HOUSTON / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die Entwicklung von Exoskeletten hat einen bedeutenden Schritt nach vorne gemacht, insbesondere für Kinder mit Zerebralparese. Forscher der University of Houston haben das MyoStep entwickelt, ein innovatives, weiches Exoskelett, das Kindern hilft, sich leichter und sicherer zu bewegen.
Die MyoStep-Technologie stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Unterstützung von Kindern mit Zerebralparese dar. Diese neurologische Störung, die weltweit bei 1 bis 4 von 1.000 Geburten auftritt, beeinträchtigt die motorischen Fähigkeiten und erschwert das Gehen erheblich. Traditionelle Exoskelette sind oft schwer und unpraktisch für den täglichen Gebrauch, insbesondere für Kinder, deren Körper sich noch im Wachstum befinden. Hier setzt MyoStep an, indem es eine leichte und anpassungsfähige Alternative bietet.
Das MyoStep-Exoskelett integriert künstliche Muskeln, intelligente Stoffe und ein drahtloses Sensornetzwerk, um eine adaptive Unterstützung in Echtzeit zu bieten. Diese Technologie ermöglicht es, die Bewegungen der Kinder zu überwachen und das Exoskelett entsprechend anzupassen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Koordination von Knöchel, Knie und Hüfte, um die Geheffizienz zu verbessern und den Energieverbrauch zu reduzieren.
Ein entscheidender Vorteil von MyoStep ist sein kindgerechtes Design. Es ist nicht nur leicht und diskret, sondern auch so konzipiert, dass es mit den Kindern mitwächst und sie vor Überhitzung oder Hautirritationen schützt. Die Sicherheitsmerkmale umfassen Temperaturüberwachung und Notabschaltmechanismen, die das System automatisch deaktivieren, wenn sichere Grenzwerte überschritten werden.
Die Entwicklung von MyoStep wurde von einem interdisziplinären Team vorangetrieben, das Experten aus den Bereichen Biomechanik, Orthopädie, Kostümdesign und Ingenieurwesen umfasst. Diese Zusammenarbeit unterstreicht die Bedeutung eines ganzheitlichen Ansatzes bei der Entwicklung von Technologien, die das Leben von Kindern mit motorischen Beeinträchtigungen verbessern können.
Die Forscher konzentrieren sich derzeit darauf, die Kontrolle der Knöchelbewegungen weiter zu verbessern, indem sie fortschrittliche Materialien wie Formgedächtnislegierungen und dielektrische Elastomere einsetzen. Diese Materialien reagieren auf Temperaturänderungen und Spannung, was eine präzise Steuerung der Bewegungen ermöglicht. Die Integration von EMG-Sensoren zur Überwachung der Muskelaktivierung und inertialen Messeinheiten zur Erkennung von Gangphasen und Gelenkwinkeln ist ein weiterer Schritt in Richtung einer umfassenden Unterstützung.
Die Einführung von MyoStep könnte nicht nur die Mobilität und Unabhängigkeit von Kindern mit Zerebralparese erheblich verbessern, sondern auch deren Selbstbewusstsein und soziale Teilhabe stärken. Diese Technologie zeigt, wie innovative Ansätze in der Neurotechnologie das Potenzial haben, das Leben von Menschen mit Behinderungen maßgeblich zu verändern.
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