2. Marco de referencia
De acuerdo con la Real Academia Española
(RAE), la definición de tetraplejia se refiere a la
parálisis en las cuatro extremidades, es decir, en
manos y pies, por lo cual los pacientes con este
padecimiento no pueden realizar movimientos
más que en la cabeza lo cual representa un gran
reto al encontrarse en esta condición. Esta
discapacidad es causada principalmente por
daños en la médula espinal derivados en mayor
parte de accidentes de tráfico, sin embargo,
también se puede generar por tumores u otro tipo
de enfermedades de canal vertebral [1, 4].
Actualmente no existe una cura, pero sí que se
aborda la pérdida de funcionalidad y sensibilidad
en ciertas partes del cuerpo, teniendo en cuenta el
alcance de la lesión y la condición del paciente.
Con respecto a las lesiones de la médula espinal,
se intenta prevenir las más graves y hacer que el
paciente pueda volver a tener la vida más activa
con la mejor calidad de vida posible. Algunos
tratamientos pueden incluir: cuidado de la
respiración, cuidado de la piel, ejercicios para
mejorar el movimiento y la fuerza, terapia
ocupacional, programas para mejorar el control
del intestino y la vejiga [2, 3, 4].
Las señales mioléctricas son un tipo de bioseñal
generada a partir de la actividad muscular, las
cuales se caracterizan por tener una muy baja
amplitud en el rango de los milivoltios (mV),
debido a esto, las señales requieren una etapa de
amplificación y filtrado para poder ser
procesadas e interpretadas por medio de
software. Se sabe que este tipo de seales tienen
un rango de operacin que vara entre 0V – 10
mV en amplitud dependiendo del msculo que se
esté monitoreando. Estas señales están
superpuestas junto a otras seales que hay en el
ambiente, razón por la cual, la etapa de filtrado
debe de canalizar las seales en una ventana
específica de frecuencias, la misma que deber
estar comprendida entre 0.2 Hz y 40 Hz [8].
Una vertiente de las ciencias exactas que incluye
el estudio, desarrollo e innovacin de tecnologas
para fines mdicos, como terapia o rehabilitacin
es la ingeniera biomdica. Es dentro de esta
disciplina que se encuentra inmerso el desarrollo
de interfaces mioelctricas (EMG); una interfaz
EMG es un dispositivo electrnico que hace uso
de seales biolgicas producidas por los
msculos del cuerpo, las cuales son procesadas y
analizadas por un circuito electrnico adems de
un software [9, 10]. Con las bioseñales obtenidas
a partir del musculo es posible analizarlos cuando
existe daño en ellos, pero también pueden ser
utilizadas para detectar la actividad muscular
siendo una herramienta utilitaria para el control
de prótesis y otros sistemas biomédicos [11, 12].
Sin embargo, los avances tecnológicos han
permitido el uso de las señales de EMG en
múltiples aplicaciones de control, ejemplo de
ellos es el trabajo de Yin, Zhang, Chen y Lemos
[13] donde se presenta un control de velocidad
aplicado a un exoesqueleto conectado a una cinta
de correr integrada con EMG con el objetivo de
proporcionar una mejor interacción entre el
usuario y el sistema. Bouteraa, Abdallah y
Elmogy en [14] presentan el diseño y desarrollo
de un dispositivo robótico para la rehabilitación
de los miembros superiores donde se aplica el
EMG para seguimiento. Dalal y Keshwala en
[15] muestran el diseño y análisis de un prototipo
de mano protésica impresa en 3D controlada por
EMG. Así mismo, la electromiografía ha sido
empleada recurrentemente para su uso como
apoyo para la movilidad de personas con
discapacidad, esto se puede ver en el trabajo de
Kaur [16] donde se realiza la revisión de un
sistema de EMG para conducir una silla de
ruedas para personas con discapacitados motriz.
Kundu, Mazumder, Lenka y Bhaumik en [17]
presentan un sistema de control basado en gestos