C-Mill
Reha-Klinik
Anwendungskontext
Die C-Mill besteht aus einem Laufband, das mit oder ohne Unterstützung des Körpergewichts genutzt werden kann und einem Bildschirm. Zusätzlich können Elemente auf das Laufband projiziert werden, um das Gangtraining noch anspruchsvoller zu gestalten.
Bildquellen: motekmedical.com
Auswahl & Details
verschiedene Spiele
Spieleauswahl
-
C-Mill Spiele werden zusammengetragen und demnächst hier aufgelistet
grosse Investition
Kosten
Fachhandel
Erhältlich via
Forschung
Institutionen
Entwicklung: Motek Medical B.V., www.motekmedical.com
Quellen
2019
-
Cano Porras, D., Sharon, H., Inzelberg, R., Ziv-Ner, Y., Zeilig, G., & Plotnik, M. (2019). Advanced virtual reality-based rehabilitation of balance and gait in clinical practice. Therapeutic Advances in Chronic Disease, 10, 2040622319868379. https://doi.org/10.1177/2040622319868379
-
Lu, C., Twedell, E., Elbasher, R., McCabe, M., MacKinnon, C. D., & Cooper, S. E. (2019). Avoiding Virtual Obstacles During Treadmill Gait in Parkinson’s Disease. Frontiers in Aging Neuroscience, 11, 76. https://doi.org/10.3389/fnagi.2019.00076
-
Timmermans, C., Cutti, A. G., Van Donkersgoed, H., & Roerdink, M. (2019). Gaitography on lower-limb amputees: Repeatability and between-methods agreement. Prosthetics & Orthotics International, 43(1), 71–79. https://doi.org/10.1177/0309364618791618
-
Timmermans, C., Roerdink, M., Janssen, T. W. J., Beek, P. J., & Meskers, C. G. M. (2019). Automatized, Standardized, and Patient-Tailored Progressive Walking-Adaptability Training: A Proof-of-Concept Study. Physical Therapy, 99(7), 882–892. https://doi.org/10.1093/ptj/pzz013
2018
-
Van Der Veen, S. M., Hammerbeck, U., Baker, R. J., & Hollands, K. L. (2018). Validation of gait event detection by centre of pressure during target stepping in healthy and paretic gait. Journal of Biomechanics, 79, 218–222. https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2018.07.039
2017
-
Fox, E. J., Tester, N. J., Butera, K. A., Howland, D. R., Spiess, M. R., Castro-Chapman, P. L., & Behrman, A. L. (2017). Retraining walking adaptability following incomplete spinal cord injury. Spinal Cord Series and Cases, 3(1), 1–10. https://doi.org/10.1038/s41394-017-0003-1
-
Haarman, J. A. M., Choi, J. T., Buurke, J. H., Rietman, J. S., & Reenalda, J. (2017). Performance of a visuomotor walking task in an augmented reality training setting. Human Movement Science, 56, 11–19. https://doi.org/10.1016/j.humov.2017.10.005
-
Hoogkamer, W., Potocanac, Z., Van Calenbergh, F., & Duysens, J. (2017). Quick foot placement adjustments during gait are less accurate in individuals with focal cerebellar lesions. Gait & Posture, 58, 390–393. https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2017.08.037
2016
- Terrier, P. (2016). Fractal Fluctuations in Human Walking: Comparison Between Auditory and Visually Guided Stepping. Annals of Biomedical Engineering, 44(9), 2785–2793. https://doi.org/10.1007/s10439-016-1573-y
-
Timmermans, C., Roerdink, M., van Ooijen, M. W., Meskers, C. G., Janssen, T. W., & Beek, P. J. (2016). Walking adaptability therapy after stroke: Study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 17(1), 425. https://doi.org/10.1186/s13063-016-1527-6
Weitere Geräte
ddrobotec®
Leistungssportzentrum, Physiotherapie, Longevity-CenterAnwendungskontext Das Gerät von ddrobotec®...
CAREN
Reha-KlinikAnwendungskontext Die Computer-assistierte Rehabilitationsumgebung CAREN besteht aus...
Armeo Spring
Reha-KlinikAnwendungskontext Mit dem Armroboter Armeo Spring kann gleichzeitig Arm- und...
Bleiben Sie am Ball!
Und sichern Sie sich einen Platz in einem unserer Workshops!