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En 2020, les taux approximatifs d’AVC en Chine continentale étaient les suivants : un taux de prévalence de 2,6 %, un taux d’incidence de 505,2 pour 100 000 personnes par an et un taux de mortalité de 343,4 pour 1 00 000 personnes par an1. Cette affection débilitante entraîne une incapacité fonctionnelle, une déficience motrice et une dépendance chez 70 à 80 % des patients2. Comme la marche est une composante essentielle du mouvement humain, elle joue un rôle crucial dans le transfert indépendant, le bien-être physiologique et l’activité physique globale3. Par conséquent, la restauration des schémas de marche chez les patients victimes d’un AVC est un objectif essentiel de la réadaptation, car elle garantit une plus grande indépendance. Alors que les méthodes traditionnelles ont facilité la capacité de marcher après un AVC, la thérapie basée sur la technologie a fait des progrès significatifs dans la récupération après un AVC au cours des dernières années, créant des modèles d’entraînement plus intensifs2. De plus, les progrès technologiques dans la réadaptation après un AVC peuvent motiver et promouvoir davantage le rétablissement des survivants d’un AVC.
La thérapie par exosquelette des membres inférieurs (EXO) est une approche prometteuse et innovante pour aider les patients qui ne peuvent pas marcher en raison de déficits moteurs dans les membres inférieurs3. Cette thérapie offre un programme d’entraînement à haut dosage et à haute intensité, permettant une mobilisation plus précoce de manière plus sûre. Des études récentes ont démontré les avantages potentiels de cette thérapie pour les patients victimes d’un AVC, notamment l’amélioration de la force musculaire, de l’équilibre et de la capacité de marche4. D’autres études comparant des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière indiquent que l’entraînement locomoteur de l’exosquelette et l’entraînement basé sur l’activité améliorent considérablement les indices cardiovasculaires, l’entraînement locomoteur de l’exosquelette montrant une plus grande efficacité pour améliorer les réponses cardiaques au stress orthostatique et réduire la fréquence cardiaque debout5.
Le système d’entraînement à la marche assisté par robot utilisé dans cette étude est conçu pour aider les patients à se réhabiliter en marchant. Cet exosquelette robotisé, équipé de moteurs informatisés au niveau des articulations de la hanche et du genou, permet aux patients d’effectuer une marche passive ou assistée active, en suivant différents schémas de marche programmés. Le système comprend un cadre robotique qui soutient les membres inférieurs du patient tout en fournissant une assistance et une résistance contrôlées pendant la marche. Des mécanismes de rétroaction sont intégrés au système pour guider les mouvements du patient et fournir des données en temps réel aux cliniciens, améliorant ainsi le processus d’apprentissage moteur.
Le Body Weight-Supported Treadmill Training (BWSTT) est un système d’entraînement à la marche assistée qui combine un harnais pour supporter partiellement le poids du corps du patient et un tapis roulant motorisé pour faciliter le mouvement6. Le système de soutien du poids utilisé dans cette étude utilise une combinaison d’élingues et de cadres ; Le système redistribue une partie du poids corporel du patient à l’appareil, allégeant ainsi efficacement le fardeau du poids pendant l’entraînement. Ce système de soutien du poids réglable encourage les patients victimes d’un AVC souffrant de dépendance ou de schémas de démarche anormaux à obtenir une meilleure qualité de démarche. Le patient peut obtenir un meilleur contrôle de l’auto-assistance du membre affecté en réduisant la mise en charge sur le membre inférieur du côté hémiplégique. De plus, le harnais offre un moyen sûr de prévenir les chutes lors d’une mobilisation précoce et intensive. BWSTT a montré un potentiel remarquable dans la promotion des compétences d’équilibre, de la vitesse de marche et de l’endurance à la marche à travers un large éventail de niveaux de marche fonctionnelle chez les patients victimes d’AVC7.
Les systèmes d’entraînement en réalité virtuelle (RV) basés sur le jeu permettent aux patients victimes d’un AVC d’interagir avec des objets et des événements dans un environnement réaliste grâce à des applications informatiques récréatives 6,8. Le système de réalité virtuelle utilisé dans cette étude ne repose pas sur des casques VR, mais offre une expérience de réalité virtuelle de base en utilisant des capteurs sur l’exosquelette pour transmettre les mouvements du patient dans un environnement de jeu virtuel affiché sur un écran, simulant un scénario de réalité virtuelle interactif. Ce système d’entraînement, qui est plus engageant et inspirant, augmente la préférence et l’adhésion chez les survivants d’un AVC, ce qui pourrait entraîner des avantages plus importants par rapport à l’entraînement physique conventionnel tout au long du processus de récupération qui prend beaucoup de temps. De plus, la réadaptation en RV en tant qu’intervention de substitution a démontré des résultats prometteurs dans l’amélioration de la démarche, de l’équilibre, de la capacité cognitive et des activités de la vie quotidienne en fournissant un entraînement à deux tâches8. L’étude actuelle a démontré que la RV, lorsqu’elle est utilisée en complément de l’entraînement locomoteur assisté par robot, améliore à la fois l’équilibre et la démarche chez les patients victimes d’un AVC chronique, soulignant son potentiel à générer des gains fonctionnels chez les personnes ambulatoires ayant subi un AVC9. De plus, d’autres recherches ont indiqué que la réadaptation assistée par robot, en particulier lorsqu’elle est intégrée à la RV, peut améliorer la récupération cognitive et le bien-être psychologique chez les personnes ayant subi un AVCchronique 10.
Les dispositifs thérapeutiques mentionnés ci-dessus peuvent être combinés efficacement pour créer un programme de réadaptation distinct et adapté aux besoins de chaque patient. La combinaison de BWSTT assistée par RV semble réalisable et prometteuse. La recherche suggère qu’il peut réduire l’inclinaison pelvienne et peut surpasser l’entraînement à la marche traditionnel, en particulier avec une intervention modeste, aidant les patients hémiparétiques précoces11. En comparaison, l’utilisation d’exosquelettes intégrés à la RV pour la réadaptation des membres inférieurs a été peu explorée, contrairement à la réadaptation des membressupérieurs12. Mirelman et al. ont démontré l’efficacité de la combinaison d’exosquelettes avec la RV et les jeux vidéo pour la rééducation de la cheville et du pied, ce qui a entraîné une augmentation de la vitesse de marche, un meilleur contrôle moteur parétique de la cheville, une augmentation du moment de flexion plantaire maximale et une plus grande génération de puissance de la cheville13.
La combinaison d’un exosquelette avec le BWSTT et la VR offre une approche complète de la réadaptation post-AVC (voir Figure 1). Cette thérapie intégrée combine les avantages de l’entraînement à la marche assisté par exosquelette, de la technologie VR non immersive et du soutien du poids réglable fourni par un tapis roulant. Cette approche a le potentiel d’améliorer la récupération motrice, l’équilibre et les résultats fonctionnels globaux pour les patients victimes d’un AVC6. Bien que les protocoles de réadaptation utilisant ces technologies aient été explorés dans diverses études de recherche, l’efficacité de la combinaison de la BWSTT assistée par exosquelette avec la RV basée sur le jeu sur la capacité de double tâche chez les survivants d’un AVC a rarement été étudiée. Par conséquent, ce programme de réadaptation vise à étudier les fonctions et les avantages potentiels de cette combinaison dans l’amélioration de la capacité de marche pendant la récupération après un AVC.