第二项临床研究研究了生物手的动力肌图学控制实施的手术方法
Mahla Daliri1, Alireza Akbarzadeh2, Behzad Aminzadeh3
1Orthopedics Research Center, Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
Scientific reports
|October 26, 2023
概括
对生物手部植入物进行的修改后的两阶段手术程序显著改善了转移肌中的独立磁标移动. 这种运动肌肉学 (KMG) 信号的增强有助于未来的生物肢体设计.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 手术创新 在外科创新.
- 假肢研究 假肢研究
背景情况:
- 之前的动力肌法 (KMG) 控制的生物手研究面临的挑战是,手术后的组织粘附限制了独立的磁标移动.
- 这些粘合物破坏了对于精确的生物手控制至关重要的独特信号模式.
研究的目的:
- 增强植入磁标在移动肌内的独立运动,以改进KMG信号采集.
- 为未来的多通道生物肢体发展完善外科手术技术.
主要方法:
- 实施了两阶段的手术方法,包括在肌移植和标签植入之前为肌滑动创建杆道.
- 使用光镜和超声波评估,比较修改前和后的外科结果.
- 在特定的手势中分析了磁标位移,例如抓住,释放和指的曲-延伸.
主要成果:
- 修改后的两阶段手术显著增加了手指 (5.7毫米至28毫米) 和指 (3.2毫米至9毫米) 运动的独立磁标位移.
- 使用 flexor digitorum superficialis (FDS) 肌,与 flexor digitorum profundus (FDP) 肌相比,表现出优异的独立标记运动.
- 确定了产生最显著独立标签位移的特定手势.
结论:
- 这种精致的两阶段手术技术有效地克服了组织粘附问题,使肌和磁标签运动更加独立.
- 这些发现为设计未来的五通道生物肢体系统提供了关键数据,通过将手势与不同的标签运动相关联.
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