Soluciones de Movilidad y Tecnología

Las soluciones modernas de movilidad van más allá de las prótesis tradicionales, integrando robótica, inteligencia artificial (IA) y diseño avanzado para mejorar significativamente la calidad de vida y la independencia del usuario.

C/ Clementina Arderiu, 24 – Local 1

08980 Sant Feliu de Llobregat

Lunes a Jueves

8:00 a 13:00  –  16:00 a 19:30

Viernes

8:00 a 14:00

Prótesis Biónicas y Mioeléctricas (Control Inteligente)

Estas son las soluciones más avanzadas para las extremidades y su tecnología se basa en la interfaz cerebro-máquina o músculo-máquina.

  • Control Mioeléctrico: Utiliza sensores (electrodos) colocados en el encaje de la prótesis que detectan las señales eléctricas naturales generadas por la contracción de los músculos remanentes del muñón.

    • Adaptabilidad: La persona contrae los músculos (como si intentara mover la mano o el pie ausente), y la prótesis interpreta esa señal para realizar movimientos precisos, como agarrar objetos frágiles sin aplastarlos o variar la velocidad al caminar.

  • Prótesis Biónicas con IA: Son el siguiente nivel, integrando algoritmos de IA que aprenden del patrón de movimiento del usuario.

    • Aprendizaje Automático: Con el tiempo, la prótesis se adapta de forma predictiva, anticipando el movimiento deseado antes de que la persona lo ejecute completamente, resultando en una marcha más fluida y natural.

Rodillas y Tobillos Microprocesados (MPC)

Como mencionamos brevemente, estos componentes son esenciales en las prótesis de miembro inferior y son el epítome de la adaptabilidad tecnológica:

  • Sensores de Entorno: Utilizan giróscopos y acelerómetros para evaluar constantemente la posición del cuerpo, la velocidad y la inclinación del terreno (pendiente o escaleras).

  • Adaptación Dinámica: El microprocesador ajusta la resistencia hidráulica o neumática del componente miles de veces por segundo. Esto se traduce en:

    • Subida y Bajada de Escaleras: Permite al usuario subir y bajar escaleras de forma alternada (paso a paso), una acción que es muy difícil con prótesis mecánicas pasivas.

    • Reducción de Caídas: Proporcionan una resistencia instantánea si el usuario tropieza o pierde el equilibrio, previniendo caídas.

  • Ejemplos: La Rheo Knee y la C-Leg (de Ottobock) son referencias mundiales en esta categoría.

Sistemas de Interfaz Avanzados

La conexión entre el usuario y la prótesis es clave para la movilidad:

  • Encajes de Vacío Activo (Active Vacuum Sockets): Utilizan una bomba electrónica para mantener un vacío constante entre el muñón y el encaje.

    • Ventaja: Proporciona un ajuste más seguro y reduce la fricción, minimizando el riesgo de irritaciones de la piel y permitiendo un mejor control de la prótesis.

  • Osteointegración (OI): En algunos casos, se implanta un poste de titanio directamente en el hueso. La prótesis se conecta directamente a este poste.

    • Ventaja: Ofrece una sensación de control y propiocepción (el sentido de dónde está la extremidad en el espacio) mucho más directa, ya que las vibraciones y la presión se sienten a través del hueso.

Sillas de Ruedas Motorizadas Inteligentes

La tecnología también ha transformado las soluciones de sillas de ruedas:

  • Asistencia Robótica: Sillas que pueden negociar escalones, desniveles y terrenos difíciles mediante sistemas de elevación, orugas o ruedas con suspensión activa.

  • Control por Voz o Mirada: Para usuarios con movilidad muy limitada en las manos, existen sillas que se controlan mediante comandos de voz o el movimiento de los ojos, utilizando cámaras y software de seguimiento.

  • Sistemas de Asistencia de Equilibrio: Sistemas que ajustan el centro de gravedad de la silla automáticamente para mantener la estabilidad en pendientes pronunciadas.