TRATAMENTO DE MARCHA ASSOCIADO À TECNOLOGIAS ROBÓTICAS EM LESÕES MEDULARES, DECORRENTES DE ACIDENTES DE GRANDE IMPACTO EM ESPORTES DE VELOCIDADE NO ASFALTO.
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.21876651Palavras-chave:
Lesão Medular, Robótica, Fisioterapia, TratamentoResumo
Introdução: A lesão medular (LM) caracteriza-se por um dano à medula espinhal. A LM é característica em acidentes de trânsito, acidentes por armas de fogo ou armas brancas, e pelos esportes como automobilismo e motociclismo. Acidentes motorizados expõe a coluna vertebral a diversos vetores de grandes forças, que podem levar o atleta à um diagnóstico de tetraplegia ou paraplegia. A reabilitação associada à tecnologias robóticas são de grande avanço para a fisioterapia e o tratamento de lesões medulares. Este tipo de lesão não só afeta a capacidade motora e sensitiva do corpo, mas possui grande impacto na qualidade de vida e saúde mental. Métodos: O presente estudo tem por finalidade ser uma revisão bibliográfica, teve como principal base de dados à PubMed, onde foram escolhidos ensaios clínicos datados entre os anos de 2013 a 2026, e de línguas portuguesa e inglesa. Tendo como principais descritores: traumatismo da medula espinhal, acidentes de trânsito e fisioterapia, no qual foram incluídos 13 estudos. Resultados e Discussão: Após análise percebe-se que treinamentos de marcha associados a tecnologias robóticas melhoram a mobilidade, equilíbrio e independência funcional dos pacientes. Dispositivos robóticos promovem movimentos mais próximos do padrão fisiológico normal da marcha, melhorando a recuperação da marcha e funcionalidade ao paciente. Conclusão: Conclui-se que a associação da robótica ao tratamento fisioterapêutico convencional como uma estratégia promissora e inovadora, mas necessita-se de investimentos para estudos de maiores proporções, para a viabilidade do tratamento como conduta fisioterapêutica.
Palavras chaves: Lesão Medular; Robótica; Fisioterapia; Tratamento
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Referências
ALASHRAM, A. R. et al. Robot-assisted gait training in individuals with spinal cord injury: A
systematic review for the clinical effectiveness of Lokomat. Journal of Clinical Neuroscience:
official journal of the Neurosurgical Society of Australasia, v. 91, p. 260–269, 2021. Acesso
em: https://www.jocn-journal.com/article/S0967-5868(21)00371-4/abstract
BAMBACH, M. R. et al. Cervical and thoracic spine injury from interactions with vehicle roofs
in pure rollover crashes. Accident; Analysis and Prevention, v. 50, p. 34–43, 2013. Acesso
em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23149322/
GORMAN, P. H. et al. Robotically assisted treadmill exercise training for improving peak
fitness in chronic motor incomplete spinal cord injury: A randomized controlled trial. The
Journal of Spinal Cord Medicine, v. 39, n. 1, p. 32–44, 2016. Acesso em:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25520035/
HOLLAND, J. et al. Physiological responses of race car drivers in authentic and simulated
motor-racing. Frontiers in Sports and Active Living, v. 7, p. 1498686, 2025. Acesso em:
IVANCIC, P. C. Mechanisms and mitigation of head and spinal injuries due to motor vehicle
crashes. The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, v. 46, n. 10, p. 826–833,
Acesso em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27594659/
KAUFMAN, R. et al. Severe soft tissue injuries of the upper extremity in motor vehicle crashes
involving partial ejection: the protective role of side curtain airbags. Accident; Analysis and
Prevention, v. 102, p. 144–152, 2017. Acesso em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28363171/
KELLEY, M. E. et al. Associations between upper extremity injury patterns in side impact
motor vehicle collisions with occupant and crash characteristics. Accident; Analysis and
Prevention, v. 122, p. 1–7, 2019. Acesso em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30296723/
KENT, R. et al. Spinal injury rates and specific causation in motor vehicle collisions. Accident;
Analysis and Prevention, v. 186, p. 107047, 2023. Acesso em:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37003164/
KHADOUR, F. A. et al. Walking rehabilitation in incomplete spinal cord injury: evaluating the
impact of robotic exoskeleton-assisted training. Biomedical Engineering Online, v. 25, n. 1,
Acesso em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41652436/
SALE, P. et al. Effects on mobility training and de-adaptations in subjects with Spinal Cord
Injury due to a Wearable Robot: a preliminary report. BMC Neurology, v. 16, n. 1, p. 12, 2016.
Acesso em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26818847/
WEAVER, A. et al. Estimated injury risk for specific injuries and body regions in frontal motor
vehicle crashes. Traffic Injury Prevention, v. 16, n. sup1, p. S108-S116, 2015. Acesso em:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26027962/
WU, C. et al. The effects of gait training using powered lower limb exoskeleton robot on
individuals with complete spinal cord injury. Journal of Neuroengineering and
Rehabilitation, v. 15, n. 1, p. 14, 2018. Acesso em:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29506530/
YILDIRIM, M. A. et al. Early term effects of robotic assisted gait training on ambulation and
functional capacity in patients with spinal cord injury. Turkish Journal of Medical Sciences,
v. 49, n. 3, p. 838–843, 2019. Acesso em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31134784/
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