Álvaro Ríos Poveda

ingénieur prothésiste colombien

Álvaro Ernesto Rios Poveda, né à Cali le , est un ingénieur en électronique colombien qui est connu pour ses travaux en bionique. C'est aussi un entrepreneur, conférencier et professeur universitaire de mécatronique et biomédecine. C'est un pionnier dans le développement de prothèses avec rétro-alimentation sensorielle[1], une des avancées les plus importantes dans les prothèses des membres supérieurs[2]. Il est le concepteur de la C-Hand™, une prothèse bionique avec contrôle des gestes et rétro-alimentation sensorielle. Ses travaux sont des références dans la bionique à travers le monde[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11].

Enfance

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Sa curiosité pour la bionique commence dès l'enfance lorsqu'il voit la série L'Homme qui valait trois milliards dans laquelle on remplace des parties du corps d'un astronaute par des systèmes bioniques après un accident.

Éducation

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Il obtient son diplôme d'ingénieur en électronique de l'Université pontificale Javeriana, un master en ingénierie biomédicale de l'Université Simón Bolívar et son Master of Business Administration. Dès le début de sa carrière il travaille dans le secteur des systèmes bioniques et les prothèses.

Carrière

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Álvaro Rios Poveda dans son laboratoire de bionique en 2019.

Il est professeur universitaire dans plusieurs pays. Dès 1996, il conçoit une prothèse qui permet aux patients des pays en développement un meilleur contrôle.

Selon lui : « Las extremidades protésicas que pueden controlarse con el pensamiento son una gran promesa para los discapacitados, pero sin la retroalimentación de las señales que regresan al cerebro, puede ser difícil alcanzar el nivel de control necesario para realizar movimientos precisos. Al conectar un sentido del tacto de una mano mecánica directamente al cerebro, puede lograrse una restauración de la función del miembro amputado por medio de las prótesis de manera casi natural » (« Les prothèses qui sont contrôlées par la pensée sont un grand espoir pour les handicapés, mais sans rétro-alimentation des signaux qui retournent vers le cerveau, il est difficile d'avoir le niveau de contrôle nécessaire pour réaliser des mouvements précis. En connectant un capteur de pression d'une prothèse de main directement au cerveau, on peut obtenir un sentiment de toucher du membre amputé quasiment naturel. »). C'est pourquoi il commença tôt à réfléchir au problème.

En 1997 il conçoit le premier système de rétro-alimentation sensorielle pour une prothèse qui est présenté la même année au World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering (Congrès International de Physique Médicale et Ingénierie Biomédicale). Plus tard, il publie son travail[12].

En 2018 ses travaux sont orientés vers un contrôle plus naturel des prothèses à l'aide de l'intelligence artificielle, du machine learning, du contrôle neuronal et des gestes[13].

Rios, En présentant ses recherches sur la prothèse poly-articulée en 2018.

Il est membre de l'Institute of Electrical and Electronics Engineers, cofondateur de l'Association Colombienne d'Ingénierie biomédicale (ABIOIN), membre du comité de publication de la Fédération d'Ingénierie Médicale et Biologique (IFMBE). En tant que référent au sujet des prothèses, il est le seul latino qui a participé chaque année depuis sa création à la conférence internationale sur les Systèmes Cyborgs et Bioniques (CBS IEEE International Conference on Cyborg and Bionic Systems).

En 2018 à Shenzhen en Chine il donne une conférence sur les prothèses des membres supérieurs.

En 2019 à Munich, il représente son continent lors d'une conférence sur la rétro-alimentation sensorielle pour les technologies de l'assistance.

Son travail l'a mené à travailler à l'OMS et faire partie de la Coopération Globale des Technologies de l'Assistance (GATE).

De nos jours il dirige Human Assistive Technologies (HAT, Technologies Assistantes aux Humains), un projet qui s'appuie sur la communauté scientifique internationale et est considéré comme une des premières entreprises latinas de bionique, siégeant à Mexico.

Distinctions

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  • Médaille Santiago de Cali, croix d'or
  • Alpha StartUp (ALpha 2016)
  • Bristol Honor 2014

Notes et références

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  1. ↑ Takeo Kanade, Josef Kittler et Luc Steels, Embodied Artificial Intelligence : International Seminar, Dagstuhl Castle, Germany, July 7-11, 2003. Revised Papers, Springer Berlin Heidelberg, (ISBN 978-3-540-22484-6 et 978-3-540-27833-7)
  2. ↑ (en) Marko Markovic, Meike A. Schweisfurth, Leonard F. Engels et Tashina Bentz, « The clinical relevance of advanced artificial feedback in the control of a multi-functional myoelectric prosthesis », Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, vol. 15, no 1,‎ (ISSN 1743-0003, PMID 29580245, PMCID 5870217, DOI 10.1186/s12984-018-0371-1, lire en ligne, consulté le )
  3. ↑ A. Hernandez Arieta, H. Yokoi, T. Arai et Wenwei Yu, « Study on the Effects of Electrical Stimulation on the Pattern Recognition for an EMG Prosthetic Application », 2005 IEEE Engineering in Medicine and Biology 27th Annual Conference,‎ , p. 6919–6922 (DOI 10.1109/IEMBS.2005.1616097, lire en ligne, consulté le )
  4. ↑ Service Robot Applications, IntechOpen, (ISBN 978-953-7619-00-8 et 978-953-51-5732-8)
  5. ↑ Hernandez A. Alejandro, Ryu Kato, Hiroshi Yokoi et Tamio Arai, « An fMRI Study on the Effects of Electrical Stimulation as Biofeedback », 2006 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems,‎ , p. 4336–4342 (DOI 10.1109/IROS.2006.282006, lire en ligne, consulté le )
  6. ↑ Alejandro Hernandez Arieta, Ryu Kato, Hiroshi Yokoi et Tamio Arai, « A fMRI study of the Cross-Modal Interaction in the Brain with an Adaptable EMG Prosthetic Hand with Biofeedback », CrossRef, IEEE,‎ , p. 1280–1284 (ISBN 978-1-4244-0032-4, DOI 10.1109/IEMBS.2006.259938, lire en ligne, consulté le )
  7. ↑ Jose Jair Alves Mendes Junior, Marcelo Bissi Pires, Sergio Okida et Sergio Luiz Stevan, « Robotic Arm Activation using Surface Electromyography with LABVIEW », IEEE Latin America Transactions, vol. 14, no 8,‎ , p. 3597–3605 (ISSN 1548-0992, DOI 10.1109/TLA.2016.7786339, lire en ligne, consulté le )
  8. ↑ (en) A. Stein, « Myoelectric-control system for arm-hand prosthesis », Electronics Letters, vol. 7, no 10,‎ , p. 238–238 (ISSN 0013-5194 et 1350-911X, DOI 10.1049/el:19710161, lire en ligne, consulté le )
  9. ↑ (en) Alejandro Hernandez A., Hiroshi Yokoi et Tamio Arai, « 2P2-B22 Sensation Generation using Electrical Stimulation for a Prosthetic System », The Proceedings of JSME annual Conference on Robotics and Mechatronics (Robomec), vol. 2006, no 0,‎ , _2P2–B22_1–_2P2-B22_4 (ISSN 2424-3124, DOI 10.1299/jsmermd.2006._2P2-B22_1, lire en ligne, consulté le )
  10. ↑ Deonath Kumar et Karali Patra, « Externally powered upper limb prostheses », CrossRef, IEEE,‎ , p. 44–48 (ISBN 978-1-4799-8433-6, DOI 10.1109/ABLAZE.2015.7154968, lire en ligne, consulté le )
  11. ↑ Encyclopedia of Healthcare Information Systems :, IGI Global, (ISBN 978-1-59904-889-5 et 978-1-59904-890-1, DOI 10.4018/978-1-59904-889-5, lire en ligne)
  12. ↑ (es) « MEC '02 : the next generation : University of New Brunswick's Myoelectric Controls/Powered Prosthetics Symposium, Fredericton, N.B., Canada, August 21-23, 2002 : conference proceedings | WorldCat.org », sur search.worldcat.org (consulté le )
  13. ↑ Miguel Amezcua Peregrina et Alvaro Rios Poveda, « Design and development of an open antropomorphic robotic hand development system », CrossRef, IEEE,‎ , p. 592–596 (ISBN 978-1-5386-7355-3, DOI 10.1109/CBS.2018.8612147, lire en ligne, consulté le )

Bibliographie

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Liens externes

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