Desarrollo de prótesis de mano eléctrica controlada por comando de voz y sensores musculares

Contenido principal del artículo

Jimena Guevara-Roselló
Jenaro Esteban Murillo-Aldecoba

Resumen

La tecnología de prótesis ha avanzado significativamente en los últimos años, brindando a las personas que han perdido extremidades la oportunidad de recuperar movilidad e independencia. Las prótesis de mano eléctrica controladas por instrucciones de voz y sensores musculares representan un área interesante de avance. Este estudio se centra en la creación de una prótesis de mano eléctrica que pueda ser controlada por voz y sensores musculares, con un enfoque en el uso de ácido poliláctico (PLA) impreso en 3D y fibra de vidrio reforzada con hojas de piña. El objetivo de este proyecto es examinar la viabilidad y las ventajas de utilizar estos materiales de vanguardia en la fabricación de componentes protésicos. El proyecto también busca investigar las posibilidades de sensores mioeléctricos implantables en conjunto con instrucciones de voz para el control natural de la prótesis. La investigación aún se encuentra en sus primeras etapas, con un enfoque en la recopilación de valores del sistema en tiempo real mientras está en uso. Esta investigación tiene como objetivo avanzar en la tecnología de prótesis al arrojar luz sobre estos desarrollos, mejorando en última instancia la vida de las personas que han perdido extremidades y desarrollando un prototipo de los hallazgos.

Detalles del artículo

Cómo citar
Guevara-Roselló, J., & Murillo-Aldecoba, J. E. (2024). Desarrollo de prótesis de mano eléctrica controlada por comando de voz y sensores musculares. Revista Tecnología En Marcha, 37(5), Pág. 103–109. https://doi.org/10.18845/tm.v37i5.7223
Sección
Artículo científico

Citas

P. F. Pasquina et al., “First-in-man demonstration of a fully implanted myoelectric sensors system to control an

advanced electromechanical prosthetic hand,” Journal of Neuroscience Methods, vol. 244, pp. 85–93, Apr.

, doi: https://doi.org/10.1016/j.jneumeth.2014.07.016.

P. Bifulco et al., “A stretchable, conductive rubber sensor to detect muscle contraction for prosthetic hand

control,” 2017 E-Health and Bioengineering Conference (EHB), Jun. 2017, doi: https://doi.org/10.1109/

ehb.2017.7995389.

D. R. Merrill, J. Lockhart, P. R. Troyk, R. F. Weir, and D. L. Hankin, “Development of an Implantable Myoelectric

Sensor for Advanced Prosthesis Control,” Artificial Organs, vol. 35, no. 3, pp. 249–252, Mar. 2011, doi: https://

doi.org/10.1111/j.1525- 1594.2011.01219.x.

K. Wendo et al., “Open-Source 3D Printing in the Prosthetic Field—The Case of Upper Limb Prostheses: A

Review,” Machines, vol. 10, no. 6, p. 413, May 2022, doi: https://doi.org/10.3390/machines10060413

A. Kohli, S. Ishwar, M. J. Charan, C. M. Adarsha, A. Y. Patil, and B. B. Kotturshettar, “Design and Simulation study

of pineapple leaf reinforced fiber glassas an alternative material for prosthetic limb,” IOP Conference Series:

Materials Science and Engineering, vol. 872, no. 1, p. 012118, Jun. 2020, doi: https://doi.org/10.1088/1757-

x/872/1/012118.

J. P. Ángel-López and N. Arzola de la Peña, “Voice Controlled Prosthetic Handwith Predefined Grasps and

Movements,” VII Latin American Congress on Biomedical Engineering CLAIB 2016, Bucaramanga, Santander,

Colombia, October 26th -28th, 2016, pp. 520–523, 2017, doi: https://doi.org/10.1007/978- 981-10-4086-3_131.