RU166219U1 - Тренажер-ножная компьютерная мышь для занятий по восстановлению двигательных функций ног у больных неврологической клиники - Google Patents

Тренажер-ножная компьютерная мышь для занятий по восстановлению двигательных функций ног у больных неврологической клиники Download PDF

Info

Publication number
RU166219U1
RU166219U1 RU2016125545/12U RU2016125545U RU166219U1 RU 166219 U1 RU166219 U1 RU 166219U1 RU 2016125545/12 U RU2016125545/12 U RU 2016125545/12U RU 2016125545 U RU2016125545 U RU 2016125545U RU 166219 U1 RU166219 U1 RU 166219U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
computer mouse
simulator
foot
plastic base
patients
Prior art date
Application number
RU2016125545/12U
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Евгеньевич Селявко
Original Assignee
Леонид Евгеньевич Селявко
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Леонид Евгеньевич Селявко filed Critical Леонид Евгеньевич Селявко
Priority to RU2016125545/12U priority Critical patent/RU166219U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU166219U1 publication Critical patent/RU166219U1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A63SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
    • A63BAPPARATUS FOR PHYSICAL TRAINING, GYMNASTICS, SWIMMING, CLIMBING, OR FENCING; BALL GAMES; TRAINING EQUIPMENT
    • A63B23/00Exercising apparatus specially adapted for particular parts of the body

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physical Education & Sports Medicine (AREA)
  • Rehabilitation Tools (AREA)

Abstract

Тренажер-ножная компьютерная мышь для занятий по восстановлению двигательных функций ног у больных неврологической клиники, содержащая пластиковое основание толщиной 15-25 мм, длиной 250-320 мм, шириной 100-150 мм, по краям обратная сторона пластикового основания имеет 6-12 круглых углублений, в каждом из которых установлены с возможностью вращения пластиковые шары диаметром 10-15 мм, нижние части которых на 3-6 мм выступают за пределы нижней стороны пластикового основания, в центре обратной стороны выполнена прямоугольная ниша с глубиной на 3-5 мм меньше толщины пластикового основания, внутри прямоугольной ниши посредством пружинных элементов подвижно установлена пластиковая платформа, в центре которой вмонтирован оптический датчик, на передней стороне пластикового основания закреплены два ремня, каждый из которых состоит из двух половинок, соединяющихся друг с другом посредством ленты-липучки и имеющих возможность крепления ноги в верхней и нижней частях пластикового основания.2. Тренажер-ножная компьютерная мышь по п. 1, отличающаяся тем, что оптический датчик соединен электрическим кабелем с USB-концентратором, подключенным к USB-порту компьютера.3. Тренажер-ножная компьютерная мышь по п. 2, отличающаяся тем, что дополнительно к USB-концентратору электрическим кабелем подключена стандартная компьютерная мышь с функционирующими кнопками и колесом прокрутки и нефункционирующим оптическим датчиком.

Description

Настоящая полезная модель относится к медицине, к разделу неврологии и нейропсихологии и может найти применение в отделениях нейрореабилитации неврологических и нейрохирургических клиник при проведении занятий по восстановлению движений ног у больных неврологической клиники с нарушением двигательной сферы.
Нарушение движений ног могут наблюдаться у больных неврологической клиники, имеющих различные органические поражения головного мозга, связанные с отравлениями, инфекциями, травмами, сосудистыми заболеваниями головного мозга.
Существуют различные тренажеры, предназначенные для занятий по восстановлению нарушенных движений ног.
Одним из наиболее распространенных типов тренажеров для восстановления нарушенных движений ног являются тренажеры педального типа, например, Армед Т70200 (Тренажеры для реабилитации ног, найдено 06.06.2016 в сети Интернет по адресу: http://med-serdce.ru/cat/trenazhery-dlya-reabilitatsii-nog.html).
Данный тренажер представляет собой выполненное из металлических профилей основание, с подвижно установленными на нем двумя педалями, которые вращает больной, сидя перед тренажером на стуле.
Однако, использование данного типа тренажеров, обеспечивает чисто механическое повторение одного и того же движения, и не позволяет совершать другие движения ногами.
Из уровня техники известен также «Тренажер для реабилитации после инсульта для ног 4200», предназначенный для восстановления разгибающих и сгибающих движений ноги (Тренажер для реабилитации после инсульта для ног, найдено 06.06.2016 в сети Интернет по адресу http://kidyclub.ru/product/trenazher-dlja-reabilitacii-posle-insulta-dlja-nog-4200/).
Данный тренажер представляет собой стальную раму, на которой установлено кресло для больного, и система блок-роликов. Разработка пораженной конечности осуществляется с помощью здоровой ноги через систему блок-роликов или резиновых тяг.
Однако, данный тренажер основан на чисто механическом повторении одного и того же движения, и также не позволяет работать над восстановлением каких-либо других движений ног.
Из уровня техники известен тренажер для реабилитации нижних конечностей «Степпер 4174» (Тренажер для реабилитации нижних конечностей Степпер 4174, найдено 06.06.2016 в сети Интернет по адресу: http://kidyclub.ru/product/trenazher-dlja-reabilitacii-nizhnih-konechnostej-stepper-4174/_). Данный тренажер представляет собой конструкцию, предназначенную для восстановления двигательных функций ног, и состоит из подвижных опор для ног, на которые становится больной и опор для рук, позволяющих больному удерживать горизонтальное положение в ходе занятий.
Однако работа с данным тренажером направлена на восстановление движений ног при ходьбе, аналогично рассмотренным выше тренажерам и не позволяет работать над восстановлением каких-либо других движений ног.
Общей особенностью рассмотренных тренажеров для восстановления движений ног является то, что каждый из них направлен исключительно на восстановление какого-либо одного типа стереотипных движений, которые осуществляются чисто механически, без опоры на многоуровневое строение процесса движения, структура которого включает в себя не только звенья, осуществляющие непосредственно реализацию самого процесса движения, но и психологические составляющие, обеспечивающие управление процессом произвольного движения и являющиеся высшем уровнем данного процесса.
Согласно положениям отечественной теории нейропсихологической реабилитации, восстановительное обучение должно исходить из задач восстановления функций у больного человека, а не из задач изолированного восстановления каких-либо умений (Цветкова Л.С., Нейропсихологическая реабилитация больных, М; Воронеж, 2004. с. 176).
Следовательно, в основу предлагаемого устройства положены принципы отечественной теории нейропсихологической реабилитации, рассматривающие психофизиологические и психологические аспекты нарушенной функции, которые могут быть использованы в ходе практической работы по ее восстановлению.
1. Первым из данных принципов, является принцип учета многоуровневого строения функциональной системы, и заключается в том, что при работе над восстановлением нарушенной функции необходимо учитывать наличие разных уровней ее организации, на которых может быть реализована пострадавшая функция. Опора на сохранные уровни позволяет более быстро и эффективно восстанавливать другие уровни нарушенной функции (Цветкова Л.С., Нейропсихологическая реабилитация больных, М.; Воронеж, 2004. с. 173).
Так, известны факты, свидетельствующие об облегчении восстановления функции при условии перевода ее на другой уровень протекания и включения в ту или другую форму упроченной деятельности. Известен значительный эффект восстановления движения руки, поврежденной ранением, если внимание больных отвлекалось от самого процесса движения, который включался в хорошо автоматизированные предметные действия, в частности если больных просили как можно выше поднять руку, они с трудом могли ее поднять на 25-30°, а когда больных просили рукой достать яблоко или другой предмет, то рука поднималась в два раза быстрее и выше (Цветкова Л.С, Нейропсихологическая реабилитация больных, М.; Воронеж, 2004. с. 171).
2. Следующий принципом, положенным в основу разработки данного устройства является принцип контроля. Этот принцип, введенный выдающимися отечественными физиологами П.К. Анохиным, Н.А. Бернштейном и А.Р. Лурией, основан на положении, заключающемся в том, что для эффективного восстановления нарушенной функции необходим постоянный поток обратной сигнализации, обеспечивающий сличение выполняемого действия с исходным намерением и своевременную коррекцию допускаемых больным ошибок. Исходя из данного принципа, в практике работы с больными широко используются такие средства как зеркало, магнитофон, указания специалиста на успешность выполнения задания и др. (Цветкова Л.С., Нейропсихологическая реабилитация больных, М.; Воронеж, 2004. с. 174).
3. Следующий принцип заключается в необходимости опоры на предметную деятельность больного. Вследствие того, что психические процессы формируются в предметной деятельности, восстановление нарушенных процессов необходимо осуществлять также через собственную предметную деятельность пациента. (Цветкова Л.С., Нейропсихологическая реабилитация больных, М.; Воронеж, 2004. с. 176).
4. Еще один принцип заключается в необходимости учета личности больного. Эффективность деятельности человека в значительной степени зависит от его интереса к данной деятельности и мотивов, лежащих в ее основе. Поэтому учет личности больного, его индивидуальности должен проходить красной нитью через процесс восстановительного обучения (Цветкова Л.С., Нейропсихологическая реабилитация больных, М.; Воронеж, 2004. с. 176).
Таким образом, согласно вышерассмотренным принципам, для восстановления нарушенного процесса движений ноги необходимо выполнение следующих условий:
1. Перевода процесса движений ноги на другой, более сохранный уровень его реализации путем включения процесса движения в ту или другую форму упроченной деятельности;
2. Обеспечение пациента, в ходе работы над восстановлением процесса движения ноги, постоянным потоком обратной информации, обеспечивающим сличение выполняемого движения с исходным намерением и своевременную коррекцию допускаемых больным ошибок;
3. Включение в предметную деятельность, связанную с выполнением каких-либо разнообразных действий, восстановления нарушенного процесса движения ноги;
4. А также включение восстанавливаемого нарушенного процесса движения ноги в деятельность, которая привлекательна больному и соответствует его интересам и увлечениям.
Таким образом, для повышения эффективности восстановления нарушенного процесса движения ноги, его следует включать в такую деятельность, которая удовлетворяла бы всем вышеперечисленным принципам.
Как показывает практика нейропсихологической реабилитации, одной из таких форм деятельности, являются различные компьютерные игры, соответствующие интересам больного. Работа с данными компьютерными играми осуществляется посредством компьютерной мыши, которую больной держит в правой или левой руке. Однако, как показывает наша практика, компьютерные игры могут применяться для восстановления нарушенных движений ноги путем использования специального, разработанного нами для этих целей устройства - «Тренажера-ножной компьютерной мыши для занятий по восстановлению двигательных функций ног у больных неврологической клиники».
Из существующего уровня техники известна компьютерная ножная мышь для инвалидов (Ножная мышь для инвалидов, найдено 06.06.2016 в сети Интернет по адресу http://gadge.ru/8301/nozhnaya-mysh-dlya-invalidov/)
Данная мышь позволяет управлять компьютером при помощи большого пальца ноги, под которым располагаются специальные сенсоры, заменяющие левую и правую клавиши традиционной компьютерной мыши. Удерживается на ноге данная мышь посредством выступа, который располагается между большим и соседним пальцем ноги.
Недостатками данного устройства при его использовании в практике восстановления движений ноги у больных неврологической клиники является: а) крайне ненадежное крепление компьютерной мыши к ноге; б) невозможность управления компьютерной мышью больными, имеющими нарушение движений пальцев ноги.
Наиболее близким к заявленному техническому решению является компьютерная мышь с ножным управлением «FootimeMouse» (Мышь с ножным управлением, найдено 06.06.2016 в сети Интернет по адресу http://www.ultraprice.by/menu7548.html).
Данная компьютерная мышь позволяет управлять компьютером ногами человека и состоит из двух частей, первая из которых с помощью ленты, соединенной с основанием, крепится на правую ногу и отвечает за перемещение курсора, а вторая, оснащенная программируемыми кнопками и колесом прокрутки, устанавливается под левую ногу.
Недостатками данного устройства при его использовании в практике восстановления движений ноги у больных неврологической клиники является а) неудобство управления компьютерной мышью посредством другой ноги, б) ненадежное крепление компьютерной мыши к ноге человека.
Кроме этого общим недостатком рассмотренных выше ножных компьютерных мышей при использовании их в практике восстановления движения ноги у больных неврологической клиники является невозможность обеспечения стабильной работы процесса управления ножной компьютерной мышью пациентами с нарушенным движением ноги.
Это связано с тем, что пациент с подобным нарушением не сможет обеспечивать постоянный стабильный контакт нижней поверхности ножной компьютерной мыши, где расположен ее оптический датчик, с горизонтальной поверхностью пола или коврика для мыши вследствие того, что пациент с таким нарушением не всегда может удерживать стопу ноги параллельно поверхности пола. В результате подъема или даже незначительного наклона ножной компьютерной мыши в ту или иную сторону будет происходить отрыв нижней части оптического датчика от поверхности пола или коврика и работа мыши будет нарушаться.
Другим недостатком рассмотренных выше ножных компьютерных мышей при использовании их в практике восстановления движения ноги у больных неврологической клиники является значительное усилие, требуемое для перемещения мыши по горизонтальной поверхности пола или коврика. Это связано с тем, что на ножную компьютерную мышь воздействует вес всей ноги больного, поэтому для ее передвижения требуется значительное усилие, которое может быть недоступно для больного с нарушенным движением ног.
Техническим результатом данного устройства является повышение эффективности использования тренажера-ножная компьютерная мышь для занятий по восстановлению двигательных функций ног у больных неврологической клиники за счет легкости его перемещения в различных направлениях и стабильности работы в случае его наклона относительно горизонтальной поверхности.
Технический результат достигается тем, что создан тренажер-ножная компьютерная мышь для занятий по восстановлению двигательных функций ног у больных неврологической клиники, содержащий пластиковое основание толщиной 15-25 мм, длиной 250-320 мм, шириной 100-150 мм, по краям обратная сторона пластикового основания, имеет 6-12 круглых углублений, в каждом из которых установлены с возможностью вращения пластиковые шары, диаметром 10-15 мм, нижние части которых на 3-6 мм выступают за пределы нижней стороны пластикового основания, в центре обратной стороны выполнена прямоугольная ниша с глубиной на 3-5 мм меньше толщины пластикового основания, внутри прямоугольной ниши посредством пружинных элементов подвижно установлена пластиковая платформа, в центре которой вмонтирован оптический датчик, на передней стороне пластикового основания закреплены два ремня, каждый из которых состоит из двух половинок, соединяющихся друг с другом посредством ленты-липучки и имеющих возможность крепления ноги в верхней и нижней частях пластикового основания.
В предпочтительном варианте оптический датчик соединен электрическим кабелем с USB-концентратором, подключенным к USB-порту компьютера.
При этом дополнительно к USB-концентратору электрическим кабелем подключена стандартная компьютерная мышь, с функционирующими кнопками и колесом прокрутки и нефункционирующим оптическим датчиком.
Сущность полезной модели «Тренажер-ножная компьютерная мышь для занятий по восстановлению двигательных функций ног у больных неврологической клиники» поясняется чертежами, на которых изображено:
На фиг. 1 - общий вид тренажера-ножная компьютерная мышь, с USB-концентратором и стандартной компьютерной мышью;
На фиг. 2 - общий вид обратной стороны тренажера-ножной компьютерной мыши.
Тренажер-ножная компьютерная мышь (см. Фиг. 1 и 2) содержит пластиковое основание (1), толщиной 15-25 мм, длиной 250-320 мм, шириной 100-150 мм, в центре которой выполнена прямоугольная ниша (2) глубиной на 3-5 мм меньше толщины пластикового основания (1).
Внутри прямоугольной ниши (2) через пружинные элементы (3) подвижно установлена пластиковая платформа (4), на которой размещен оптический датчик (5) аналогичный датчику стандартной компьютерной мыши, соединенный посредством кабеля (6) с USB-концентратором (11), подключенным к USB-порту компьютера.
По краям нижней стороны пластикового основания (1), выполнены 6-12 круглых углублений, в каждом из которых установлены с возможностью вращения пластиковые шары (7), диаметром 10-15 мм, нижние части которых на 3-6 мм выступают за пределы нижней стороны пластикового основания (1) обеспечивая за счет собственного вращения в углублениях, легкость перемещения пластикового основания (1) тренажера-ножной компьютерной мыши по горизонтальной поверхности.
Наличие пружинных элементов (3) обеспечивает возможность постоянного контакта платформы (4) с установленным на ней оптическим датчиком (5) с горизонтальной поверхностью, по которой перемещается тренажер-ножная компьютерная мышь. В случае если нога больного наклонится в левую или правую сторону, в результате чего произойдет изменение наклона пластикового основания (1) на 10-15 градусов, платформа (4) с установленным на ней оптическим датчиком (5) останется в положении параллельном горизонтальной поверхности.
На передней стороне пластикового основания (1) закреплены два ремня (8 и 9), предназначенные для жесткой фиксации тренажера-ножной компьютерной мыши на ноге больного. Каждый из ремней (8 и 9) состоит из двух половинок, которые соединяются друг с другом посредством ленты-липучки (10). Ремень (8) шириной 30-50 мм позволяет крепить ногу в верхней части пластикового основания (1), а ремень (9) шириной 20-30 мм - в нижней части пластикового основания (1).
Дополнительно на поверхности рабочего стола перед пациентом (см. Фиг. 1) устанавливается стандартная компьютерная мышь с функционирующими кнопками и колесом прокрутки и нефункционирующим оптическим датчиком, которая соединена посредством кабеля (6) с USB-концентратором (11), подключенным к USB-порту компьютера. При этом для того, чтобы оптический датчик не функционировал на него достаточно нанести не прозрачный материал, например пластырь.
Наряду с тренажером-ножная компьютерная мышь проводного типа может быть использован и тренажер-ножная компьютерная мышь беспроводного типа.
Для работы с тренажером-ножная компьютерная мышь используется специальный напольный коврик, который отличается от настольного коврика для компьютерной мыши только большими размерами и более твердой поверхностью, обеспечивающей легкость перемещения по ней пластикового основания (1) с установленными в нем шарами (7).
Работа с «тренажером-ножная компьютерная мышь для занятий по восстановлению двигательных функций ног у больных неврологической клиники» осуществляется следующим образом:
Перед началом занятий специалист подключает тренажер-ножная компьютерная мышь посредством кабелей (6) к USB-концентратору (11), подключенному к USB-порту компьютера и дополнительно стандартную компьютерную мышь. Далее, специалист изменяет в компьютере программные установки компьютерной мыши с целью увеличение пространства движения тренажера-ножной компьютерной мыши по горизонтальной поверхности.
С этой целью специалист открывает «Панель управления» компьютером (описание приведено для операционной систем «Windows ХР»), входит в раздел «Мышь», далее в подменю «Параметры указателя» и увеличивает до необходимого уровня параметр «Скорость движения указателя». Величина устанавливаемого параметра определяется исходя из объема доступных для ноги данного пациента движений.
Далее, посредством двух ремней (8 и 9), соединяемых с помощью ленты-липучки (10), на стопе больного закрепляют тренажер-ножная компьютерная мышь. При этом на поверхности пола располагают напольный коврик для ножной компьютерной мыши.
Стандартную компьютерную мышь устанавливают на рабочий стол около правой или левой руки больного, в зависимости от того, какая из них является ведущей или наиболее сохранной. Перед началом работы больного специалист заклеивает оптический датчик стандартной компьютерной мыши каким-либо непрозрачным материалом, например пластырем.
Далее специалист запускает на компьютере какую-либо заранее подобранную простую в управлении компьютерную игру, обеспечивающую возможность включения ноги больного, управляющего ножной компьютерной мышью, в определенные действия.
В частности, на начальном этапе занятий по восстановлению движений ноги, может использоваться компьютерная игра, представляющая собой управление автомобилем, который едет по широкой дороге, не встречая на своем пути значительных препятствий, а его движением управляет больной, перемещая ногой влево или вправо ножную компьютерную мышь и одновременно выполняя другие, необходимые в процессе работы с игрой, действия (например, остановка автомобиля или увеличение его скорости) используя кнопки и колесо прокрутки дополнительной стандартной компьютерной мыши.
Постепенно специалист начинает использовать в работе с больным более сложные компьютерные игры, работа с которыми требует более сложного по своей структуре процесса движения, включающего в себя движения не только в одном направлении, но и по всей плоскости пространства напольного коврика.
Такой игрой, например, может быть стрельба по различным мишеням, в ходе которой больному необходимо стрелять по мишеням, расположенным в разных частях компьютерного монитора. При этом кнопки стандартной компьютерной мыши используют в качестве курка оружия, обеспечивающего выстрел. При этом пружинные элементы (3) обеспечивают возможность постоянного контакта платформы (4) с установленным на ней оптическим датчиком (5) с горизонтальной поверхностью, по которой перемещается тренажер-ножная компьютерная мышь.
Наряду с восстановлением процесса движений ноги у больных неврологической клиники, предлагаемое устройство может использоваться и при восстановлении движений ног, нарушенных в результате различных травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Важной особенностью предлагаемого устройства «Тренажер-ножная компьютерная мышь для занятий по восстановлению двигательных функций ног у больных неврологической клиники» является то, что в отличие от многих больших по размеру и дорогостоящих тренажеров для восстановления движений ног, тренажер-ножная компьютерная мышь может широко использоваться для восстановления движений ноги в домашних условиях.
Кроме этого, данное устройство может использоваться и для тренировки тонких и точных движений ноги людям, чья профессиональная деятельность определенным образом связана с двигательной сферой, например, спортсменам.
В процессе работы заявленное устройство обеспечивает повышение эффективности использования тренажера-ножная компьютерная мышь за счет легкости его перемещения в различных направлениях и стабильности работы в случае его наклона относительно горизонтальной поверхности.
Таким образом, предлагаемое устройство «Тренажер-ножная компьютерная мышь для занятий по восстановлению двигательных функций ног у больных неврологической клиники» может найти широкое применение в практике нейрореабилитации, не только в клинических, но и в домашних условиях, что существенно увеличит эффективность процесса восстановления нарушенных движений ноги.

Claims (3)

  1. Тренажер-ножная компьютерная мышь для занятий по восстановлению двигательных функций ног у больных неврологической клиники, содержащая пластиковое основание толщиной 15-25 мм, длиной 250-320 мм, шириной 100-150 мм, по краям обратная сторона пластикового основания имеет 6-12 круглых углублений, в каждом из которых установлены с возможностью вращения пластиковые шары диаметром 10-15 мм, нижние части которых на 3-6 мм выступают за пределы нижней стороны пластикового основания, в центре обратной стороны выполнена прямоугольная ниша с глубиной на 3-5 мм меньше толщины пластикового основания, внутри прямоугольной ниши посредством пружинных элементов подвижно установлена пластиковая платформа, в центре которой вмонтирован оптический датчик, на передней стороне пластикового основания закреплены два ремня, каждый из которых состоит из двух половинок, соединяющихся друг с другом посредством ленты-липучки и имеющих возможность крепления ноги в верхней и нижней частях пластикового основания.
  2. 2. Тренажер-ножная компьютерная мышь по п. 1, отличающаяся тем, что оптический датчик соединен электрическим кабелем с USB-концентратором, подключенным к USB-порту компьютера.
  3. 3. Тренажер-ножная компьютерная мышь по п. 2, отличающаяся тем, что дополнительно к USB-концентратору электрическим кабелем подключена стандартная компьютерная мышь с функционирующими кнопками и колесом прокрутки и нефункционирующим оптическим датчиком.
    Figure 00000001
RU2016125545/12U 2016-06-27 2016-06-27 Тренажер-ножная компьютерная мышь для занятий по восстановлению двигательных функций ног у больных неврологической клиники RU166219U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016125545/12U RU166219U1 (ru) 2016-06-27 2016-06-27 Тренажер-ножная компьютерная мышь для занятий по восстановлению двигательных функций ног у больных неврологической клиники

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016125545/12U RU166219U1 (ru) 2016-06-27 2016-06-27 Тренажер-ножная компьютерная мышь для занятий по восстановлению двигательных функций ног у больных неврологической клиники

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU166219U1 true RU166219U1 (ru) 2016-11-20

Family

ID=57792730

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016125545/12U RU166219U1 (ru) 2016-06-27 2016-06-27 Тренажер-ножная компьютерная мышь для занятий по восстановлению двигательных функций ног у больных неврологической клиники

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU166219U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU174183U1 (ru) * 2017-03-30 2017-10-05 Леонид Евгеньевич Селявко Тренажер-платформа для занятий по разработке нарушенных движений ног у больных неврологической клиники

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU174183U1 (ru) * 2017-03-30 2017-10-05 Леонид Евгеньевич Селявко Тренажер-платформа для занятий по разработке нарушенных движений ног у больных неврологической клиники

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Gagliardi et al. Immersive virtual reality to improve walking abilities in cerebral palsy: a pilot study
Kachouri et al. The effect of a combined strength and proprioceptive training on muscle strength and postural balance in boys with intellectual disability: An exploratory study
Kim et al. Use of virtual reality to enhance balance and ambulation in chronic stroke: a double-blind, randomized controlled study
Clark et al. Clinical use of Nintendo Wii™ bowling simulation to decrease fall risk in an elderly resident of a nursing home: A case report
Fehlings et al. Interactive computer play as “motor therapy” for individuals with cerebral palsy
WO2009122559A1 (ja) 運動補助装置
Shin et al. Smartphone-based visual feedback trunk control training using a gyroscope and mirroring technology for stroke patients: single-blinded, randomized clinical trial of efficacy and feasibility
US10981035B2 (en) Portable lower limb therapy device
Ko et al. Effect of Adeli suit treatment on gait in a child with cerebral palsy: a single-subject report
Bovonsunthonchai et al. Effect of speed on the upper and contralateral lower limb coordination during gait in individuals with stroke
El-Shamy Effects of antigravity treadmill training on gait, balance, and fall risk in children with diplegic cerebral palsy
Milia et al. Neurorehabilitation in paraplegic patients with an active powered exoskeleton (Ekso)
Im et al. The effect of a task-specific locomotor training strategy on gait stability in patients with cerebellar disease: a feasibility study
Moriello et al. Incorporating yoga into an intense physical therapy program in someone with Parkinson's disease: a case report
US11040239B2 (en) Smart trainer
Lee et al. Effects of hippotherapy on the thickness of deep abdominal muscles and activity of daily living in children with intellectual disabilities
RU185378U1 (ru) Устройство для ускоренной реабилитации и адаптации лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата
RU166219U1 (ru) Тренажер-ножная компьютерная мышь для занятий по восстановлению двигательных функций ног у больных неврологической клиники
Kim et al. The long-term effect of aquarobics exercise program on physical function and mental health in elderly women
Shin et al. Effect of 4-weeks exercise program using wearable hip-assist robot (EX1) in older adults: one group pre-and post-test
RU168961U1 (ru) Тренажер-вертикальная компьютерная мышь для занятий по восстановлению двигательных функций рук у больных неврологической клиники
JP2006341039A (ja) 「歩行訓練&散歩型車椅子」
Mohsen et al. Effect of Platform Swing Walkway on Locomotor Behavior in Children With Diplegic Cerebral Palsy: Randomized Controlled Trial
JP3218127U (ja) 足首運動器具
WO2018141041A1 (en) Proactive mobility device (pmd)

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170129