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Enregistrement W4353081288 · doi:10.3389/frobt.2023.1146018

Hand rehabilitation based on the RobHand exoskeleton in stroke patients: A case series study

2023· article· en· W4353081288 sur OpenAlexaboutno aff
Patricio Barría, Matías Riquelme O., Hannah Reppich, Ana Cisnal, Juan Carlos Fraile, Javier Pérez Turiel, David Sierra, Rolando Aguilar, Asterio Andrade, Cristián Núñez-Espinosa

Notice bibliographique

RevueFrontiers in Robotics and AI · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueStroke Rehabilitation and Recovery
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesEuropean Social FundMinisterio de Ciencia e Innovación
Mots-clésExoskeletonComputer scienceRehabilitationSeries (stratigraphy)Stroke (engine)Physical medicine and rehabilitationArtificial intelligenceMedicineSimulationPhysical therapyAerospace engineeringGeology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Introduction: The RobHand (Robot for Hand Rehabilitation) is a robotic neuromotor rehabilitation exoskeleton that assists in performing flexion and extension movements of the fingers. The present case study assesses changes in manual function and hand muscle strength of four selected stroke patients after completion of an established training program. In addition, safety and user satisfaction are also evaluated. Methods: The training program consisted of 16 sessions; two 60-minute training sessions per week for eight consecutive weeks. During each session, patients moved through six consecutive rehabilitation stages using the RobHand. Manual function assessments were applied before and after the training program and safety tests were carried out after each session. A user evaluation questionnaire was filled out after each patient completed the program. Results: The safety test showed the absence of significant adverse events, such as skin lesions or fatigue. An average score of 4 out of 5 was obtained on the Quebec User Evaluation of Satisfaction with Assistive Technology 2.0 Scale. Users were very satisfied with the weight, comfort, and quality of professional services. A Kruskal-Wallis test revealed that there were not statistically significant changes in the manual function tests between the beginning and the end of the training program. Discussion: It can be concluded that the RobHand is a safe rehabilitation technology and users were satisfied with the system. No statistically significant differences in manual function were found. This could be due to the high influence of the stroke stage on motor recovery since the study was performed with chronic patients. Hence, future studies should evaluate the rehabilitation effectiveness of the repetitive use of the RobHand exoskeleton on subacute patients. Clinical Trial Registration: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05598892?id=NCT05598892&draw=2&rank=1 , identifier NCT05598892.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Étude de cas · Signal consensuel: Étude de cas
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,011

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0020,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0030,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,010
Tête enseignante GPT0,255
Écart entre enseignants0,246 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeÉtude de cas
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations25
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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