用微处理器控制的膝盖进行双边腿截肢者的假肢康复,并采用一种新的培训计划:对两个病例进行研究
Mitsunori Toda1, Takaaki Chin1,2, Takashi Oshima1
1Department of Orthopaedic Surgery, Hyogo Rehabilitation Center Hospital, Japan.
The Journal of international medical research
|June 6, 2025
概括
像Kenevo这样的微处理器控制的假膝盖,有助于双侧转腿截肢者实现独立行走. 使用这些设备的初始训练有助于康复,残余四肢长度可能会影响氧气吸收.
科学领域:
- 康复医学 康复医学 康复医学
- 假肢和整形手术
- 生物力学 生物力学
背景情况:
- 微处理器控制的假膝盖增强了腿截肢患者的行走能力.
- 双边腿骨转移截肢者面临着独特的康复挑战.
- 肯尼沃假肢膝盖是为低活动用户 (K1/K2) 设计的.
研究的目的:
- 报告两名双边腿骨转移截肢患者的康复结果,使用Kenevo假肢膝盖作为第一个假肢.
- 评估Kenevo和C-Leg 4在促进假肢行走和社区重新融入方面的有效性.
- 探索残余四肢长度对康复结果的影响.
主要方法:
- 关于两名双边腿骨转移截肢患者进行假肢康复的案例研究.
- 与Kenevo在稳定模式 (A) 中开始的步行训练,通过B,B+或C模式进行进步.
- 一名患者转移到C腿4 (K3/K4) 进行进一步培训.
主要成果:
- 两位患者都通过Kenevo和/或C-Leg 4实现了独立行走,在出院后保持了社区行走.
- 观察到的10米步行速度为0.77和0.93米/秒.
- 观察到6分钟的步行距离为365米和332米;氧气摄入量为21.0毫升/公斤/分钟和37.1毫升/公斤/分钟.
结论:
- 使用Kenevo假膝的初始训练可能有助于双侧转骨肢截肢者的有效康复.
- 剩余的肢体长度可能是影响假肢行走期间氧气吸收的一个因素.
- 微处理器控制的假膝盖使得双侧骨截肢的人能够成功地重新融入日常生活.
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