Rendre le mouvement grâce à la science
De nombreuses études cliniques ont montré les bénéfices de la stimulation électrique fonctionnelle (SEF) après une atteinte neurologique.
Kurage s’est appuyé sur ces avancées pour concevoir NeuroSkin®, une technologie innovante combinant SEF et algorithmes d’analyse continue du mouvement afin de rendre ces bénéfices accessibles à la rééducation dès aujourd’hui.
Favoriser la neuroplasticité pour améliorer la récupération fonctionnelle
La stimulation électrique fonctionnelle (SEF) est une technique d’électrostimulation utilisée depuis plusieurs décennies par les professionnels de la santé pour aider à restaurer le mouvement après une atteinte neurologique, comme un AVC, une lésion de la moelle épinière ou suite à un diagnostic de sclérose en plaques.
Elle consiste à envoyer de légères impulsions électriques aux muscles afin de reproduire les signaux nerveux naturels du cerveau, et ainsi favoriser la contraction musculaire au bon moment.
Au-delà de ses avantages immédiats en matière d’activation musculaire, la SEF présente un potentiel significatif en tirant parti de la plasticité cérébrale, un facteur clé dans la réhabilitation.
Bénéfices et preuves cliniques
Depuis près d’un siècle, des milliers de publications scientifiques démontrent l’efficacité de la SEF sur les membres inférieurs. Les bénéfices ont été confirmés par des essais cliniques randomisés, des méta-analyses et des revues systématiques dans de nombreuses pathologies neurologiques.
Découvrez toutes nos publications sur le sujet ci-dessous
Artificial Intelligence Powered Functional Electrical Stimulation Walking for Gait Rehabilitation After Stroke (Metani, Jafari, Di Marco, Popović-Maneski) Artificial Organs, en cours de soumission
Cette étude explore l’amélioration de la marche chez des patients post-AVC grâce à une thérapie de marche par stimulation électrique fonctionnelle utilisant le système NeuroSkin, intégrant l’Intelligence Artificielle pour personnaliser la stimulation. Les résultats montrent une amélioration significative de la vitesse de marche, de l’endurance et de l’autonomie. Cette recherche pionnière met en lumière le potentiel de l’IA pour surmonter les défis techniques de la FES et propose des perspectives prometteuses pour une adoption plus large et efficace de cette thérapie en rééducation post-AVC.
ICEP: An Instrumented Cycling Ergometer Platform for the Assessment of Advanced FES Strategies (Kajganić, Bergeron, Metani) Sensors, Mai 2023
Cette étude détaille le développement d’une plateforme de cyclisme électrostimulé équipée de façon à évaluer différentes stratégies de stimulation électrique fonctionnelle. Contrairement aux dispositifs existants, cette plateforme permet des mesures précises des forces et couples appliqués aux pédales, tout en s’adaptant aux positions variées de cyclisme pour les utilisateurs en fauteuil roulant. La nouveauté réside dans l’intégration de capteurs sensibles et d’une interface personnalisée pour optimiser les paramètres de stimulation électrique, en tenant compte des délais et des contributions spécifiques des différents muscles. Cela ouvre de nouvelles perspectives pour améliorer la réhabilitation et des personnes atteintes de déficiences motrices, en rendant le cyclisme électrostimulé plus efficace et personnalisé.
Evaluation of the Validity and Reliability of NeuroSkin’s Wearable Sensor Gait Analysis Device in Healthy Individuals (Descollonges, Moreau, Feppon, Abdoun, Seguin, Popovic-Maneski, Di Marco, Metani) Bioengineering 2025
Une étude parue dans Bioengineering confirme la fiabilité de NeuroSkin® comme outil d’évaluation de la marche utilisable hors laboratoire. Les mesures spatio-temporelles présentent une correlation excellente avec les systèmes de référence en laboratoire. Grâce à sa portabilité, le dispositif permet un suivi objectif en conditions réelles et au fil des séances. Il s’intègre facilement dans la pratique quotidienne des kinésithérapeutes et médecins MPR. Cette approche ouvre la voie à une rééducation plus personnalisée et adaptée à l’évolution du patient.
Effect of electrical muscle stimulation on cerebrovascular function and cognitive performance (Descollonges, Marmier, Marillier, Jafari, Brugniaux, Deley) American Journal of Physiology, Mars 2024
Cette étude est la première à démontrer qu’une séance de stimulation électrique musculaire augmente la vitesse du flux sanguin cérébral et l’oxygénation cérébrale, deux facteurs essentiels pour la santé du cerveau ayant potentiellement une incidence sur sa plasticité et donc sur la récupération motrice. L’électrostimulation se révèle donc une option intéressante en réhabilitation pour améliorer de manière durable la fonction cognitive des personnes ayant des limitations physiques sévères et qui ne seraient pas en mesure de faire de l’exercice physique volontairement.
MotiMove: Multi‐purpose transcutaneous functional electrical stimulator (Popovic-Maneski, Mateo) Artificial Organs, Octobre 2022
Cet article détaille la conception de MotiMove, un stimulateur électrique fonctionnel transcutané polyvalent, alimenté par batterie, issu de plus de 40 ans de recherche à l’Université de Belgrade, Serbie. Utilisé pour des interventions thérapeutiques, des recherches cliniques et des entraînements de fitness (cyclisme, aviron, préhension, marche, exercices), MotiMove se distingue par son contrôle en temps réel des paramètres de stimulation de huit sources de courant distinctes via divers capteurs. MotiMove est le stimulateur électrique musculaire au cœur du dispositif NeuroSkin.
NeuroSkin®: AI-Driven Wearable Functional Electrical Stimulation for Post-Stroke Gait Recovery—A Multicenter Feasibility Study (Metani, Popovic-Maneski, Seguin, Di Marco) Sensors, 2025
Une étude conduite à l’IRCCS Maugeri Montescano démontre l’impact de NeuroSkin®, dispositif SEF assisté par IA, sur la marche post-AVC. Après 10 sessions de rééducation, les patients subaigus ont montré +47,7% au TUG et +39,5% au 2MWT, avec réduction de la spasticité. Chez les patients chroniques, on observe également des gains notables : +22,7% au TUG et +23,1% au 2MWT.
Les paramètres spatio-temporels (vitesse, longueur de pas, distance parcourue) confirment une amélioration globale de la qualité de la marche. Le dispositif, bien toléré et jugé pratique par les cliniciens, ouvre la voie à des études plus larges pour valider ses bénéfices en neuroréhabilitation.
FES-rowing: a well-tolerated and highly beneficial exercise for a patient with Brown-Sequard syndrome (Descollonges, Marmier, Mater, Di Marco, Deley) The Journal Of Spinal Cord Medicine, Avril 2023
Cette étude novatrice évalue pour la première fois la faisabilité et l’efficacité d’un programme de rameur à stimulation électrique fonctionnelle chez un patient atteint du syndrome de Brown-Séquard (BSS), une condition rare liée à une lésion incomplète de la moelle épinière. Les résultats montrent une amélioration significative de la force musculaire, des capacités de marche et de rame, ainsi que de la qualité de vie après trois mois de programme, soulignant le potentiel du FES comme option d’exercice bénéfique pour les patients avec des lésions incomplètes et un retour sensoriel.
Assessing Personalized FES Patterns for Gait Rehabilitation in a Clinical Setting (Feppon, Metani, Mohammed) IEEE Int Conf Rehabil Robot, May 2025
La personnalisation a permis des gains notables en vitesse (+3,3 cm/s), longueur de pas (+4,7 cm) et contrôle postural. Ces résultats confirment l’intérêt d’intégrer des métriques objectives pour guider et optimiser les protocoles de FES en routine clinique.
Positive effects of functional electrical stimulation-assisted cycling on perception of effort, cerebral blood flow, and cognition in post-stroke patients (Descollonges, Di Marco, Jafari, Pouillart, Brugniaux, Pageaux, Deley) Journal of NeuroEngineering
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