt återställa patientens motoraktivitet krävs en lång rehabiliteringsperiod, vilket innebär att särskilda återhämtningsförfaranden genomförs.

Typer av proteser

Beroende på platsen för skadan och den övre delen av benet kan följande användas:

  • benprotesen över knäet;
  • protes ben under knäet (inklusive foten).

Det finns följande typer av ben amputationer ovanför knäleden:

  • avlägsnande av extremiteter sker vid nålen på knäleden;
  • Amputation upp till en tredjedel av låret utsätts för amputation, som ett resultat av manipuleringen bildas en lång stubbe;
  • Benet är skuren till lårbenets mitt eller hela längden (längs lårets övre kant);
  • hela lemmen amputeras, inklusive höftledet.

Proteser väljs utifrån stumpens och TBS-tillståndet, de fixeras med hjälp av bandage, bäckenkorsett, band eller vakuum. Ett kombinationsfäste används också. Vid val av en variant av en viss modell bedöms följande egenskaper:

  • enkel konstruktion;
  • användning av naturliga miljövänliga material;
  • funktionalitet;
  • skapa utseendet på en hälsosam lem.

Kosmetiska proteser (protetiska fötter, falangor av saknade fingrar) utförs också för att visuellt dölja defekten.

modulära

De är en enhet med inbyggda gångjärn som ersätter fogar och utför sina funktioner. Motordrift i sådana system kan utföras med hjälp av en fjäder eller en mikroprocessor.

Sådana proteser består av en, två eller tre moduler. Den senare ersätter hela lemmen helt och genomför all funktionalitet hos det borttappade benet.

Deras främsta fördelar är:

  • möjligheten till fri rörlighet (med hjälp av det intelligenta styrsystemet)
  • bra rörlighet
  • stående stabilitet;
  • inget obehag när man sitter
  • imitation av konturerna av en hälsosam lem.

idrott

Designad för människor som, oavsett skada, fortsätter att leda en aktiv livsstil, spela sport, såväl som för paralympiska. De är gjorda med hänsyn till de enskilda egenskaperna hos stubben, patientens åldersgrupp och graden av hans aktivitet.

ledade

Applicera om fullständig amputation inträffar. Designen är baserad på användningen av ett gångjärn i lederna. Det ger sin ägare följande egenskaper:

  • att utföra flexor, förlängningsrörelser i knäet, ger stöd för balans
  • fördela den fysiska belastningen jämnt på båda benen
  • flytta normalt.
  • styrka, ljushet och säkerhet i strukturen;
  • bra stabilitet;
  • enkel hantering;
  • manuell blockering av knäleden.

vakuum

Olika sätt att fästa på kulten. I denna variant av protesen är den mottagande hylsan fäst vid den deformerade delen av lemmen som ett resultat av appliceringen av negativ tryckkraft.

intellektuell

Rörelserna av proteserna av denna typ utförs med användning av en mikroprocessor med ett pneumatiskt manöverdon. Vid användning av en sådan enhet kan en person känna hela rörelsen av benen och hela kroppen medan de går. Enheten ersätter helt den förlorade lemmen, återskapar en fysiologiskt korrekt gång, begränsar inte på något sätt rörelsefriheten.

Biocibernetiska neurala gränssnitt

De är baserade på mikroelektriska styrsystem. De uppfattar stompens muskel- och nervimpulser och överför dem till protesen. Till följd av detta har patienten en känsla av att ha en hälsosam ben: protesen rör sig helt och fullständigt reproducerar all det förlorade benets funktionalitet.

Protesen har en hög styrka och motståndskraft mot fysisk stress.

Prostetisk teknik

Tekniken för att upprätta en protesanordning beror på typen av extremiteterna i amputationen. I enlighet med detta isoleras proteser:

  • bionic - arbetar från ägarnas vilja, utvecklat med hjälp av avancerad teknik;
  • mekanisk - är populära, används för att ersätta förlorade funktioner, men har en negativ effekt på ryggraden med långvarig användning;
  • Kosmetisk - låter dig visuellt dölja de befintliga bristerna, imitera benets fulla utseende.

Baserat på installationstekniken bestäms följande enheter:

  • med knäans närvaro
  • utan det
  • korsetter.

Stumpbildning

För att stubben ska bilda och läka ordentligt, efter överförd amputation, bör ett antal obligatoriska rekommendationer följas:

  • behandla regelbundet resten av benet med antiseptika, applicera och byt dressingar i tid (omedelbart efter operationen);
  • Använd antibakteriella hygienprodukter (tvål och pulver);
  • Applicera bandage, elastiska bandage, utföra lymfedräneringsmassage i benen (för att förhindra vätskekonstruktion och bildning av ödem).
  • ta en kontrastdusch eller badkar;
  • engagera sig i fysisk terapi.

Muskelutvecklingsövningar

Fysiska tekniker hjälper till att förhindra muskelatrofi, förhindra utveckling av stagnation, bidra till förbättrad blodtillförsel och näring av celler, stärka muskel-ligamentapparaten.

Under rehabiliteringsperioden måste patienterna utföra följande uppsättning fysiska övningar:

  • ta med benen och lyft sedan det skadade benet i högsta möjliga höjd (kroppsställning - ligger på magen);
  • ligga ner på ryggen, böj ditt hälsosamma ben med stödet på golvet, höja patienten till nivån på knäet först;
  • vänd på sidan, lyft den skadade lemmen och fixa i en vinkel på 60 grader.

För att få ett positivt resultat från ett sådant gym, bör lektioner hållas regelbundet.

Kontra

Limproteser är kontraindicerade vid diagnosen:

  • patologier av respiratorisk och hjärtaktivitet
  • njursvikt
  • oförmåga att hantera protesen.

Urvalsfunktioner

Protetbenet måste väljas med hänsyn till de enskilda egenskaperna hos extremitetens struktur, aktivitetsnivån och patientens ålder. Idag är de mest använda modulära bioniska proteserna. De utmärks av kvalitet, rik funktionalitet och enkel användning av utländska enheter:

  • Symbionic Leg;
  • Propriofot;
  • Endolit Linx;
  • Genium;
  • C-Leg;
  • Genium X3;
  • Rheo Knä;
  • Orion 2.

För att uppskatta hur mycket protes kostar, måste du ta hänsyn till modell, funktionalitet, land och tillverkare.

I genomsnitt kan modulära proteser i Moskva köpas till en kostnad av 150 till 180 tusen rubel.

Bioniska modeller är dyrare, priset varierar mellan en och en halv till två och en halv miljon ryska rubel.

I utlandet är en sådan operation dyrare.

De grundläggande reglerna för att ta hand om en protesutrustning inkluderar:

  • renlighet;
  • skada varning;
  • Undvik överdriven fuktighet;
  • lagring av protesen vid vissa temperaturförhållanden (installerad enligt anvisningarna, detta gäller särskilt högteknologiska modeller).

Korrekt drift och lagring av protesen gör det möjligt att öka livslängden.

En ersättning för artificiell lem kan hjälpa en person att återgå till det normala livet i samhället: lära, arbeta och till och med spela sport. Det ger dig möjlighet till en fullständig existens och utveckling, så att du snabbt kan återhämta sig från det resulterande fysiska och mentala traumet som är förknippat med förlusten av lemmar. För att återhämtningsprocessen ska bli framgångsrik och gå snabbare måste du välja en protes baserad på patientens individuella egenskaper och fysiska förmåga.

Moderna protetiska lemmar

Prostetiska lemmar kallas speciella, tekniska medel för rehabilitering. De är utformade för att ersätta den förlorade delen eller alla, eller ha några medfödda defekter i lemmen, som övre eller nedre. Proteser tjänar till att eliminera den funktionella defekten, men också bära en kosmetisk belastning.

Orsaker till benamputation

Tyvärr är sådana operationer, även med den moderna utvecklingen av medicin, inte ovanliga. Bland de vanligaste orsakerna till amputation noteras:

  • försummade ateroskleros av blodkärlen, som en följd av att det finns en försämring av blodtillförseln till vävnaderna som en följd av vilken de dör
  • skador på ben, nerver, muskler,
  • maligna tumörer av ben, nerver, muskler,
  • Förekomsten av livshotande infektioner med en lesion i benen.
  • olyckor och andra.

Moderna proteser - det viktigaste sista skedet av behandlingen. Ju lägre amputationen desto bättre blir resultaten. Medicinsk framsteg på detta område gör att du kan skapa unika proteser för olika ändamål. Proceduren är möjlig även med minimala lemmar. Sådana prestationer minskar relevansen av amputationsnivån, men eliminerar inte helt frågan.

Om ytterligare proteser planeras ökar kraven:

  • till tekniken för att utföra amputationer;
  • att skapa en amputationsstubbe
  • att förbereda en amputationsstubbe.

Moderna protetiska lemmar föreslår möjligheten att installera ett sjukhus-sjukhus eller permanenta proteser. I det första fallet är syftet med proteser att lära sig hur man använder utrustning.

I sin tur är permanenta proteser indelade i:

  • arbetare som är konstruerade för att behålla, använda verktyg, självbetjäning
  • aktiva funktionella proteser, under skapandet av vilka särskilda mekanismer tillämpas
  • funktionell och kosmetisk - den mest komplexa, eftersom de är i närheten av benen i form och funktion.

OTTO BOKK är världens största tillverkare av de mest innovativa produkterna för patienter med funktionshinder. Företagets divisioner är representerade i 36 länder i världen, och produkterna levereras redan till 140 länder. En sådan stor geografi tillåter människor, även med de svåraste problemen, att bli av med verklig hopplöshet.

Proteser i övre och nedre delen av ryggen

Ordet "protes" på grekiska betyder "anslutning". Det är denna handling som utgör grunden för den medicinska betydelsen av denna term. Mekanismer som kallas "proteser" ersätter de saknade delarna av de övre och nedre extremiteterna, såväl som organ och andra delar av kroppen. Proteser i övre och nedre extremiteterna i modern klinisk praxis skiljer sig från en otrolig variation.

Huvudtyperna av proteser i underbenen innefattar:

  • höftproteser
  • benproteser,
  • fotproteser

Huvudtyperna av proteser i övre lemmar innefattar:

  • underarmsproteser,
  • axelproteser
  • handproteser,
  • fingerproteser.

Hur man väljer en underarmsprotes

Ortopediska läkare och globala protespromotorer, bland annat OTTO BOKK, som levererar sina produkter till 140 länder i världen, har ledande positioner, skapar mer och mer avancerade innovativa teknologier och protetiska tekniker. Vid tillverkning av proteser i övre och nedre extremiteter används nyare material för att göra universella modeller, tack vare vilka många funktionshindrade verkar vara födda på nytt.

Stor vikt vid valet och tillverkningen av enskilda protetiska ben är särskild uppmärksamhet åt:

  • hälso-status för den funktionshindrade personen
  • hans stumpens tillstånd,
  • noggrannheten i beräkningen av patientens kroppsmassa

Självklart kommer stumpen att vila på protesen, så belastningen ska fördelas jämt till alla delar av stumpen. Uppgiften för specialister är att justera protesen exakt på grundval av ovanstående parametrar. Ta hänsyn till produktens slutvikt, monteringsdesignen, hur patienten hanterar den.

Hur man väljer en prostetisk övre extremitet

Händerproteser följer flera andra lagar och principer. Det finns fall där proteshänder endast bär en dekorativ belastning, vilket hjälper till att visuellt gömma defekten. En mer komplex protes är den så kallade "passiva" armen. Med hjälp kan du utföra enkla åtgärder, eftersom det låter dig fixa extrafunktioner. Moderna proteser gör det möjligt att skapa handproteser som inte bara ser ut som riktiga händer utan också klarar av de flesta funktionerna i handen. Detta är vetenskapen som kallas robotik. Baserat på utvecklingen av forskare och ingenjörer skapas förvaltade proteser, som helt återkommer personen till jobbet.

Rehabilitering efter amputation

Rehabilitering efter amputation är mycket viktig och påverkar patientens framtida liv. Den första protesen appliceras 3-4 veckor efter amputation. Detta är en tillfällig mekanism som gör det möjligt för en person att anpassa sig till ett nytt liv och vänja sig vid tanken om frånvaron av lemmar. En permanent protes justeras först efter det att den postoperativa svullnaden helt passerar. För att rehabilitering efter amputation ska ske så snabbt och enkelt som möjligt och för tillverkaren att få de mest exakta uppgifterna för att skapa en permanent protes utvecklas utbildningsprosteser.

Specialister från Otto Bock, en av de ledande tillverkarna av proteser, hjälper patienterna att undvika eventuella komplikationer under rehabiliterings- och urvalsprocessen. För att förhindra nedskärningar eller skurningar på grund av fel finns det ingen död för oanvända muskler, minskning av stubben, utveckling av en ond stubbe, nära samverkan mellan den behandlande ortopedkirurgen och protesprodusenten krävs.

Under rehabiliteringsperioden måste patienten strikt följa alla rekommendationer från specialister:

  • för vård av postoperativ sutur,
  • på stumpbildning,
  • upprätthålla gemensam rörlighet,
  • för att stärka de bevarade musklerna.

Vården i den postoperativa perioden övervakas av en läkare och sjuksköterska. OTTO-BOKK specialister har utvecklat specialverktyg och tekniker som hjälper till att utföra försiktig vård för stubben och suturen. Särskild uppmärksamhet i denna fråga ges till patienter med cirkulationsstörningar och diabetes. Speciell behandling mot ödem hjälper utan komplikationer att ta bort resultatet av kroppens naturliga reaktion på kirurgens ingrepp. Förebyggande av sammandragning utförs också - en eventuell begränsning av passiva rörelser. Det orsakas av cicatricial deformitet av muskler, senor, hud, själva leden.

I protesavdelningen kommer OTTO BOKK att hjälpa till att lindra fantomsmärtor - smärta sensioner, som påstås förekomma i en förlorad lem. Speciell massage, lymfatisk dränering av stubben och många andra förfaranden utförs för detta. Ibland kan patienterna till och med behöva nervblåsning och operation. Psykologisk rehabilitering, som framgångsrikt utförs av certifierade och erfarna specialister i företaget, är också viktigt.

Copyright © 2012 ampgirl

Typer av protetiska händer

Lär dig mer om vilka typer av protetiska händer som finns och vilka är principerna för deras arbete.

I den här artikeln kommer vi att presentera dig för de befintliga typerna av övre extremiteterna proteser. Låt oss berätta om deras funktionalitet, de viktigaste fördelarna och nackdelarna och hur samma proteser kallas annorlunda.

Vad gäller amputation, proteser i övre lemmar
uppdelad i följande typer:

  • fingerproteser;
  • handproteser;
  • underarmsproteser;
  • axelproteser (och i axelns isolering).

Beroende på kontrollmekanismerna
Funktionella proteser är indelade i:

  • arbetar
  • dragkraft (aktiv, mekanisk)
  • myoelektriska (bioelektriska, bioniska).

Efter överenskommelse kan alla proteser uppdelas i två stora grupper:

  • kosmetisk (utför endast en passiv dekorativ funktion)
  • funktionella (aktiva proteser som tillåter grepp) styrs av olika mekanismer. Kan inneslutas i ett kosmetiskt skal som efterliknar handens utseende, eller har en modern teknisk design.

Låt oss gå för att börja från de enklaste proteserna när det gäller funktionalitet och upp till de moderna med stor potential.

Kosmetiska handproteser

Kosmetiska protetiska händer - passiva proteser, utformade för att återskapa handets externa fysiska utseende. De består av en kultmottagare, en penselram och en kosmetisk handske. I grunden är dessa proteser gjorda av silikon.

De största europeiska kosmetiska höljena är gjorda i patientens hud, med hänsyn till de minsta detaljerna: mol, ådror, linjer på palmerna, etc. appliceras på protesen. Naglar är gjorda av akryl.

Inte helt löst problemet med föroreningar av skalet, vilket kräver separat vård av protesen och ersättning av skalet i sex månader.

Idag kan KIBI aktiva proteser och Stradivari bioelektriska proteser också tillverkas med en avtagbar kosmetisk mantel. Därför ersätts passiva kosmetiska proteser ofta av funktionella.

Arbetande proteser

Arbetsprotesen är utformad för att utföra speciella åtgärder. Protesen är utrustad med en mottagare för arbetsfästanordningar och möjliggör användning av olika verktyg - en hammare, en skiftnyckel, en sax, en mejsel, en klämma för skruvmejslar etc.

Det finns speciella munstycken för hushållsarbete - för bestick, skriv, järn, för utskrift, ritning, för symaskinen. Nyligen blev en arbetsprotes gjord - en tatueringsmaskin.

Som i fråga om kosmetiska proteser, ersätts arbetsproteser med moderna drag- och bioniska proteser. Eftersom deras funktionalitet tillåter att lösa grundläggande hushållsuppgifter i hushållet. Vid speciella önskemål kan personer med funktionshinder få flera typer av proteser från staten. Konsultera med en specialist.

Aktiva dragkraft (mekaniska) proteser

Dragprotesen styrs med hjälp av kraften och styrs helt av personens ansträngningar utan någon elektronik.

Styrkan hos en sådan mekanism är förmågan att styra ansträngningen. När greppet utförs bestämmer användaren själv kompressionskraften, hastigheten och kan känna motstånd när borsten / kroken vilar mot objektet och kan inte fortsätta klämma. Mekanismen är lätt att använda, du kan simma med den och det är lätt att underhålla. Med en lång bärbarhet visar användarna möjligheten att manipulera olika föremål - de kan skriva, använda en kniv och gaffel, spela tennis, lätta matcher, bära last etc.

Prostetiska benet

Förlust av ben i det moderna samhället sker ganska ofta. Skäl: olycka, sjukdom eller strid. Men modern medicin har gjort det möjligt för sådana människor att leva ett helt liv. Det är bara viktigt att välja rätt prostetiska ben och genomgå en grad av rehabiliteringsprocedurer.

Typer av protetiska ben

Innan protesen används ska en stub bildas. Denna process tar 6 månader. Valet av enhet kommer att bero på nivån på extremiteterna i extremiteterna. Använd först en enkel protes, så att en person lär sig hur man använder den. Därefter tillverkas en individuell permanent protes med hänsyn till följande faktorer:

framtida fysisk ansträngning.

Till exempel, om patienten väger upp till 75 kg, plockas ett protetiskt ben från lätta material. Beroende på amputationsnivån utmärks proteser:

modulär, ram, däckläder

rammodulär, longitudinell-oval, tvärgående ovala, anatomiska ärmar Merlot

består av: höftmodul, knäled, klämmor

utför mer estetisk än funktionell

enda ligat, totalt, bunden

Används som en tillfällig protes. Protesen är enkel och konstruerad för att anpassa patienten.

Utför endast stödfunktion, det finns ingen estetisk utseende, du behöver bra vård.

Den senaste utvecklingen inom medicin. Sådana bioniska ben kan du återvända till ett helt liv.

För några år sedan utvecklades speciella protetiska ben för löpning. Med denna protes hoppar benen i längd och höjd, och till och med kastar ett spjut. Den här typen är väldigt slitstark, tålar laster i varierande grad och är utrustad med en speciell knämodul. Priset på ett protetiskt ben av sportigt slag är högt och når flera tusen dollar.

Hur man väljer?

Tillverkare av ortopediska produkter erbjuder ett brett utbud av proteser. Men proteser i underbenen bör utföras endast individuellt och motsvarar formen på stubben och andra parametrar i patientens kropp. Priset på ett protetiskt ben med ett enkelt montering börjar från 50 000 rubel.

Vad du bör uppmärksamma när du väljer:

Material. Produkten är tillverkad av hållbart och samtidigt lätt material. Det är nödvändigt att han står emot en stor belastning under dagen. Om det är tungt kommer patienten inte att kunna bära den under lång tid. Föredrar titan-tung metall.

Module. Dess närvaro i det artificiella benet gör att patienten kan expandera sin förmåga. Det finns flera typer av moduler, beroende på patientens krav.

Sleeve. Måste uppfylla följande kriterier: En stark koppling mellan stubben och protesen, god kontakt, normal blodcirkulation i leddet, hållbarhet, enkel vård, problemlös förband och start.

Garanterat. Eftersom protesen är en dyr produkt plus den långsiktiga användningen förutses, utfärdar tillverkaren ett garantikort och tillhandahåller alla nödvändiga produktunderhållstjänster.

Ortopedisk produkt ska inte skadas vid exponering för yttre faktorer. Det finns också speciella proteser, till exempel

för vardagen;

för en viss sport.

Till exempel, när man väljer en protetisk fot, ska patienten känna sig stödd. Idag erbjuder tillverkare en silikonprodukt som reproducerar en hälsosam fot. Det är nödvändigt att fotens stump motstår lasten och gör det möjligt att flytta utan ytterligare hjälp.

Att göra ett protetiskt ben under knäet kräver en särskild inställning. Typ av fäste:

Silikonfodral (membran eller låsning)

snabb dressing och start

lätt att ha obehag, överdriven press på patellära ledband

brist på överdriven tryck, mjukning genom gelhuset

något begränsad rörlighet i knäet, långvarig dressing och avtagning

brist på tryck, ytterligare begränsning, bra fixering

tung vikt, komplicerad förbandsteknik, lista över kontraindikationer, god vård behövs

Protetbenet ovanför knäet har liknande typer av fästning. Naturligtvis skulle det bästa valet vara ett bioniskt protetiskt ben, vars pris börjar från 1 000 000 rubel. Tekniken hos den bioniska foten är unik. Protesen är utrustad med sensorer och batterier som är fastsatta på benet med hjälp av syntetiskt läder. Protes och ben har tre typer av anslutning: mekanisk, dynamisk och elektrisk. Mekanismen styrs av nervimpulser från hjärnan. Agerar som magi - tankens kraft gör benet rörligt.

Stages av proteser i underlivet

Efter amputering av lemmen går patienten igenom en lång rehabiliteringsprocess, som innefattar proteser. Men innan du sätter på protesen ska stumpen läka, vilket i genomsnitt varar ungefär sex månader. Beredningen av stubben för proteser uppträder under amputationen. Utför hennes läkare. Därefter behandlas stumpen regelbundet med antiseptiska lösningar för att undvika smitta genom infektion. Parallellt måste du utföra övningar för att inte förlora rörligheten i foget.

Ett vanligt fenomen är fantomsmärta i benet, som inte längre existerar. Att bli av med dem använder smärtstillande medel och psykoterapi tekniker. Nästa steg är installationen av en tillfällig protes. Enheten är lätt att använda och används uteslutande för patientutbildning och anpassning. Hans installation och andra procedurer äger rum i ett sjukhus. Detta steg tar mellan 3 och 6 månader.

Och det sista steget är installationen av en permanent protes själv. Tillsammans med den ortopediska kirurgen väljer patienten tillverkarens företag och typ av protes. Efter att ha avlägsnat de nödvändiga mätningarna gör tekniker protesen. Tillverkningsprocessen sker i flera steg:

gör en gjuten stubbe;

enligt individuella mätningar är mottagarhylsan tillverkad;

komplett samling av protesen.

Och det sista steget är att lära. Moderna protetiska ben, speciellt bionic, kräver långa sessioner. De första övningarna innebär inte att protes används, patienten är utbildad för att mentalt skicka kommandon. Först därefter fortsätter klasserna med hjälp av ett konstgjort ben. Hur mycket kostar en benprotes? Bionisk typ av proteser är inte för alla. Priset börjar från 40 000 dollar. För att en artificiell lem ska vara effektiv måste den uppfylla följande krav:

lätt och hållbart material;

maximal approximation i anatomisk struktur till den förlorade lemmen.

Forskning och upptäckter inom protesområdet fortsätter. Vetenskapen har gjort det möjligt för människor med förlorade lemmar att återvända till en plats i samhället. Populära företag som tillhandahåller tjänster inom protetik är tyska bolaget Otto Bock och den isländska Össur.

Limproteser för amputation

(495) -506 61 01

Den senaste tekniken för proteser

På grund av den snabba tekniska utvecklingen och enorma vetenskapliga prestationer är funktionshindrade personer i dagsläget försedda med ett brett utbud av produkter från protesindustrin och ett antal olika adaptiva hjälpmedel. Nu i detta område sker en snabb ökning av nya prestationer och utvecklingar, vars huvudsyfte är att göra alla levnadsarmar till en artificiell lem.

Hittills är alla befintliga bioniska enheter (SmartHand, etc.) inte helt lika med deras naturliga prototyper, men forskare arbetar ihållande för att eliminera detta problem och ytterligare förbättra benproteserna. Speciellt läggs stor vikt vid att skapa högkvalitativ återkoppling och försöker ansluta till en enda (ur funktionell synvinkel) hela nervvävnaden hos patienten och elektroniska enheter.

Det bör noteras att nästan alla ändamål på protesområdet var nästan mekaniska förrän i slutet av 1900-talet, i vissa modeller var böjningen helt reglerad manuellt. Huvudproblemet med redan föråldrade strukturer idag är bristen på flexibilitet och eventuell koppling till människokroppen, liksom bräckligheten och det onaturliga, oestetiska utseendet. Proteserna, som i gamla tider ersatte arm / ben, kunde inte fungera som deras fullfjädrande prototyp - motsvarande delar av kroppen, och kunde inte komma nära sina förmågor till den naturliga motsvarigheten.

Relativt nyligen, inom området för protetik, framkom en riktning som kallades "biomechatronicia". Hans huvudidé är kopplingen mellan mänskliga nervceller och robotik. Nu riktar sig den vetenskapliga undersökningen i denna riktning mot skapandet och förfiningen av artificiella lemmar, som endast styrs av tankens kraft. Tyvärr har deras funktionalitet hittills långt ifrån de avsedda standarderna och ger inte maximal noggrannhet i rörelserna.

På konsumentmarknaden finns nu modeller av protetiska ben, som består av två nyckelelement - foten och knämodulen och utrustade med inbyggda mikroprocessorer, så att de kan programmeras för en mer naturlig, avslappnad gång och andra rörelser. I praktiken är de vanligaste knämodulerna C-Leg, tillverkad av det tyska företaget Otto Bock (Otto Bock) och Rheo Knä, tillverkat av det isländska företaget Ossur (Ossur). Dessa konstruktioner använder en hydraulisk drivenhet med elmotorer, har ett nätaggregat och är utrustade med styrmikroprocessorer och motsvarande programvara.

Ett annat lika viktigt område är osseointegration - splitsning av benet med en artificiell modul för att eliminera behovet av att använda en protetisk kulturhylsa. Experiment på splicing av speciella titaniumimplantat med hud, muskel och benvävnad genomförs regelbundet över hela världen. Dessutom har vissa företag redan tillhandahållit sin serieutveckling.

I princip, enligt de optimistiska prognoserna från experter, kommer snart människor som har förlorat lemmar att kunna känna sig delvis cyborgs.

(495) 506-61-01 - där det är bättre att ersätta lemmar

Lymprotetik i Moskva

Rehabiliterings- och ortopediska centret i Moskva har varit engagerat i underlivsproteser under de senaste tio åren. RTC tillverkar ett brett utbud av moderna modulära proteser med hjälp av högteknologiska moduler från det isländska företaget Ossur och tyska Otto Bock. Dessutom använder specialisterna i centret för tillverkning av proteser i budgetpaketet väl beprövade moduler från det ryska företaget Metiz. Läs mer

C-leg intellektuell protes

Den mikroprocessorstyrda protesen i underbenet C-Leg använder ett pneumatiskt manöverorgan för att dess ägare ska kunna uppleva känslor som liknar dem som uppstår när de går på båda benen. Trycksensorn (belastningsmätaren) mäter belastningen på protesen femtio gånger på en sekund, och på grund av detta utförs processen för att böja det artificiella knäet och fotleden korrekt. Enligt användarna är det mycket lättare att gå med C-Leg än att resa på konventionella "icke-intellektuella" proteser: du kan gå nerför trapporna utan problem, medan du tidigare måste undvika det etc. Läs mer

Biocibernetiska neurala gränssnitt - BrainGate2

Tack vare denna enhet, för första gången i mänsklighetens historia, kunde en helt förlamad person självständigt dricka kaffe från en flaska, använda sin hjärnans elektriska aktivitet och kontrollera kraften i sina tankar med en robotmanipulator som ser ut som en hand. Därför implanterades en 58-årig patient med namnet Kate en speciell neurochip i hjärnbarkens motorsektion, som bestod av nittiofem guldkontakter och låter neuronsignalerna omvandlas till kommandon för en artificiell hand. Läs mer

Modern protetisk teknik: hur det hjälper människor att leva

Dela på sociala nätverk:

Människor, som en art som har lemmar, till följd av olyckor, katastrofer, sjukdomar och andra livssituationer, tyvärr oftast tenderar att förlora dem. Och till skillnad från vissa djur var vi mindre lyckliga. Naturen har till exempel begått tritoner och ödlor med regenerering av förlorade delar av kroppen, men lämnade människor (men som de flesta andra arter) ensamma med dem i sådana situationer. Men eftersom människan har intelligens, och civilisationen följer den tekniska vägen, har sedan gamla tider bortkomna lemmar lärt sig att ersätta med proteser.

I det nuvarande skedet av utveckling av tekniska framsteg och vetenskapliga prestationer har personer med funktionshinder ett stort urval av olika möjligheter och en rad produkter från protesindustrin samt ett komplett utbud av olika anpassningsutrustning. Nu inom protetikområdet, främst på grund av utvecklingen av IT och industrisynergi, finns det en översyn av nya utvecklingar och prestationer. Det främsta målet som forskare och ingenjörer runt om i världen försöker uppnå är att belysa alla funktioner hos en levande arm eller ett ben i en konstgjord produkt.

Men alla bioniska enheter från olika företag, institut och centra hittills är inte mycket lika med deras naturliga prototyper. Bland andra svårigheter är huvudelementet, som saknas i alla utvecklingar, liknar äkta läder för yttre beläggning. Det är emellertid troligt att det här problemet kommer att lösas inom den närmaste tiden genom att göra högkvalitativt konstläder - experiment utförs redan om att ansluta nervvävnaden och elektroniska enheter till en enda helhet.

Nästan fram till slutet av 1900-talet var alla uppfinningar inom protesområdet av mekanisk natur, i vissa fall var böjningen reglerad manuellt. De viktigaste problemen med proteserna i dessa tider (och i själva verket de konstruktioner som tidigare utvecklats, som används i många fall hittills) var avsaknaden av någon koppling till kroppen, oflexibiliteten och sårbarheten. Proteser, som ersatte en arm eller ett ben, kunde inte fungera som en fullfjädrad prototyp - det här är bara en surrogat som ersätter kroppens aktiva delar, men kan inte komma nära möjligheterna för den naturliga motsvarigheten. Detta är den största nackdelen med proteser - deras "externa" karaktär och låg funktionalitet. Allt som återstår att göra för sina ägare är att använda dem som ett element i garderoben, som så småningom slits ut och blir olämpligt för vidare användning.

Inte så länge sedan inom protetikområdet framträdde en sådan riktning som "biomekatronisk", som är en kombination av robotik och mänskliga nervceller. Uppgiften för vetenskaplig forskning i denna riktning är utvecklingen av artificiella lemmar, som endast kan kontrolleras av tanken, och funktionaliteten kommer att upprepa den i den ersatta mänskliga lemmen med maximal noggrannhet. Förutom att skapa robotproteser som kan "leda en dialog" med nervsystemet, är ett viktigt fokus osseointegration, det vill säga sammansmältningen av en artificiell modul och ben, vilket gör det möjligt att avstå från en protesmuff. Experiment på splicing av titanimplantat med hud, muskler och benvävnad utförs regelbundet, och vissa företag (framför allt de tyska ESKA-implantaten med Endo-Exo-tekniken) har redan presenterat seriell utveckling. Baserat på nuvarande teknikutvecklingsnivå, kan en person som har förlorat en lem på kort tid känna sig delvis cyborg...

Prostetiska benet

Enligt statistiken förlorar oftast människor sina ben. För närvarande har moderna protesben blivit ganska komplexa och på konsumentmarknaden har länge varit närvarande, men inte mycket överkomliga från finansiell synvinkel, modeller med inbyggda mikroprocessorer som kan programmeras för mer naturlig gång och andra rörelser. Om du inte berör produktionen av en kulturmottagande ärm (det finns också några resultat på detta område, till exempel användningen av kolfiber och andra kompositmaterial, men det finns liten "högteknologi"), benprotesen består av två nyckelelement som utvecklare försöker förbättra. knämodul och fot.

Den vanligaste i verklig operation är knämodulerna C-Leg av det tyska företaget Otto Bock och Rheo Knee från det isländska företaget Ossur. Dessa proteser använder en hydraulisk drivenhet med elmotorer, styrmikroprocessorer, lämplig mjukvara och ett batteri som driver alla protesproteser.

Otto Bocks C-Leg knämodul är den mest kända allmänhetens produkt vars namn (förkortat från Computer Leg) ibland används som ett vanligt namn som det har varit på marknaden sedan 1997. Funktionellt skiljer sig det signifikant från traditionella mekaniska proteser, vilket ger en signifikant flexibilitet i drift. C-benet har i synnerhet tre olika sätt att byta mellan vilka som sker med fjärrkontrollen. I vilotimmar kan modulen vikas med en avvikelse från 7 till 70 grader. Styrningen av algoritmen för det hydrauliska systemet implementeras med användning av en mikroprocessor, vilken behandlar inkommande information från trycksensorn 50 gånger per minut och ändrar driftsparametrarna. Enligt rapporter på tillverkarens hemsida tänker C-Leg-användare inte bara på var och hur man lägger ett konstgjort ben när man går (och kan röra sig med den genomsnittliga gånghastigheten hos en frisk person), men även cykla. Enligt andra recensioner kan C-benet, liksom dess motsvarigheter, först och främst hjälpa de användare som redan har behärskat att gå på en normal protes väl - det vill säga med C-benet behöver inte nödvändigtvis underverk.

Den intelligenta elektroniska knäleden Rheo Knee är en gemensam utveckling av det isländska företaget Ossur och Massachusetts Institute of Technology och gick till försäljning 2006. Ett komplext nätverk av sensorer som integreras i modulen registrerar förändringarna och gör att det konstgjorda benet kan göra justeringar i sitt arbete "på språng". Mikroprocessorn kontrollerar gångparametrarna vid varje steg, fixar belastningen och positionen med en hastighet av 1000 gånger per sekund under stående fasen och justerar sedan rörelsens motstånd i knäleden enligt detta genom att trycka eller pumpa den magnetiserade vätskan från den artificiella knäleden.

I vardagen skapas många saker för människor vars praktiska nytta inte är lika viktigt som design. Eftersom det inte finns så många uppfinningar för personer med funktionshinder, är det värt att notera mer detaljerat utvecklingen i denna ven: produkter vars skapare har tagit hand om en viss protes av estetik.

Företaget TAG Heuer exemplifierades exempelvis av en demonstration av en protes i den högteknologiska stilen, vars författare är den koreanska designern Gu Ho Xing. I sin produktion används material av högsta kvalitet: knämodulen är gjord av kolfiber med användning av stål och titan. Foten har en glidbar gummibeläggning, så att du kan använda protesen utan skor alls, vilket är väldigt bekvämt.

Ett annat exempel på vad som kan kallas ett "modernt protetiskt ben" är Nike Air Jordan-konceptet, tillverkat i andan av Nike-märket av sportskor. Tyvärr, med all attraktivitet, är detta bara en virtuell produkt, vars idé föreslogs av designer Colin Matsko.

En annan liknande konceptuell design utvecklades av Joanna Hawley - som i föregående fall var uppgiften att skapa ett estetiskt attraktivt utseende av en artificiell lem med moderna material utan att försöka dölja resultatet under det riktiga benet.
Konstigt som det kan tyckas, men den svåraste delen av benet för att reproducera i funktionalitet är foten. Grunden för fotens moderna protetik är komplex hydraulik, imiterar de grundläggande bestämmelser som foten tar när man går, står, vänder och till och med dansar rörelser.

En grupp forskare från Massachusetts Institute of Technology och Brown University presenterade den allra första robotfoten för alla att se. Denna modell kan röra sig med en sänkt vår och en elektrisk motor.

Inte så länge sedan utvecklade en student vid University of Michigan (nu en associerad forskare vid Delft University of Technology) en protesfot som sparar styrka när han går. Denna protes skiljer sig från andra traditionella strukturer, eftersom det är enklare och bekvämare att använda, och från modern biomekanisk proteser - bristen på en extern strömkälla och eventuella strömkällor.

Proprio Foot, protesen som kan "tänka och handla själv", blev den första intellektuella protesen i världen som gick in i detaljhandeln. De officiella utvecklarna av denna protes är företaget från Island Össur och det kanadensiska företaget Dynastream Innovations. Kostnaden för Proprio Foot är ungefär $ 9.000. I intervallet på 15 steg kan denna protes beräkna egenskaperna hos gången och ägarens belastning, så exakt som möjligt för att komma ihåg "ägarens stil" och anpassa sig vidare till det. Den största skillnaden i denna protes från andra är att dess utvecklare inte lita på sensorer som läser hjärnsignaler, men konstruerade en framgångsrik dator som spårar kroppsrörelser och förutspår ytterligare beteende.

Handproteser

Händerproteser är möjliga med hjälp av två huvudtyper av enheter: mekanisk och bioelektrisk. Mekaniska - artificiella lemmar, som regel så nära som möjligt till handen, vilket gör det möjligt för en person att inte sticka ut från mängden. I vissa fall kan protesen gripa och hålla föremål med hjälp av bandage som är fästa på axeln, och vid behov kan borsten ersättas med en krok (naturligtvis inte samma som i filmen om pirater men mer funktionell).

Trots det faktum att mekaniska proteser har funnits i mer än ett sekel verkar det som om gränsen för deras funktionalitet har kommit långt. Därför är ytterligare utveckling associerad med bioelektriska proteser. Sådana mekanismer har i sina designelektroder som läser strömmen som produceras av musklerna under deras sammandragning. Därefter överförs denna data till mikroprocessorn, som genom motorkommandon driver protesen till handling. Protesen utför rotationsfunktionerna med en pensel, gripande och hållande föremål. Samtidigt tillåter den bioelektriska protesen att använda sådana små saker som en kulspetspenna, sked, gaffel etc.

I-LIMB-handprotesen, skapad av Touch Bionics, är den senaste utvecklingen inom cybermedicin. Det styrs av ett intuitivt system, som bygger på myoelektrisk teknik - en sensor i form av en metallplatta i kontakt med huden som fångar nervimpulser från musklerna. Tack vare de inbyggda miniatyrmotorerna kan I-Limb efterlikna många av de egenskaper som är inneboende i den mänskliga handen.

I sina produkter fuskade inte Touch Bionics de användare som inte vill gömma den artificiella väsen i lemmen och se ut som Terminator. Speciellt för dem som önskar, utvecklades en version av protesen i ett "transparent paket", genom vilket hela fyllningen av enheten är synlig. Efterfrågan på sådant utförande tillhandahålls huvudsakligen av män, och först och främst av militären. Samtidigt är i-Limb kosmetisk beläggning imponerande: försök att gissa från bilden, vilken av händerna är artificiell.

På området för konstgjord teknik är det svårt att förbise den senaste Luke Arm protesen, skapad av Michael Goldfarb från Vanderbilt University och Deka Research. Du kan nästan bokstavligen säga om honom: "Inte en protes, utan en bomb", eftersom en kompakt en-komponent... raketmotor, liknande design som tidigare använts på rymdfärjor, används som en drivkraft för den. Väteperoxid används som bränsle: under påverkan av en katalysator, brännar bränslet upp och ångan som frigörs i processen öppnas och stänger ventilerna som är anslutna till protesens leder. All denna design ersätter batterier och elmotorer. Namnet på samma Luke Arm gavs för att hedra Luke Skywalker från "Star Wars" (som du vet, förlorar Lukas plot en hand i en av seriens filmer).

Utifrån den vetenskapliga och tekniska nivån av den bioniska armen är Luke Arm inte sämre än SmartHand, utvecklad av en grupp forskare från sex länder (Sverige, Danmark, Italien, Island, Irland, Israel). Som med de flesta andra konstruktioner använder SmartHand nervändar i kulten av en amputerad arm. Emellertid är denna protes unik eftersom den kan imitera inte bara rörelserna i en persons hand utan också reproducera känslor från att röra objektet. Allt detta realiseras med hjälp av fyra elektriska motorer och 40 sensorer, vilka aktiveras när fingrarna berörs av ett artificiellt finger mot objektet. Den första operationen, som gjorde det möjligt för patienten att inte bara använda denna protes utan också att känna med fingertopparna, genomfördes 2009 på Tel Aviv University.

Tydligen uppmanade de brittiska forskarna att skapa protesens design också filmen "Star Wars". De utvecklade tekniken för att fästa metallproteser (fingrar, armar, ben) i det mänskliga skelettet. Samtidigt lyckades de växa metallstrukturer med levande materia med hjälp av specialvuxna mänskliga vävnader. Årliga prov på mänskliga volontärer har visat att en protes av denna typ överlever väl, avvisas inte av kroppen, och den uppenbara fördelen är att den inte behöver avlägsnas och det behöver inte en ärm, vilket därmed är mycket bättre i samband med kroppen.

En av de senaste utvecklingen var den BeBionic myo-elektriska protesen, som kan rotera 135 grader och böja upp till 35 grader. Precis som de flesta moderna proteser är BeBionic-egenskaperna så nära som möjligt för den mänskliga handens naturliga rörelse. Kontrollen utförs av en mikroprocessor, som omvandlar signalerna från sensorerna som känner igen rörelserna hos de återstående stompmusklerna i kommandon för elmotorn. En annan fördel med BeBionic är att speciell programvara gör att du kan utföra olika typer av gripande föremål och justera graden av kompression av dina fingrar.

Skaparna av prototeser i robotar tänker ibland på produktdesign, som radikalt bryter mot stereotyper. Liksom de andra, är denna "obefläckade" konceptprotes av designern Hans Alexander Huskepp (Hans Alexander Huseklepp) direkt kopplad till användarens nervsystem. Fogarna är konstruerade på ett sätt som garanterar maximal frihet - gångjärnselementen gör det enkelt att flytta ännu större än en hälsosam arm. Men, först och främst, "obefläckad" står ut ganska konstigt och placeras snarare som ett tillbehör för människor som vill sticka ut och inte gömma det faktum att man får förlust av en lem. Det finns en viss logik i detta, för att till exempel glasögon uppfyller också en rehabiliteringsfunktion och är mycket märkbar (och sålunda uppenbarligen informerar andra om att deras ägare har dålig syn), samtidigt som man försöker utse det mest estetiska och lämpliga för ägarens stil. I detta fall kan benprotesen bli en "tillbehör", eftersom dess närvaro är nödvändig.

Som ett separat exempel, kanske den högsta prestationen hittills, en av de dyraste proteserna i världen. Det här är en bionisk protesarm, som kostar ungefär 6 miljoner dollar. När du använder det kan ägaren av protesen rotera dem med 360 grader, rotera borsten och känna rör, med fingertopparna, skilja ytstrukturen och till och med temperaturen på objektet. Allt detta uppnås med hjälp av ett neuralt gränssnitt - denna metod ger en mycket större fullständighet av känslor och kontrollmöjligheter i jämförelse med användningen av sensorer i mer tillgängliga myoelektriska proteser. Projektets författare är Johns Hopkins Laboratory of Applied Physics, och finansieringen kommer från den prestigefyllda myndigheten DARPA, Pentagons forskningsenhet.

Teknik förbättrar livskvaliteten

Många av oss tittar på fantastiska filmer som återupplivar de döda, implanterar främmande kroppar i kroppen, återställer lemmar - och vi måste erkänna att allt detta börjar ta på riktiga egenskaper. I det nuvarande skedet av civilisationsutvecklingen närmar vi oss insikten om vad som tycktes vara bara författarens fantasi av en författare eller manusförfattare.

Att vara en direkt konsument av produkter inom detta område kan jag med säkerhet säga att om det finns proteser på den beskrivna tekniska nivån, kan du nästan glömma dina brister. om vad som inte längre är där... Dessutom kan man i många fall använda proteser av en ny generation, få ännu större möjligheter än från sin naturliga arm eller ben. Den enda nackdelen är att de kan köpas (åtminstone i ett tidigt skede av genomförandet) endast av de utvalda, eftersom inte alla dödliga kan betala för en sådan enhet så lätt. Till exempel, med ett pris på $ 10 000 per fot, kan du fortfarande acceptera, men en protesarm med en kostnad på $ 100 000 kommer att få dig att tänka på var du ska hitta pengar för det, inte bara invånare i utvecklingsländer.

Efter att ha analyserat den nya utvecklingen i produktionen av proteser och lära sig om vad som är bokstavligen ett mirakel proteser redan etablerade forskare och ingenjörer från olika länder, kan vi dra slutsatsen att personen inte längre är så långt från cyborgs av science fiction: saknas "delar" i kroppen - Vi kommer att slutföra byggnaden, och om vi fortfarande "sätter in elektroder i hjärnan" blir det ännu bättre än tidigare. Enligt resultaten av en sociologisk undersökning i Tyskland genomfördes av den tyska föreningen Bitkom IT-företag, konstaterades det att en av fyra tyskar är överens om att det faktum att hans kropp införs chip (en del av de svarande som är villiga att gå till detta, om det inbäddade chip framför allt kommer ändå bära och hälso- och personuppgifter).

I sin tur, med varje ny prestation i denna bransch, får människor som har förlorat sina lemmar ett nytt hopp om att återvända till det normala livet. Det enda syndet är att hittills finns de flesta av dessa uppfinningar endast i form av laboratorieprover, och om det inte finns några vetenskapliga institut så kan inte alla ha råd med det. Så för tillfället är allt som återstår att hoppas att när produkterna från den nya generationen går in i massproduktion, blir priset inte så fantastiskt. Om vi ​​ser närmare, då är komponenterna till även de mest tekniskt avancerade proteserna inte för dyra, deras kostnad ligger inom ett par tusen dollar - och det angivna höga priset bestäms primärt av immateriella rättigheter: inte alla kan utveckla allt, koppla ihop det tillsammans och "ge liv" till en artificiell lem som är nära funktionalitet för att orgelet ska ersättas.