Zainspiruj się i rozwijaj swój warsztat.
Artykuły przygotowane przez praktyków i ekspertów.

Strefa Edukacyjna Technomex – Targi Rehabilitacji i Fizjoterapii 2026 Artykuł
Strefa Edukacyjna Technomex – Targi Rehabilitacji i Fizjoterapii 2026
Międzynarodowe Targi Rehabilitacji i Fizjoterapii  STREFA EDUKACYJNA Technomex Wiedza. Praktyka. Technologie.  1–3 października 2026 | PTAK WARSAW EXPO | hala E, stoisko E4.02  Weź udział w merytorycznych wykładach i warsztatach prowadzonych przez zaproszonych ekspertów w ramach Targów Rehabilitacji i Fizjoterapii. Poznaj praktyczne podejście do rehabilitacji, fizjoterapii, medycyny sportowej i neurorehabilitacji oraz porozmawiaj z prelegentami.  ZOBACZ PROGRAM I ZAPISZ SIĘ   Udział bezpłatny | Liczba miejsc na każdą sesję: 15 osób  Najważniejsze informacje  DATA: 1–2 października 2026  MIEJSCE: PTAK WARSAW EXPO, hala E, stoisko E4.02  LIMIT: 15 osób na każdą sesję  UDZIAŁ: Bezpłatny po wcześniejszej rejestracji  Nie udało Ci się zarejestrować? Nic straconego. Jeśli przed rozpoczęciem wystąpienia pozostaną wolne miejsca, będzie można dołączyć również bez wcześniejszego zapisu.  Czym jest Strefa Edukacyjna?  Wiedza, praktyka i doświadczenie w jednym miejscu  Podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Rehabilitacji i Fizjoterapii zapraszamy do naszej Strefy Edukacyjnej – przestrzeni stworzonej z myślą o osobach, które chcą poszerzyć swoją wiedzę, poznać praktyczne rozwiązania i porozmawiać z ekspertami o zagadnieniach związanych m.in. z rehabilitacją, fizjoterapią, neurorehabilitacją i medycyną sportową.  Przygotowaliśmy serię krótkich, merytorycznych wystąpień prowadzonych przez zaproszonych ekspertów. Każde spotkanie poświęcone jest innemu zagadnieniu, a po wystąpieniu przewidziany jest czas na pytania i rozmowę z prelegentem.  Program strefy edukacyjnej Wybierz dzień i zobacz zaplanowane wystąpienia. Liczba miejsc na każde wystąpienie jest ograniczona do 15 osób.  1 PAŹDZIERNIKA | CZWARTEK  10:30–11:30 Ból, stres i emocje mają wspólny język: autonomiczny układ nerwowy Jak HRV pomaga zrozumieć pacjenta, a neuromodulacja wspiera proces regulacji mgr Jakub Surmacz Zapisz się 11:40–12:40 Regeneracja jako proces adaptacyjny Wykorzystanie hipoksji, wibracji, terapii TECAR, restrykcji przepływu krwi i technologii odciążającej w powrocie do sprawności dr Łukasz Oleksy Zapisz się 12:50–13:50 Wykorzystanie elementów BFRT u Pacjentów z Artrogenną Pooperacyjną Inhibicją Mięśniową Na przykładzie rehabilitacji kończyny dolnej mgr Jakub Surmacz Zapisz się 14:00–15:00 Szybki powrót do pełnej sprawności po operacji ACL przy użyciu nowoczesnych technologii BK21 MedConcept Zapisz się 15:10–16:10 The Role of Dynamic Balance Training in Neurorehabilitation Romain Retsin Zapisz się 2 PAŹDZIERNIKA | PIĄTEK  10:30–11:30 Every Pulse Matters: Practical Applications of Functional Electrostimulation in Neurorehabilitation Pablo Fernández Zapisz się 11:40–12:40 Latest clinical study on chronic ankle instability Focusing on the assessment and rehabilitation of dynamic balance and functional performance Romain Retsin Zapisz się 12:50–13:50 Bezpieczny powrót do aktywności po chorobie serca Po co fizjoterapeucie Twoje tętno i ciśnienie lek. Łukasz Zientek Zapisz się 14:00–15:00 Wkrótce więcej informacji 15:10–16:10 Wkrótce więcej informacji Szczegóły wystąpień  1.Ból, stres i emocje mają wspólny język: autonomiczny układ nerwowy. Jak HRV pomaga zrozumieć pacjenta, a neuromodulacja wspiera proces regulacji – Jakub Surmacz.   Opis: Przewlekły ból, stres i trudności z regulacją emocji często mają wspólne podłoże związane z funkcjonowaniem autonomicznego układu nerwowego. Podczas wykładu pokażemy, jak wykorzystać HRV do obiektywnej oceny procesów regulacyjnych oraz omówimy praktyczne zastosowanie neuromodulacji w pracy z pacjentami.  Zapisz się na wystąpienie 2.Every Pulse Matters: Practical Applications of Functional Electrostimulation in Neurorehabilitation - Pablo Fernández  Opis: Functional Electrostimulation (FES) is an effective tool for promoting functional recovery in individuals with neurological impairments. During this hands-on workshop, participants will explore practical applications of FES for gait and upper limb rehabilitation, patient selection, and therapy programming using the FESIA Walk and FESIA Grasp systems.  Zapisz się na wystąpienie 3. Szybki powrót do pełnej sprawności po operacji ACL przy użyciu nowoczesnych technologii – dr n. med. Bartłomiej Kacprzak   Opis: Nowoczesne technologie wspierają bezpieczny i skuteczny powrót do sprawności po operacji ACL. Pozwalają dokładnie ocenić postępy, lepiej dobrać ćwiczenia i stopniowo przygotować kolano do codziennych aktywności oraz powrotu do sportu.  Zapisz się na wystąpienie 4. Bezpieczny powrót do aktywności po chorobie serca – po co fizjoterapeucie Twoje tętno i ciśnienie – lek. Łukasz Zientek   Opis: Po chorobie serca powrót do aktywności powinien być stopniowy i dobrze kontrolowany. Pomiar tętna i ciśnienia pomaga fizjoterapeucie ocenić reakcję organizmu na wysiłek, dobrać odpowiednią intensywność ćwiczeń i zadbać o Twoje bezpieczeństwo podczas terapii.  Zapisz się na wystąpienie Zbieraj pieczątki i odbierz pakiet gadżetów!  Weź udział w wybranych wystąpieniach, zbieraj pieczątki i odbierz przygotowaną przez nas niespodziankę.  Jak to działa?  1. Wybierz wystąpienia  Zapisz się na interesujące Cię wykłady i warsztaty.  2. Zdobądź 3 pieczątki i odbierz nagrody  Weź udział w co najmniej 3 blokach edukacyjnych i zbierz pieczątki. Pokaż je na stoisku i odbierz przygotowany przez nas pakiet gadżetów. Po wydarzeniu na Twój adres e-mail wyślemy również indywidualny kod rabatowy na zakupy. Kod rabatowy przysługuje osobom, które zarejestrowały się na Strefę Edukacyjną, wzięły udział w minimum 3 wystąpieniach i potwierdziły swoją obecność poprzez zebranie pieczątek.   Zarezerwuj swoje miejsce  Udział w Strefie Edukacyjnej jest bezpłatny, ale liczba miejsc podczas każdego wystąpienia jest ograniczona do 15 osób.  Wybierz interesujące Cię wystąpienia i wypełnij krótki formularz rejestracyjny.  Zapisz się
Opaska sterująca robotem. Jak interfejsy człowiek–maszyna wspierają rehabilitację ruchową? Artykuł
Opaska sterująca robotem. Jak interfejsy człowiek–maszyna wspierają rehabilitację ruchową?
Sterowanie urządzeniami rehabilitacyjnymi za pomocą naturalnych ruchów użytkownika przestaje być wyłącznie koncepcją badawczą. Nowoczesne opaski wykorzystujące czujniki bioelektryczne i sztuczną inteligencję potrafią interpretować sygnały mięśniowe oraz przekładać je na sterowanie robotami i urządzeniami wspomagającymi ruch. To jeden z najbardziej obiecujących kierunków rozwoju interfejsów człowiek–maszyna, który może znaleźć zastosowanie zarówno w neurorehabilitacji, jak i terapii funkcjonalnej. Gdzie interfejsy człowiek–maszyna znajdują zastosowanie? Nowoczesne opaski sterujące wykorzystują powierzchniową elektromiografię (sEMG), dzięki której możliwe jest odczytywanie aktywności mięśni jeszcze przed wykonaniem ruchu. Algorytmy analizują sygnały bioelektryczne w czasie rzeczywistym i przekształcają je w polecenia sterujące robotem, protezą lub innym urządzeniem wspomagającym rehabilitację. Rozwiązania tego typu rozwijane są przede wszystkim z myślą o osobach po udarach mózgu, urazach rdzenia kręgowego oraz amputacjach kończyn. Mogą wspierać sterowanie egzoszkieletami, robotami rehabilitacyjnymi oraz zaawansowanymi protezami kończyn, umożliwiając bardziej intuicyjną kontrolę ruchu. Technologia znajduje również zastosowanie w teleoperacjach, gdzie operator steruje urządzeniem znajdującym się w innej lokalizacji, wykorzystując własne ruchy jako naturalny interfejs. W odróżnieniu od klasycznych kontrolerów opaski nie wymagają używania joysticków ani przycisków. Urządzenie reaguje na aktywność mięśni użytkownika, dzięki czemu sterowanie staje się bardziej płynne i zbliżone do naturalnego wykonywania ruchów. Jakie problemy rozwiązują inteligentne opaski? Jednym z największych wyzwań rehabilitacji neurologicznej jest przywrócenie pacjentowi aktywnego udziału w wykonywaniu ruchu. W tradycyjnych systemach wspomagających część aktywności przejmowało urządzenie, ograniczając zaangażowanie pacjenta w proces terapii. Interfejsy człowiek–maszyna zmieniają ten model. Ruch robota lub egzoszkieletu jest inicjowany dopiero po wykryciu intencji wykonania ruchu przez pacjenta. Takie podejście wspiera proces uczenia motorycznego oraz zwiększa aktywność układu nerwowego, co ma szczególne znaczenie podczas rehabilitacji neurologicznej. Istotnym elementem jest również możliwość gromadzenia danych dotyczących aktywności mięśni, jakości wykonywanego ruchu oraz postępów terapii. Informacje te mogą wspierać planowanie kolejnych etapów rehabilitacji oraz obiektywną ocenę skuteczności leczenia. Co oznacza ten trend dla nowoczesnej rehabilitacji? Rozwój interfejsów człowiek–maszyna pokazuje, że przyszłość rehabilitacji będzie opierać się na coraz ściślejszej współpracy pacjenta z inteligentnymi technologiami. Coraz częściej pojedyncze urządzenia stają się elementem zintegrowanych systemów obejmujących diagnostykę funkcjonalną, robotykę rehabilitacyjną, analizę ruchu oraz monitorowanie terapii. Dla ośrodków rehabilitacyjnych oznacza to możliwość prowadzenia bardziej spersonalizowanej terapii, w której urządzenia nie tylko wspomagają ruch, ale również dostarczają danych wspierających decyzje kliniczne. Tego typu rozwiązania dobrze wpisują się w rozwój reedukacji chodu, terapii neurologicznej oraz rehabilitacji funkcjonalnej, gdzie coraz większe znaczenie ma aktywne uczestnictwo pacjenta oraz możliwość obiektywnego monitorowania efektów leczenia. Komentarz CKMED Interfejsy człowiek–maszyna należą do najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów neurotechnologii. Ich potencjał nie wynika wyłącznie z możliwości sterowania urządzeniami rehabilitacyjnymi, ale przede wszystkim z tworzenia terapii opartej na aktywnym udziale pacjenta i obiektywnych danych. W połączeniu z robotyką rehabilitacyjną, reedukacją chodu i diagnostyką funkcjonalną technologie te mogą w najbliższych latach znacząco zmienić sposób prowadzenia rehabilitacji neurologicznej. Jeśli chcesz porozmawiać o praktycznym zastosowaniu interfejsów człowiek–maszyna, robotyki i technologii opartych na sygnałach mięśniowych w organizacji procesu rehabilitacji- pytanie lub zgłoszenie chęci rozmowy można przesłać poprzez formularz kontaktowy CKMED: https://ckmed.pl/kontakt/
Neuroprotezy. Jak nowoczesne interfejsy nerwowe wspierają odbudowę funkcji ruchowych? Artykuł
Neuroprotezy. Jak nowoczesne interfejsy nerwowe wspierają odbudowę funkcji ruchowych?
Neuroprotezy należą do najszybciej rozwijających się obszarów neurotechnologii. Dzięki bezpośredniej współpracy z układem nerwowym umożliwiają odzyskiwanie utraconych funkcji ruchowych oraz wspierają proces rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu, urazach rdzenia kręgowego czy amputacjach kończyn. Rozwój tych technologii wykracza dziś poza laboratoria badawcze i coraz częściej znajduje zastosowanie w praktyce klinicznej, otwierając nowe możliwości neurorehabilitacji. Gdzie neuroprotezy znajdują zastosowanie? Neuroprotezy wykorzystują sygnały generowane przez układ nerwowy do sterowania urządzeniami wspomagającymi ruch lub przywracania utraconych funkcji kończyn. W zależności od zastosowania mogą odbierać impulsy nerwowe, stymulować mięśnie lub przekazywać informacje zwrotne do układu nerwowego, tworząc zamkniętą pętlę pomiędzy pacjentem a urządzeniem. Najbardziej zaawansowane rozwiązania rozwijane są obecnie dla osób po amputacjach kończyn, urazach rdzenia kręgowego oraz udarach mózgu. Dzięki integracji z układem nerwowym nowoczesne protezy umożliwiają bardziej naturalne wykonywanie ruchów oraz poprawiają kontrolę nad kończyną. Jednocześnie rozwijają się systemy wspomagające reedukację chodu, wykorzystujące neurostymulację oraz analizę aktywności mięśni do wspierania odbudowy funkcji lokomocyjnych. Coraz częściej neuroprotezy współpracują również z egzoszkieletami, funkcjonalną elektrostymulacją (FES) oraz systemami robotycznymi stosowanymi w neurorehabilitacji. Takie połączenie umożliwia jednoczesne wspomaganie ruchu oraz stymulowanie procesów neuroplastyczności odpowiedzialnych za odzyskiwanie funkcji neurologicznych. Jakie problemy rozwiązują neuroprotezy? Rehabilitacja neurologiczna należy do najbardziej wymagających obszarów współczesnej medycyny. Skuteczność terapii zależy nie tylko od intensywności ćwiczeń, ale również od możliwości wielokrotnego powtarzania prawidłowych wzorców ruchowych oraz aktywnego angażowania układu nerwowego w proces uczenia motorycznego. Neuroprotezy pozwalają zwiększyć aktywność pacjenta poprzez wykorzystanie jego własnych sygnałów nerwowych do inicjowania ruchu. Dzięki temu terapia staje się bardziej funkcjonalna i lepiej odzwierciedla naturalne mechanizmy kontroli motorycznej. W wielu rozwiązaniach urządzenie reaguje wyłącznie wtedy, gdy wykryje intencję wykonania ruchu, co sprzyja aktywnemu uczestnictwu pacjenta i wspiera proces neurorehabilitacji. Istotną korzyścią jest również możliwość obiektywnego monitorowania parametrów terapii. Dane dotyczące aktywności mięśni, zakresu ruchu czy liczby wykonanych powtórzeń mogą wspierać ocenę postępów rehabilitacji oraz indywidualne dostosowywanie programu terapeutycznego. Co oznacza ten trend dla nowoczesnej neurorehabilitacji? Rozwój neuroprotez wpisuje się w szerszy trend rehabilitacji opartej na danych, w której technologie wspomagające ruch są integrowane z diagnostyką funkcjonalną, analizą chodu oraz systemami monitorowania terapii. Coraz większą rolę odgrywa możliwość łączenia wielu rozwiązań technologicznych w jeden spójny proces terapeutyczny, obejmujący ocenę funkcjonalną, terapię oraz analizę efektów leczenia. Dla ośrodków rehabilitacyjnych oznacza to stopniowe przechodzenie od terapii wykorzystującej pojedyncze urządzenia do kompleksowych programów neurorehabilitacji opartych na współpracy robotyki rehabilitacyjnej, funkcjonalnej elektrostymulacji, reedukacji chodu oraz neurotechnologii. To właśnie w takim modelu neuroprotezy mogą w najbliższych latach odegrać jedną z najważniejszych ról, wspierając odzyskiwanie sprawności u pacjentów z uszkodzeniami układu nerwowego. Komentarz CKMED Neuroprotezy pokazują, że nowoczesna rehabilitacja neurologiczna coraz silniej opiera się na integracji technologii z naturalnymi mechanizmami kontroli ruchu. Ich znaczenie wykracza poza samą protetykę – stają się elementem kompleksowej neurorehabilitacji wykorzystującej diagnostykę funkcjonalną, reedukację chodu, robotykę oraz monitorowanie postępów terapii. To jeden z najważniejszych kierunków rozwoju technologii wspierających odbudowę funkcji neurologicznych. Jeśli chcesz porozmawiać o praktycznym zastosowaniu neuroprotez i powiązanych technologii w neurorehabilitacji - pytanie lub zgłoszenie chęci rozmowy można przesłać poprzez formularz kontaktowy CKMED: https://ckmed.pl/kontakt/
Potwierdź dostęp