Sporala red del conocimiento
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AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer, en primer lugar, a mi familia por su apoyo incondicional durante todo este proceso. Su acompañamiento, comprensión y motivación fueron fundamentales para culminar esta etapa académica. Asimismo, agradezco a mis amigos y a todas las personas que, de una u otra manera, me brindaron su apoyo y me alentaron a continuar.

De manera especial, agradezco a mi director de proyecto por su orientación, acompañamiento y valiosos aportes durante el desarrollo de este trabajo. Sus conocimientos y observaciones fueron fundamentales para fortalecer la propuesta y enriquecer el proceso de diseño. También agradezco a los pacientes con enfermedad de Parkinson que participaron en la investigación y compartieron su experiencia, así como a los profesionales de la salud que aportaron su conocimiento y perspectiva sobre los procesos de rehabilitación.

Finalmente, agradezco a la Universidad El Bosque, a la Facultad de Creación y Comunicación y al programa de Diseño Industrial, por brindarme las herramientas académicas, metodológicas y humanas necesarias para desarrollar este proyecto y fortalecer mi formación profesional.

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Nota de salvedad Las ideas, opiniones y planteamientos presentados en este trabajo de grado son responsabilidad exclusiva de la autora. En consecuencia, la institución universitaria no se hace responsable por el contenido ni por las interpretaciones que puedan derivarse del presente documento. Este proyecto se desarrolla con fines académicos dentro del programa de Diseño Industrial de la Universidad El Bosque y busca aportar una propuesta desde el diseño para abordar una problemática relacionada con la rehabilitación física de personas con enfermedad de Parkinson.

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Resumen del proyecto Este proyecto se enfoca en el desarrollo de un sistema–producto orientado a apoyar los procesos de rehabilitación motora en personas diagnosticadas con enfermedad de Parkinson. A partir de la investigación sobre las limitaciones físicas y motoras que genera esta enfermedad, se identificó que uno de los principales retos dentro del tratamiento es mantener la constancia en las terapias físicas necesarias para conservar la movilidad y retrasar el avance de los síntomas. En muchos casos, los pacientes presentan dificultades para realizar ejercicios de forma continua debido a factores como la rigidez muscular, la falta de motivación, el miedo a sufrir caídas y la ausencia de herramientas que faciliten la práctica de estas actividades en su entorno cotidiano. A partir de este análisis, se plantea el diseño de un sistema–producto que combina ejercicios físicos enfocados en el fortalecimiento muscular con el uso de tecnologías de electroestimulación externa, con el objetivo de estimular el movimiento del cuerpo y apoyar los procesos terapéuticos. La propuesta no busca reemplazar los tratamientos médicos existentes, sino funcionar como una herramienta complementaria dentro del proceso de rehabilitación, contribuyendo a mejorar la movilidad, la autonomía y la calidad de vida de las personas con Parkinson.

Palabras clave: Parkinson, rehabilitación motora, electroestimulación, diseño industrial, terapia física.

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Project Abstract This project focuses on the development of a product–system aimed at supporting motor rehabilitation processes in people diagnosed with Parkinson’s disease. Based on research into the physical and motor limitations caused by this condition, it was identified that one of the main challenges within treatment is maintaining consistency in the physical therapies required to preserve mobility and delay the progression of symptoms.

In many cases, patients experience difficulties in performing exercises on a continuous basis due to factors such as muscle rigidity, lack of motivation, fear of falling, and the absence of tools that facilitate the practice of these activities in their daily environment. In response to this analysis, the project proposes the design of a product–system that combines physical exercises focused on muscle strengthening with external electrical stimulation technologies in order to stimulate body movement and support therapeutic processes.

The proposal does not seek to replace existing medical treatments, but rather to function as a complementary tool within the rehabilitation process, contributing to improved mobility, autonomy, and quality of life for people with Parkinson’s disease.

Keywords: Parkinson’s disease, motor rehabilitation, electrical stimulation, industrial design, physical therapy.

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Índice

1. Introducción........................................................................................................9

1.1. Enfoque del proyecto.............................................................................9 1.2. Planteamiento del problema.............................................................10 1.3. Justificación.............................................................................................10

2. Marco de sentido............................................................................................11

2.1. Parkinson............................................................................................11–12 2.1.1. ¿Qué es la dopamina?................................................................13

2.1.2. ¿Qué es la levodopa y para qué sirve?.................................14

2.1.3. Fases o estadios del Parkinson...........................................14–15

2.2. Enfoque de diseño aplicado a la rehabilitación motora................16

3. Estado del arte.................................................................................................16

3.1. Tecnologías aplicadas a la rehabilitación motora..........................17

3.1.1. Fortalecedor de músculos y tendones de la mano.............17–18

3.1.2. Almohadillas en gel como conductor de electrodos...........18–19

3.1.3. Electrodos...............................................................................19–20

3.1.4. Sensores de electrodos como transmisores de

información................................................................................21–22

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3.2. Productos y tecnologías para apoyo terapéutico..........................22

3.2.1. Guantes vibratorios para Parkinson....................................23

3.2.2. Guantes robóticos para rehabilitación de la mano..........24–25

3.2.3. Dispositivos portátiles para reducción del temblor..........25–26

3.3. Tabla comparativa de tecnologías aplicadas a la rehabilitación

motora........................................................................................................26

3.4. Análisis comparativo y oportunidades de diseño.........................27

4. Metodología......................................................................................................27–28

4.1. Comprensión del problema.............................................................28 4.2. Investigación con usuarios..............................................................28 4.3. Análisis de la información...............................................................29 4.4. Definición de criterios de diseño....................................................29

5. Desarrollo del proyecto................................................................................30

5.1. Resultados de la investigación con usuarios.................................30

5.2. Conceptos de diseño.......................................................................31–32 5.3. Componentes del sistema...............................................................32–34 5.4. Funcionamiento del sistema..........................................................35–36 5.5. Interacción usuario–producto.........................................................36–37

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5.6. Consideraciones de seguridad.......................................................37

6. Modelo de negocio CANVAS.....................................................................37–39

7. Resultados del proyecto...............................................................................39

7.1. Evaluación de la propuesta............................................................39–40

7.2. Aportes del diseño al proceso de rehabilitación..........................40

8. Observaciones finales....................................................................................41

8.1. Conclusión del proyecto.................................................................41–42

9. Bibliografía........................................................................................................43

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Introducción La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta principalmente el sistema nervioso central y produce alteraciones en el control del movimiento (Kalia & Lang, 2015). Entre los síntomas más comunes se encuentran el temblor en reposo, la rigidez muscular, la lentitud en los movimientos y las dificultades para mantener el equilibrio. Estas condiciones afectan significativamente la calidad de vida de quienes padecen la enfermedad, ya que dificultan la realización de actividades cotidianas como caminar, manipular objetos o mantener una postura estable.

Con el paso del tiempo, los síntomas pueden intensificarse, lo que genera una mayor dependencia de terapias médicas, tratamientos farmacológicos y acompañamiento por parte de profesionales de la salud. Dentro de estos tratamientos, la fisioterapia y la actividad física cumplen un papel fundamental, ya que permiten mantener la movilidad, mejorar la coordinación del cuerpo y reducir el impacto de algunos síntomas motores.

En este contexto, el diseño industrial puede aportar soluciones que apoyen estos procesos terapéuticos mediante el desarrollo de productos o sistemas que faciliten la realización de ejercicios físicos y promuevan la participación del usuario en su proceso de rehabilitación. A partir de esta perspectiva, este proyecto plantea el diseño de un sistema–producto orientado a apoyar el desarrollo de terapias físicas enfocadas en mejorar la movilidad, la coordinación y la estabilidad del cuerpo en personas con enfermedad de Parkinson.

Enfoque del proyecto Este proyecto se enfoca en apoyar, desde el diseño industrial, las terapias físicas dirigidas a personas con enfermedad de Parkinson. A partir del proceso de investigación, se busca comprender las limitaciones físicas que enfrentan los pacientes y que afectan la realización de ejercicios terapéuticos.

Con base en esta información, se plantea el desarrollo de un sistema–producto que facilite la realización de ejercicios físicos y contribuya a mejorar la movilidad, la coordinación y la estabilidad del cuerpo, al tiempo que promueve la motivación y la generación de comunidad entre los usuarios. De esta manera, el proyecto integra la investigación con usuarios y el desarrollo de producto con el fin de generar una solución que responda a las necesidades reales de las personas diagnosticadas con esta enfermedad.

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Planteamiento del problema Las personas diagnosticadas con enfermedad de Parkinson presentan una pérdida progresiva del control sobre sus movimientos (Kalia & Lang, 2015). Esta condición afecta directamente su movilidad, su equilibrio y su capacidad para realizar actividades cotidianas de manera autónoma, lo que disminuye gradualmente su autonomía y calidad de vida.

Aunque existen tratamientos médicos y terapias que ayudan a controlar los síntomas, muchos pacientes presentan dificultades para mantener la constancia en los ejercicios físicos recomendados o, en algunos casos, deciden no acceder a ellos. Entre las razones que generan esta situación se encuentran la rigidez muscular, el miedo a sufrir caídas, la falta de motivación y la ausencia de herramientas que faciliten la realización de estos ejercicios fuera de los entornos clínicos (Bloem et al.,

2015).

Justificación El Parkinson es una enfermedad que afecta cada vez a más personas en el mundo y genera cambios importantes en la calidad de vida de quienes la padecen. Según la Organización Mundial de la Salud (2023), esta enfermedad ha tenido un aumento significativo en los últimos años, lo que evidencia la necesidad de desarrollar estrategias que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los pacientes.

La pérdida progresiva de movilidad, equilibrio y coordinación limita la independencia de las personas diagnosticadas con Parkinson y afecta su capacidad para realizar actividades cotidianas. Aunque existen tratamientos farmacológicos que ayudan a controlar algunos síntomas, estos deben complementarse con terapias físicas que permitan mantener la movilidad del cuerpo. En este contexto, el diseño industrial ofrece la posibilidad de desarrollar productos o sistemas que apoyen estos procesos terapéuticos, facilitando la interacción entre el usuario, la actividad física y las tecnologías disponibles. Además, este tipo de soluciones puede generar beneficios desde el ámbito social, al contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes; desde el ámbito tecnológico, al integrar herramientas de rehabilitación; y desde el ámbito económico, al reducir la dependencia de terapias exclusivamente clínicas.

Por esta razón, el presente proyecto busca aportar una propuesta de diseño que contribuya a mejorar las condiciones físicas y la calidad de vida de las personas diagnosticadas con enfermedad de Parkinson.

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Marco de sentido El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que genera alteraciones que influyen directamente en la movilidad y en la calidad de vida de las personas que la padecen (Kalia & Lang, 2015). A lo largo de su evolución se presentan diferentes etapas o estadios que permiten comprender el nivel de afectación del paciente y orientar los tratamientos más adecuados. Estos tratamientos incluyen el uso de medicamentos como la levodopa, así como terapias físicas y estrategias de rehabilitación orientadas a mantener la movilidad y retrasar el avance de los síntomas (Poewe et al., 2017). En este contexto, también se han desarrollado diversas tecnologías que apoyan estos procesos, como dispositivos de fortalecimiento muscular, sistemas de electroestimulación y herramientas de monitoreo del movimiento, las cuales pueden ser utilizadas tanto en entornos clínicos como en la vida cotidiana de los pacientes.

A partir de esta problemática, el diseño se convierte en una herramienta que permite abordar la rehabilitación desde una perspectiva centrada en el usuario, considerando sus capacidades, limitaciones y formas de interacción con los productos (Norman, 2013). De esta manera, conceptos como el diseño industrial aplicado a la rehabilitación, la interacción producto–usuario y la experiencia de uso permiten orientar el desarrollo de soluciones que apoyen los procesos terapéuticos y contribuyan a mejorar la experiencia del paciente durante su proceso de recuperación. Este marco teórico presenta los conceptos necesarios para comprender la enfermedad, los tratamientos existentes y las oportunidades que ofrece el diseño para el desarrollo de una propuesta enfocada en mejorar la movilidad y la calidad de vida de las personas con Parkinson.

Parkinson La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta principalmente el sistema nervioso central y se caracteriza por la pérdida de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra, una estructura del cerebro encargada de producir dopamina (Kalia & Lang, 2015). Como se observa en la Figura 1, esta disminución en la producción de dopamina altera la comunicación entre las neuronas y afecta el control del movimiento, lo que da lugar a síntomas motores como temblores, rigidez muscular, lentitud en los movimientos y alteraciones del equilibrio. Generalmente, los pacientes consultan al médico por la aparición de síntomas leves, como temblores o dificultades en la movilidad. Una vez confirmado el diagnóstico por el neurólogo, se inicia un tratamiento interdisciplinario en el que intervienen diferentes profesionales de la salud, entre ellos fisiatría, fisioterapia, fonoaudiología, terapia ocupacional y psicología. La fisiatría se encarga de evaluar el estadio de la enfermedad y definir el plan terapéutico más adecuado. La fisioterapia trabaja en el mejoramiento de la movilidad, la flexibilidad, la fuerza muscular,

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la coordinación y el equilibrio, con el fin de reducir el riesgo de caídas. Por su parte, la fonoaudiología aborda las alteraciones en el habla, la expresión facial y la deglución; la terapia ocupacional proporciona estrategias para facilitar la realización de actividades cotidianas y laborales; y la psicología acompaña al paciente en el proceso de adaptación emocional a la enfermedad. Debido a que el Parkinson es una enfermedad progresiva, el tratamiento busca controlar los síntomas y mantener la mayor autonomía posible durante el mayor tiempo posible, contribuyendo así a preservar la calidad de vida del paciente.

Figura 1.

Ilustración paciente con Parkinson.

NOTA: NEUROCENTER (2025)

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¿Qué es la dopamina?

La dopamina es un neurotransmisor del sistema nervioso central esencial para diversas funciones cerebrales. Como se muestra en la Figura 2, esta sustancia química participa en procesos relacionados con las sensaciones placenteras, la relajación, la motivación, la regulación del estado de ánimo y el comportamiento (Bear et al., 2016).

Mantener la dopamina en niveles adecuados es fundamental para el correcto funcionamiento del organismo. Los niveles bajos pueden desencadenar problemas como ansiedad o dificultades en la socialización, mientras que niveles elevados pueden asociarse con hiperactividad. En el caso de la enfermedad de Parkinson, la disminución de la dopamina en el cerebro afecta directamente la comunicación entre las neuronas encargadas del control del movimiento, lo que provoca síntomas como temblores, rigidez muscular y lentitud en los movimientos (Kalia & Lang, 2015). Por esta razón, la dopamina cumple un papel fundamental en la comprensión de la enfermedad y en los tratamientos utilizados para controlar sus síntomas.

Figura 2.

Transmisión de dopamina en el cerebro

NOTA: QUIRÓNSALUD (2026)

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¿Qué es la levodopa y para qué sirve?

La combinación de levodopa y carbidopa se utiliza para tratar los síntomas de la enfermedad de Parkinson y otras condiciones relacionadas con la disminución de dopamina en el cerebro. Este medicamento es uno de los tratamientos más utilizados, ya que ayuda a compensar la pérdida de dopamina y contribuye a mejorar el control del movimiento.

La levodopa actúa como un precursor de la dopamina y se convierte en esta sustancia una vez llega al cerebro. Por su parte, la carbidopa evita que la levodopa se descomponga antes de alcanzar el sistema nervioso central, lo que aumenta su efectividad y reduce efectos secundarios como náuseas y vómitos (Poewe et al., 2017).

De esta manera, el uso de levodopa y carbidopa permite disminuir síntomas como el temblor, la rigidez muscular y la lentitud en los movimientos, favoreciendo la movilidad y mejorando la calidad de vida de las personas con Parkinson.

Fases o estadios del Parkinson La enfermedad de Parkinson evoluciona de manera progresiva y puede clasificarse en diferentes estadios según el grado de afectación motora y el nivel de independencia del paciente. Como se observa en las Figuras 3 y 4, esta clasificación permite comprender cómo avanzan los síntomas y orienta la definición de los tratamientos y terapias más adecuados en cada etapa de la enfermedad (Hoehn & Yahr, 1967).

En el estadio 1, la afectación es unilateral, es decir, compromete solo un lado del cuerpo. En esta etapa suelen presentarse temblores leves, rigidez muscular y pequeñas dificultades en la movilidad. En el estadio 2, los síntomas afectan ambos lados del cuerpo, aunque el equilibrio aún no se ve comprometido de manera significativa. Durante esta fase, la postura puede comenzar a deteriorarse y la lentitud en los movimientos dificulta algunas actividades de la vida diaria. En los estadios 3 y 4, además de la afectación bilateral, aparecen alteraciones importantes del equilibrio y aumenta el grado de dependencia del paciente. Los síntomas se intensifican y las dificultades para caminar, mantener la estabilidad y realizar movimientos coordinados incrementan el riesgo de caídas. Asimismo, pueden presentarse dificultades en el habla y dolor muscular. En el estadio 5, la persona requiere ayuda de un tercero para realizar la mayoría de las actividades cotidianas. En fases avanzadas, suelen aparecer complicaciones motoras y síntomas no motores que responden de manera limitada a la medicación, generando fluctuaciones en el control de los síntomas y un aumento considerable en la dependencia.

El conocimiento de estos estadios resulta fundamental para comprender la evolución de la enfermedad y para definir estrategias terapéuticas y soluciones de diseño acordes con las necesidades y capacidades de los usuarios en cada etapa del Parkinson.

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Figura 3.

Fases de la enfermedad de Parkinson

NOTA: FISIOTERAPIA DANIEL UTRILLA (2026)

Figura 4.

Paciente en diferentes fases del Parkinson

NOTA: FISIOTERAPIA DANIEL UTRILLA (2026)

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Enfoque de diseño aplicado a la rehabilitación motora Desde esta perspectiva, el diseño industrial se entiende como una disciplina capaz de traducir las necesidades terapéuticas en soluciones que integran funcionalidad, tecnología y experiencia de uso. En este proyecto, el diseño no se limita al desarrollo de un objeto físico, sino que actúa como un mediador entre el paciente, el proceso de rehabilitación y las herramientas tecnológicas que lo acompañan. A partir de un enfoque centrado en el usuario, la propuesta reconoce las limitaciones motoras asociadas al Parkinson y plantea un sistema–producto compuesto por un dispositivo para la mano y el antebrazo y una interfaz digital que registra el desempeño del paciente y ajusta progresivamente los ejercicios según su evolución. De esta manera, el diseño contribuye a transformar la terapia en una experiencia más comprensible, motivadora y adaptable, orientada a favorecer la adherencia al tratamiento y mejorar la experiencia terapéutica del usuario.

Estado del arte El estado del arte permite analizar diferentes investigaciones, productos y terapias que han sido desarrollados para tratar o mejorar las condiciones de las personas con enfermedad de Parkinson. A partir de este análisis, es posible identificar las soluciones existentes, reconocer sus limitaciones y detectar oportunidades de diseño orientadas a mejorar la movilidad y la calidad de vida de los pacientes.

En el caso del Parkinson, muchas investigaciones se han enfocado en el desarrollo de tratamientos médicos, terapias físicas y tecnologías que ayudan a estimular el movimiento del cuerpo. Estas soluciones buscan disminuir los síntomas motores de la enfermedad, mejorar la coordinación y reducir el riesgo de caídas.

Desde el diseño de producto también se han desarrollado diferentes dispositivos que apoyan los procesos de rehabilitación, facilitan la realización de ejercicios físicos y motivan a los pacientes a participar de manera activa en sus terapias. En este sentido, el análisis de estos referentes permite identificar oportunidades para el desarrollo de un sistema–producto que contribuya a mejorar la movilidad de las personas con Parkinson, teniendo en cuenta sus necesidades físicas y las condiciones propias de la enfermedad.

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Tecnologías aplicadas a la rehabilitación motora En los procesos de rehabilitación motora se han desarrollado diferentes tecnologías orientadas a mejorar la movilidad, la fuerza muscular y la coordinación del cuerpo. Estas herramientas apoyan las terapias físicas mediante el uso de dispositivos que estimulan el movimiento y facilitan la realización de ejercicios terapéuticos.

Entre estas tecnologías se encuentran los dispositivos de fortalecimiento muscular, los sistemas de electroestimulación y las herramientas de monitoreo del movimiento, los cuales permiten complementar los tratamientos tradicionales y ampliar las posibilidades de rehabilitación tanto en entornos clínicos como en el contexto cotidiano del usuario.

A partir del análisis de estas tecnologías, es posible identificar oportunidades para el desarrollo de soluciones desde el diseño industrial que integren la rehabilitación física con la interacción del usuario y el uso de sistemas tecnológicos, con el propósito de mejorar la experiencia terapéutica y favorecer la adherencia al tratamiento.

Fortalecedor de músculos y tendones en la mano Los fortalecedores de músculos y tendones en la mano son dispositivos utilizados en procesos de rehabilitación para mejorar la fuerza de agarre, la movilidad de los dedos y la coordinación de la mano. Como se observa en las Figuras 5, 6 y 7, estos elementos suelen estar fabricados en materiales flexibles que ofrecen diferentes niveles de resistencia y permiten realizar ejercicios de compresión, extensión y apertura de los dedos.

Este tipo de herramientas se emplea con frecuencia en terapias físicas y ocupacionales, ya que permite trabajar de manera específica los músculos, tendones y articulaciones de la mano y el antebrazo. Además, su uso constante contribuye a mantener la movilidad, aumentar la fuerza muscular y mejorar la destreza manual.

En el contexto de la enfermedad de Parkinson, estos dispositivos resultan relevantes porque ayudan a contrarrestar la rigidez muscular y la pérdida progresiva de fuerza en las manos, facilitando la realización de ejercicios terapéuticos orientados a conservar la funcionalidad del miembro superior. A partir del análisis de estos productos, se identifica una oportunidad para integrar principios de fortalecimiento muscular dentro del sistema–producto propuesto, incorporando ejercicios que permitan estimular la mano y el antebrazo como parte del proceso de rehabilitación motora.

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Figura 5. Figura 6.

Ejercicios para manos con pelotas con terapéuticas. Ejercicios de mano plastilina

. terapéutica.

NOTA: FLINTREHAB (2015).

NOTA: FLINTREHAB (2015).

Figura 7.

Dispositivo de fortalecimiento de mano utilizado en terapia física.

NOTA: ORTOPEDIA PLANTIA (2024).

Almohadilla de gel como conductor de electrodos Las almohadillas de gel conductivo son elementos utilizados en sistemas de electroestimulación para facilitar la transmisión de impulsos eléctricos desde el electrodo hacia la piel. Como se observa en la Figura 8, estas almohadillas están fabricadas con materiales flexibles y adhesivos que permiten una adecuada fijación sobre la superficie del cuerpo, al tiempo que favorecen una distribución uniforme de la corriente eléctrica.

Su función principal es mejorar el contacto entre el electrodo y la piel, reduciendo la resistencia eléctrica y aumentando la comodidad del usuario durante la terapia. Además, ayudan a evitar molestias o irritaciones, permitiendo que la estimulación se aplique de manera segura y efectiva. En procesos de rehabilitación motora, estas almohadillas son ampliamente utilizadas en terapias de electroestimulación muscular, ya que facilitan la activación de grupos musculares específicos y contribuyen al fortalecimiento, la recuperación del movimiento y la disminución de la rigidez muscular.

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A partir del análisis de este componente, se identifica su importancia dentro del sistema– producto propuesto, ya que permite integrar tecnologías de electroestimulación de manera cómoda, segura y adaptable a las necesidades de las personas con enfermedad de Parkinson.

Figura 8.

Almohadilla conductora utilizada en electroestimulación

NOTA: ELABORACÓN A PARTIR DE FUENTE COMERCIAL(2026).

Electrodos Los electrodos son dispositivos conductores que permiten transmitir impulsos eléctricos desde un equipo de electroestimulación hacia los músculos o nervios del cuerpo. Como se observa en las Figuras 9 y 10, generalmente están compuestos por una superficie flexible y adhesiva que se coloca sobre la piel en zonas específicas, permitiendo que la corriente eléctrica estimule los tejidos subyacentes.

En procesos de rehabilitación motora, los electrodos se utilizan para activar grupos musculares determinados, mejorar la contracción muscular y favorecer la recuperación del movimiento. Esta tecnología es ampliamente empleada en terapias físicas, ya que contribuye al fortalecimiento muscular, a la disminución de la rigidez y a la estimulación de músculos que presentan debilidad o

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dificultad para activarse de manera voluntaria.

En el caso de las personas con enfermedad de Parkinson, los electrodos representan una herramienta complementaria que puede apoyar las terapias físicas al proporcionar estímulos controlados que favorecen el movimiento y la activación muscular. A partir del análisis de este componente, se identifica su potencial para integrarse en el sistema–producto propuesto, ya que permite incorporar tecnologías de electroestimulación de manera localizada y adaptable a las necesidades del usuario durante el proceso de rehabilitación.

Figura 9.

Electrodos TENS parala mano.

NOTA: AXION GMBH (2026).

Figura 10.

Electrodos utilizados para estimulación muscular.

NOTA: LUNIK MEDICINA ESTÉTICA INTEGRA (2026).

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Sensores de electrodos como transmisores de información Los sensores de electrodos son dispositivos que permiten captar y registrar la actividad eléctrica generada por los músculos durante el movimiento. Como se observa en las Figuras 11 y 12, estos sensores se ubican sobre la piel y detectan las señales musculares, las cuales pueden ser procesadas y transmitidas a una interfaz digital para analizar el desempeño del usuario en tiempo real. En el ámbito de la rehabilitación motora, esta tecnología se utiliza para monitorear la activación muscular, evaluar la ejecución de los ejercicios y obtener información objetiva sobre la fuerza y la coordinación del movimiento. De esta manera, los datos registrados permiten realizar un seguimiento más preciso del proceso terapéutico y ajustar los ejercicios según la evolución del paciente. Aunque esta tecnología no está diseñada exclusivamente para el tratamiento del Parkinson, su aplicación resulta relevante en este proyecto, ya que permite integrar un sistema de retroalimentación que conecta el dispositivo físico con una plataforma digital encargada de registrar el progreso del usuario y adaptar progresivamente el nivel de dificultad de las actividades. A partir del análisis de estos sensores, se identifica una oportunidad para incorporar herramientas de monitoreo dentro del sistema–producto propuesto, fortaleciendo la relación entre la rehabilitación física, la tecnología y la experiencia de uso del paciente.

Figura 11.

Sensores de electromiografía (EMG) utilizados para captar señales musculares a través de electrodos en la piel.

NOTA: CLEVELAND CLINIC (2026).

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Figura 12.

Sensores de electromiografía (EMG) utilizados para captar señales musculares a través de electrodos en la piel.

NOTA: SPRINGER NATURE LIMITED (2026).

Productos y tecnologías para apoyo terapéutico En el mercado existen diferentes productos y tecnologías diseñados para apoyar los procesos de rehabilitación física en personas con limitaciones motoras. Entre estos se encuentran dispositivos de apoyo para caminar, herramientas utilizadas en fisioterapia, sistemas de entrenamiento del equilibrio y equipos que permiten realizar ejercicios de fortalecimiento muscular. Muchos de estos productos buscan estimular el movimiento del cuerpo mediante actividades físicas que contribuyen a mejorar la coordinación, la estabilidad y la postura. Asimismo, existen tecnologías que utilizan estímulos visuales o auditivos para guiar el movimiento de los pacientes, facilitando la realización de ejercicios y aumentando la motivación durante las terapias. Sin embargo, muchas de estas soluciones están diseñadas principalmente para entornos clínicos o centros de rehabilitación, lo que limita su uso continuo por parte de los pacientes en su vida cotidiana. En este contexto, se presentan a continuación algunos referentes de productos y tecnologías que han sido desarrollados para apoyar el tratamiento de los síntomas motores del Parkinson y que permiten identificar oportunidades relevantes para el desarrollo de la propuesta de diseño.

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Guantes vibratorios para Parkinson Uno de los desarrollos recientes para el tratamiento de los síntomas motores del Parkinson corresponde a los guantes vibratorios, diseñados para estimular las terminaciones nerviosas de los dedos mediante vibraciones controladas. Como se observa en la Figura 13, este tipo de dispositivo se coloca en la mano del usuario y aplica estímulos mecánicos que buscan modificar la actividad neuronal asociada a síntomas como el temblor, la rigidez y la lentitud en los movimientos. Investigaciones realizadas por Stanford Medicine (2021) han demostrado que la estimulación vibratoria en las yemas de los dedos puede contribuir a reorganizar las señales neuronales alteradas por la enfermedad y generar mejoras temporales en algunos síntomas motores. Esta tecnología resulta especialmente relevante porque se trata de una solución no invasiva que puede utilizarse como complemento a los tratamientos médicos convencionales.

A partir del análisis de este referente, se identifica la importancia de incorporar estímulos sensoriales dentro de la propuesta de diseño, no solo para favorecer la activación motora, sino también para mejorar la experiencia del usuario y aumentar su motivación durante el proceso de rehabilitación.

Figura 13.

Guante vibratorio para estimulación neurosensorial en pacientes con Parkinson.

NOTA: STANFORD MEDICINE (2021).

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Guantes robóticos para rehabilitación de la mano Los guantes robóticos para rehabilitación de la mano son dispositivos diseñados para asistir el movimiento de los dedos mediante sistemas mecánicos o neumáticos que facilitan la apertura y el cierre de la mano. Como se observa en la Figura 14, estos dispositivos funcionan como exoesqueletos blandos que se adaptan a la anatomía del usuario y permiten realizar ejercicios terapéuticos de forma asistida.

Este tipo de tecnología se utiliza principalmente en procesos de rehabilitación neurológica, ya que ayuda a personas con debilidad muscular o limitaciones en el movimiento a ejecutar ejercicios repetitivos orientados a mejorar la fuerza, la coordinación y el rango de movimiento de la mano. Además, algunos modelos incorporan sensores que registran el desempeño del usuario y permiten evaluar su progreso durante la terapia.

En el contexto de la enfermedad de Parkinson, los guantes robóticos representan un referente importante porque combinan asistencia mecánica, tecnología y rehabilitación en un solo sistema. Su análisis permite identificar oportunidades para desarrollar soluciones que faciliten el movimiento de la mano y el antebrazo, al tiempo que ofrecen una experiencia de uso más controlada y adaptable a las necesidades del paciente.

A partir de este referente, se evidencia la posibilidad de integrar mecanismos y tecnologías que apoyen la ejecución de ejercicios terapéuticos y contribuyan al fortalecimiento muscular dentro del sistema–producto propuesto.

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Figura 14.

Guante robótico utilizado en rehabilitación de la mano mediante asistencia mecánica.

NOTA: RESEARCHGATE. (2020). ROBOTIC GLOVE FOR HAND

REHABILITATION. HTTPS://WWW.RESEARCHGATE.NET

Dispositivos portátiles para reducción del temblor Existen dispositivos portátiles diseñados específicamente para reducir el temblor en las manos de las personas con enfermedad de Parkinson. Como se observa en la Figura 15, estos sistemas se ubican en la mano o en la muñeca y utilizan mecanismos mecánicos, electromagnéticos o de amortiguación para disminuir la intensidad de los movimientos involuntarios durante la realización de actividades cotidianas.

Este tipo de tecnología busca mejorar la estabilidad de la mano y facilitar acciones como escribir, comer o manipular objetos, permitiendo al usuario desarrollar estas actividades con mayor precisión y control. Aunque su función principal es reducir el temblor, estos dispositivos también representan una alternativa no invasiva que complementa los tratamientos farmacológicos y terapéuticos.

En el contexto del presente proyecto, estos referentes resultan relevantes porque evidencian cómo la tecnología puede integrarse al cuerpo para asistir el movimiento y mejorar la funcionalidad de la mano. Sin embargo, muchos de estos productos se enfocan únicamente en la compensación del síntoma y no en el fortalecimiento muscular ni en el seguimiento del proceso de rehabilitación. A partir del análisis de este tipo de soluciones, se identifica una oportunidad para desarrollar un sistema–producto que, además de apoyar el control del movimiento, contribuya al fortalecimiento de la mano y el antebrazo e integre una interfaz digital que permita monitorear el desempeño del usuario y adaptar progresivamente los ejercicios terapéuticos.

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Figura 15.

Dispositivo portátil para reducción del temblor en la mano.

NOTA: PARKINSON’S COMMUNITY LOS ANGELES (2023).

Tabla comparativa de tecnologías aplicadas a la rehabilitación motora Tabla 1.

Comparación de tecnologías y productos para rehabilitación motora en Parkinson.

NOTA: ELABORACIÓN PROPIA (2026).

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Análisis comparativo y oportunidades de diseño El análisis comparativo de las tecnologías y productos existentes permite identificar que, aunque actualmente existen múltiples soluciones orientadas a la rehabilitación motora y al tratamiento de los síntomas del Parkinson, la mayoría de ellas aborda funciones específicas de manera independiente. Por un lado, las tecnologías analizadas se enfocan en el fortalecimiento muscular, la estimulación eléctrica y la captura de información; por otro, los productos existentes buscan reducir síntomas puntuales o asistir el movimiento de la mano.

Si bien estas soluciones aportan beneficios importantes, pocas integran en un mismo sistema el ejercicio físico, la electroestimulación, el monitoreo del desempeño y la retroalimentación al usuario. A partir de esta comparación, se reconoce la oportunidad de desarrollar un sistema–producto que articule estas funciones dentro de una sola propuesta, permitiendo un enfoque más integral del proceso de rehabilitación.

De esta manera, la propuesta planteada busca combinar el fortalecimiento de la mano y el antebrazo, el uso de electrodos y sensores, y una interfaz digital capaz de registrar el progreso del paciente y ajustar progresivamente el nivel de dificultad de los ejercicios. Esto no solo contribuye a mejorar la experiencia terapéutica, sino que también favorece la motivación, la adherencia al tratamiento y el seguimiento continuo del proceso de rehabilitación.

Metodología La metodología utilizada en este proyecto se basa en un enfoque de diseño centrado en el usuario con un proceso iterativo, el cual permite comprender las necesidades, capacidades y limitaciones de las personas con enfermedad de Parkinson para orientar el desarrollo de una propuesta de diseño. El proceso metodológico se desarrolló a partir de la recolección y análisis de información relacionada con la enfermedad, los tratamientos existentes y las condiciones de movilidad de los pacientes, con el fin de establecer criterios de diseño que respondieran a esta problemática. Para el desarrollo del proyecto se utilizaron diferentes herramientas de investigación, como la revisión de fuentes teóricas, el análisis de productos existentes y la recolección de información mediante encuestas no estructuradas dirigidas a personas con Parkinson. Estas herramientas permitieron identificar aspectos relevantes sobre la movilidad, las dificultades que presentan los pacientes y las estrategias que utilizan para realizar ejercicios físicos. El proceso se organizó en cuatro fases principales: comprensión del problema, investigación con usuarios, análisis de la información y definición de criterios de diseño. La información obtenida en cada una de estas etapas permitió orientar y ajustar progresivamente las decisiones de diseño, traduciendo los hallazgos de la investigación en requerimientos funcionales, ergonómicos y

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tecnológicos para el desarrollo del sistema–producto.

De esta manera, la metodología no solo permitió recopilar información sobre la enfermedad y las necesidades de los usuarios, sino que se convirtió en una herramienta para transformar esos hallazgos en decisiones concretas de diseño que dieron origen a una propuesta enfocada en apoyar los procesos de rehabilitación motora de la mano y el antebrazo en personas con Parkinson.

Comprensión del problema En esta primera etapa se realizó una investigación orientada a comprender la enfermedad de Parkinson y las limitaciones físicas que esta genera en las personas diagnosticadas. Para ello se llevó a cabo una revisión de literatura relacionada con: La enfermedad de Parkinson Los síntomas motores asociados los tratamientos existentes Las terapias físicas utilizadas para mejorar la movilidad

Esta información permitió entender cómo se desarrolla la enfermedad, cuáles son los principales síntomas que afectan el movimiento y qué tipos de tratamientos se utilizan actualmente para mejorar las condiciones físicas de los pacientes.

Investigación con usuarios Con el objetivo de comprender la experiencia directa de los pacientes, se realizaron encuestas no estructuradas a personas diagnosticadas con Parkinson.

En total se inició el proceso con 20 pacientes, buscando conocer aspectos como: ¿Cuáles fueron sus primeros síntomas?

¿Qué terapias utilizan actualmente?

¿Qué actividades les ayudan a mejorar su movilidad?

¿Qué dificultades enfrentan al realizar ejercicios físicos?

Durante el desarrollo del proyecto el grupo se redujo a 3 pacientes dispuestos a continuar participando en el proceso de investigación, uno de ellos dispuesto a realizar pruebas iniciales con el sistema propuesto.

La información obtenida permitió comprender cómo viven los pacientes la enfermedad y cuáles son las principales dificultades que enfrentan en su proceso de rehabilitación.

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Análisis de la información A partir de la información recopilada se identificaron diferentes aspectos relevantes para el desarrollo del proyecto.

Uno de los hallazgos más importantes fue que muchos pacientes consideran la actividad física como una herramienta fundamental para mejorar su movilidad y mantener su condición física. También se identificó que algunos pacientes presentan dificultades para realizar ejercicios debido a:

Rigidez muscular Falta de equilibrio Miedo a sufrir caídas

Estos factores influyen directamente en la constancia con la que realizan las terapias físicas recomendadas.

A partir de este análisis se evidenció la necesidad de desarrollar una herramienta que facilite la realización de ejercicios físicos de una manera segura y accesible para los pacientes.

Definición de criterios de diseño Los resultados obtenidos durante la investigación permitieron establecer una serie de criterios que orientaron el desarrollo del sistema–producto.

Entre estos criterios se encuentran:

Seguridad: El sistema debe permitir que los pacientes realicen ejercicios físicos sin aumentar el riesgo de caídas o lesiones.

Facilidad de uso: El producto debe ser sencillo de utilizar, considerando las limitaciones motoras de los usuarios.

Estimulación del movimiento: El sistema debe promover la realización de ejercicios que ayuden a mejorar la movilidad del cuerpo.

Motivación del usuario: El sistema debe incentivar al paciente a realizar las terapias físicas de forma constante. Adaptabilidad.

El producto debe permitir diferentes niveles de intensidad según el progreso del usuario.

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Desarrollo del proyecto El desarrollo del proyecto se llevó a cabo a partir de la información obtenida durante la fase de investigación, en la que se identificaron las principales dificultades que presentan las personas con enfermedad de Parkinson al momento de realizar ejercicios físicos. A partir de estos hallazgos, se planteó el desarrollo de un sistema–producto enfocado en apoyar las terapias físicas y en mejorar la movilidad de la mano y el antebrazo, con el fin de fortalecer la coordinación, la fuerza muscular y la capacidad de agarre.

La elección de la mano y el antebrazo responde a que esta zona del cuerpo cumple un papel fundamental en la realización de actividades cotidianas como agarrar objetos, escribir o manipular herramientas, y es una de las más afectadas en términos de precisión y coordinación en personas con Parkinson. Además, trabajar sobre una región específica del cuerpo permite enfocar el desarrollo del sistema en movimientos más controlados, reducir el riesgo de caídas y facilitar la implementación de ejercicios de manera más segura y accesible para el usuario.

La propuesta se concibe como un sistema–producto porque integra un dispositivo físico para la rehabilitación de la mano y el antebrazo con una interfaz digital encargada de registrar el desempeño del paciente y ajustar progresivamente la dificultad de los ejercicios según su evolución. De esta manera, el sistema no solo busca apoyar la ejecución de los ejercicios terapéuticos, sino también ofrecer seguimiento, retroalimentación y una experiencia de uso más motivadora y adaptable a las necesidades de cada usuario.

Resultados de la investigación con usuarios Durante el proceso de investigación se inició el trabajo con un grupo de 20 pacientes diagnosticados con enfermedad de Parkinson, con el objetivo de conocer sus experiencias y dificultades frente a la enfermedad. A lo largo del desarrollo del proyecto, el grupo se redujo a tres pacientes que continuaron participando en el proceso, uno de ellos dispuesto a realizar pruebas iniciales con la propuesta planteada.

A partir de la información obtenida, se identificó que la actividad física es considerada por los pacientes como una herramienta importante para mejorar su movilidad y mantener su condición física. Asimismo, se evidenció que existen dificultades al momento de realizar ejercicios, relacionadas con la rigidez muscular, la falta de equilibrio y el miedo a sufrir caídas, factores que afectan directamente la constancia en las terapias.

Estos resultados permitieron orientar el desarrollo del proyecto hacia una solución que facilitara la realización de ejercicios de manera más segura y accesible, respondiendo a las necesidades y

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limitaciones identificadas durante la investigación con usuarios.

Concepto de diseño Durante el proceso de investigación se inició el trabajo con un grupo de 20 pacientes diagnosticados con enfermedad de Parkinson, con el objetivo de conocer sus experiencias y dificultades frente a la enfermedad. A lo largo del desarrollo del proyecto, el grupo se redujo a tres pacientes que continuaron participando en el proceso, uno de ellos dispuesto a realizar pruebas iniciales con la propuesta planteada.

A partir de la información obtenida, se identificó que la actividad física es considerada por los pacientes como una herramienta importante para mejorar su movilidad y mantener su condición física. Asimismo, se evidenció que existen dificultades al momento de realizar ejercicios, relacionadas con la rigidez muscular, la falta de equilibrio y el miedo a sufrir caídas, factores que afectan directamente la constancia en las terapias.

Estos resultados permitieron orientar el desarrollo del proyecto hacia una solución que facilitara la realización de ejercicios de manera más segura y accesible, respondiendo a las necesidades y limitaciones identificadas durante la investigación con usuarios. Además, se evidenció la necesidad de generar motivación e incentivos para que los usuarios realizaran las terapias de manera constante, reconociendo que estos estímulos pueden aportar beneficios significativos dentro del proceso de rehabilitación.

A partir de este hallazgo surgió la idea de integrar elementos interactivos que acompañaran los ejercicios y generaran una experiencia más dinámica para el usuario. En este contexto, el concepto del proyecto se enfocó en el desarrollo de un sistema–producto que combina ejercicios de fortalecimiento muscular con tecnologías de estimulación para apoyar los procesos de rehabilitación física en personas con Parkinson.

La propuesta se plantea como un sistema–producto porque no se trata de un objeto aislado, sino de la integración de diferentes elementos que trabajan de manera articulada para cumplir una función específica. En este caso, el fortalecimiento muscular, la estimulación eléctrica y la interacción con el usuario se combinan dentro de una misma solución, permitiendo un abordaje más completo del proceso terapéutico.

Además, el sistema incorpora una interfaz digital que recibe información sobre el desempeño del usuario durante la realización de los ejercicios, con el fin de registrar su avance y adaptar el nivel de dificultad de las actividades según su progreso. Para la conexión con esta interfaz, se plantea el uso de sensores que captan información del movimiento del usuario, la cual puede ser interpretada para generar retroalimentación durante el ejercicio.

El sistema se centra en la mano y el antebrazo, debido a que esta zona es fundamental en la

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realización de actividades cotidianas y presenta afectaciones importantes en términos de coordinación, agarre y control del movimiento. Asimismo, trabajar sobre una región específica permite enfocar el desarrollo del sistema en movimientos más controlados, reducir el riesgo de caídas y facilitar la implementación de ejercicios de manera más segura y accesible para el usuario. A partir de lo anterior, el diseño busca integrar elementos físicos y tecnológicos que permitan estimular el movimiento de la mano, mejorar la fuerza muscular y facilitar la interacción del usuario con el sistema, generando una experiencia más completa, adaptable y enfocada en las necesidades del paciente.

Componentes del sistema El sistema–producto está compuesto por diferentes elementos que trabajan de manera integrada para apoyar la realización de ejercicios físicos enfocados en la rehabilitación motora de la mano y el antebrazo.Entre estos componentes se encuentran:

Fortalecedor de músculos y tendones en la mano Como se observa en la Figura 16, este elemento permite realizar ejercicios mediante resistencia, facilitando el fortalecimiento muscular y mejorando la capacidad de agarre. Su función principal es apoyar el desarrollo de fuerza y movilidad a través de la repetición de movimientos.

Figura 16.

Sistema de electroestimulación mediante electrodos aplicado en procesos de rehabilitación muscular.

NOTA: MDPI (BASEL, SWITZERLAND) UNLESS OTHERWISE STATED(1996-2026)

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Sensores de movimiento Las Figuras 17 y 18 presentan los sensores de movimiento utilizados para captar información relacionada con la ejecución de los ejercicios realizados por el usuario. Estos dispositivos registran datos sobre la actividad muscular y el movimiento de la mano y el antebrazo, los cuales pueden ser procesados por la interfaz digital del sistema para analizar el desempeño del paciente y generar retroalimentación durante la terapia.

Figura 17.

Sensor de movimiento utilizado para capturar información del desempeño muscular.

NOTA: MDPI (BASEL, SWITZERLAND) UNLESS OTHERWISE STATED(1996-2026)

Figura 18.

Representación conceptual del uso de electrodos de hidrogel y sensores para la captura de movimiento en la mano.

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Interfaz digital En la Figura 19 se presenta la interfaz digital del sistema, la cual permite visualizar la información obtenida a través de los sensores, registrar el avance del usuario y adaptar el nivel de dificultad de los ejercicios según su progreso. Además, esta interfaz puede incorporar elementos interactivos que aporten motivación y hagan más dinámica la experiencia durante el proceso terapéutico.

Todos estos componentes se integran dentro de un mismo sistema con el objetivo de combinar el ejercicio físico, la estimulación muscular y la interacción digital, permitiendo un enfoque más completo y adaptable en los procesos de rehabilitación.

Figura 19.

Interfaz digital para el seguimiento del progreso del usuario durante el proceso de rehabilitación.

NOTA: SAHIN MIA

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Funcionamiento del sistema

Figura 20.

Renders diseño final.

NOTA: ELABORACIÓN PROPIA (2026

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La Figura 20 presenta una serie de renders del diseño final que permiten visualizar la configuración general del sistema–producto, la disposición de sus componentes y la forma en que el dispositivo se adapta a la mano y al antebrazo del usuario. Estas imágenes facilitan la comprensión de la propuesta y muestran cómo se integran el fortalecedor de mano, los electrodos, los sensores y la interfaz digital dentro de una misma solución.

El funcionamiento del sistema–producto se basa en la integración de ejercicios físicos, estimulación muscular y registro de información del usuario durante la actividad. El proceso inicia cuando el usuario coloca el sistema en la mano y el antebrazo, ajustando los componentes en las zonas correspondientes para permitir la captura de información y la estimulación muscular. Una vez colocado el sistema, el usuario inicia la actividad mediante la interfaz digital, donde se presentan los ejercicios a realizar según su nivel y condición física. Durante la ejecución de los ejercicios, el usuario realiza movimientos de agarre y liberación utilizando el fortalecedor de la mano, lo que permite trabajar la fuerza muscular y la coordinación.

Al mismo tiempo, los electrodos generan impulsos eléctricos controlados que estimulan los músculos, apoyando la activación muscular durante el ejercicio. De manera paralela, los sensores captan la información del movimiento realizado por el usuario y la envían a la interfaz digital, donde se registra el desempeño y el avance durante la actividad.

A partir de esta información, el sistema adapta el nivel de dificultad de los ejercicios, permitiendo una progresión gradual según la mejora en la movilidad del usuario. De esta manera, el sistema integra el ejercicio físico, la estimulación y el seguimiento del progreso dentro de una misma experiencia, facilitando el proceso de rehabilitación y promoviendo la constancia en el uso.

Interacción usuario – producto La interacción entre el usuario y el sistema–producto está diseñada para ser clara, sencilla y fácil de comprender, teniendo en cuenta las limitaciones motoras que presentan las personas con Parkinson.

El sistema permite que el usuario realice los ejercicios de manera guiada a través de la interfaz digital, donde se indican las actividades a desarrollar según su nivel y condición física. Durante el uso, el usuario interactúa directamente con el sistema mediante movimientos de la mano, principalmente a través de acciones de agarre y liberación, lo que facilita la comprensión del ejercicio y permite su repetición de manera constante.

La disposición de los componentes en la mano y el antebrazo permite que la interacción sea natural, adaptándose a los movimientos del usuario sin generar incomodidad o interferencia durante la

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actividad. Además, el sistema proporciona retroalimentación a través de la interfaz digital, permitiendo al usuario conocer su desempeño, su progreso y los cambios en el nivel de dificultad de los ejercicios. Este tipo de interacción busca generar confianza en el usuario, facilitando el uso del sistema y promoviendo la constancia en la realización de las terapias físicas. De esta manera, el diseño del sistema–producto no solo se enfoca en la función, sino también en la experiencia del usuario, permitiendo una interacción segura, comprensible y adaptable a sus necesidades.

Consideraciones de seguridad El sistema–producto propuesto se plantea como una herramienta de apoyo para las terapias físicas y no como un dispositivo médico invasivo. En este sentido, el uso de la electroestimulación dentro del sistema debe realizarse bajo parámetros controlados, evitando niveles de intensidad que puedan generar molestias o riesgos para el usuario.

Los electrodos y los componentes que entran en contacto con la piel deben estar fabricados con materiales adecuados para un uso prolongado, con el fin de evitar irritaciones o incomodidad durante la actividad. Asimismo, el sistema está diseñado para ser utilizado en posiciones estables, priorizando ejercicios que no comprometan el equilibrio del usuario y reduciendo así el riesgo de caídas.

La interfaz digital también cumple un papel importante en la seguridad, ya que permite controlar el tipo de ejercicio, la intensidad y el tiempo de uso, adaptándose a las condiciones y al progreso del usuario. Además, se recomienda que el sistema sea utilizado con la orientación de un profesional de la salud, especialmente durante las primeras etapas de implementación.

De esta manera, el diseño busca garantizar un uso seguro, controlado y adecuado a las condiciones físicas de las personas con enfermedad de Parkinson.

Modelo de negocio CANVAS A continuación, se presenta el modelo de negocio del proyecto a través de la herramienta CANVAS, la cual permite visualizar de manera general los elementos clave necesarios para la implementación del sistema–producto.

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Tabla 2.

Modelo de negocio Canvas del sistema–producto para rehabilitación en personas con Parkinson

NOTA: ELABORACIÓN PROPIA.

El modelo planteado permite comprender cómo el sistema–producto puede implementarse en un contexto real, identificando los actores, recursos y procesos necesarios para su desarrollo. A partir de la tabla se evidencia que el proyecto no solo responde a una necesidad de diseño, sino que también puede articularse con entidades de salud, fundaciones y profesionales, lo que facilita su aplicación dentro de procesos de rehabilitación.

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La propuesta se enfoca en integrar terapias físicas, estimulación muscular y herramientas digitales en un mismo sistema, lo que representa un valor diferencial frente a otras soluciones existentes. Además, se identifican oportunidades para que el sistema sea accesible a los usuarios mediante alianzas estratégicas y diferentes formas de implementación, lo que permite proyectar su uso más allá de un entorno clínico.

De esta manera, el modelo permite visualizar la viabilidad del proyecto, mostrando cómo el diseño puede responder no solo a una necesidad funcional, sino también a un contexto real de uso, implementación y articulación con diferentes actores del sector salud y de la rehabilitación.

Resultados del proyecto El desarrollo del sistema–producto permitió identificar diferentes aportes desde el diseño industrial en relación con la mejora de los procesos de rehabilitación motora en personas con enfermedad de Parkinson. A partir de la propuesta desarrollada, se evidencia que la integración de ejercicios físicos con tecnologías de estimulación y seguimiento puede facilitar la realización de las terapias, haciéndolas más accesibles, comprensibles y adaptables para el usuario. El sistema permite trabajar la movilidad de la mano y el antebrazo mediante ejercicios guiados, lo que contribuye al fortalecimiento muscular, la coordinación y la repetición de movimientos necesarios dentro del proceso terapéutico. Además, la incorporación de una interfaz digital permite registrar el desempeño del usuario y ajustar los ejercicios según su progreso, favoreciendo una evolución gradual en el proceso de rehabilitación.

Otro resultado importante es la mejora en la experiencia del usuario, ya que el sistema propone una interacción más clara, motivadora y adaptable, lo que puede influir positivamente en la constancia con la que se realizan las terapias físicas. Asimismo, estos resultados evidencian cómo decisiones de diseño como la integración de componentes, la distribución del sistema en la mano y el antebrazo y el uso de una interfaz digital influyen directamente en la forma en que el usuario se relaciona con el producto y desarrolla su proceso terapéutico.

De esta manera, el proyecto demuestra que el diseño industrial puede aportar soluciones capaces de integrar diferentes elementos dentro de un mismo sistema, fortaleciendo la relación entre el usuario, el producto y el proceso de rehabilitación.

Evaluación de la propuesta La propuesta fue evaluada a partir de los criterios de diseño definidos durante el proceso de investigación, entre los que se encuentran la seguridad, la facilidad de uso, la estimulación del

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movimiento y la adaptabilidad. Estos criterios permitieron analizar de qué manera el sistema–producto responde a las necesidades identificadas en las personas con enfermedad de Parkinson. En términos de seguridad, el sistema permite realizar ejercicios en una zona controlada del cuerpo, específicamente en la mano y el antebrazo, lo que reduce el riesgo de caídas o lesiones durante la actividad. En cuanto a la facilidad de uso, el diseño plantea una interacción sencilla basada en movimientos naturales de agarre y liberación, lo que facilita su comprensión y utilización por parte del usuario.

Respecto a la estimulación del movimiento, el sistema integra ejercicios físicos con electroestimulación, permitiendo activar los músculos y apoyar el proceso de rehabilitación. Finalmente, la adaptabilidad se evidencia en la capacidad del sistema para ajustar el nivel de dificultad de los ejercicios según el progreso del usuario, favoreciendo una evolución gradual y personalizada dentro del proceso terapéutico.

A partir de esta evaluación, se evidencia que la propuesta responde de manera coherente a los criterios establecidos y demuestra el potencial del diseño industrial para desarrollar soluciones funcionales, seguras y centradas en las necesidades del usuario.

Aportes del diseño al proceso de rehabilitación El proyecto demuestra cómo el diseño industrial puede contribuir al desarrollo de soluciones que apoyen los procesos de rehabilitación física desde una perspectiva centrada en el usuario. Uno de los principales aportes consiste en la integración de diferentes elementos dentro de un sistema–producto, lo que permite combinar el ejercicio físico, la estimulación muscular y el seguimiento del progreso en una misma solución.

Además, el diseño mejora la interacción entre el usuario y el producto, facilitando la realización de los ejercicios y promoviendo la constancia en las terapias. Asimismo, la incorporación de herramientas digitales permite generar procesos más dinámicos, en los que el usuario puede recibir retroalimentación sobre su desempeño y avanzar progresivamente en su proceso de rehabilitación.

Estos aspectos evidencian que el diseño no solo interviene en la forma del producto, sino también en la manera en que el usuario interactúa con el sistema, comprende su funcionamiento y se relaciona con el proceso terapéutico. De esta manera, el proyecto aporta una propuesta desde el diseño industrial que no solo busca mejorar la función del producto, sino también enriquecer la experiencia del usuario dentro del proceso de rehabilitación.

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Observaciones finales Durante el desarrollo del proyecto se evidenció la importancia de comprender la enfermedad de Parkinson no solo desde un enfoque médico, sino también desde la experiencia del usuario y las dificultades que enfrenta en su vida cotidiana. Se observó que, aunque existen diferentes tratamientos y terapias, muchos pacientes presentan dificultades para realizarlos de manera constante debido a factores como la rigidez muscular, el miedo a sufrir caídas y la falta de motivación. Asimismo, se identificó que las soluciones existentes suelen enfocarse en aspectos específicos del tratamiento, sin integrar diferentes elementos dentro de un mismo sistema que apoye de manera más completa el proceso de rehabilitación. A partir de esto, se reconoce la necesidad de desarrollar propuestas desde el diseño industrial que faciliten la realización de ejercicios físicos, mejoren la interacción con el usuario y generen experiencias que incentiven la constancia en las terapias. Además, se evidenció que la incorporación de herramientas tecnológicas dentro del diseño amplía las posibilidades de interacción, seguimiento y adaptación de los ejercicios, permitiendo generar procesos más dinámicos y ajustados a las necesidades del usuario. Estas observaciones refuerzan el potencial del diseño como una disciplina capaz de articular conocimiento médico, tecnología y experiencia de uso para contribuir al desarrollo de soluciones orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad de Parkinson.

Conclusiones del proyecto El desarrollo del proyecto permitió evidenciar que el diseño industrial puede aportar soluciones significativas en el ámbito de la rehabilitación física, especialmente en el caso de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. A partir del proceso de investigación y del desarrollo de la propuesta, se concluye que la integración de ejercicios físicos, tecnologías de estimulación y herramientas digitales dentro de un sistema–producto permite generar una solución más completa, orientada a mejorar la movilidad, la experiencia de uso y la autonomía del usuario. El enfoque en la mano y el antebrazo permitió desarrollar una propuesta más segura y controlada, facilitando la realización de ejercicios terapéuticos sin comprometer el equilibrio del paciente. Asimismo, la incorporación de una interfaz digital permite adaptar el sistema a las condiciones y al progreso del usuario, generando una evolución gradual en los ejercicios y promoviendo la continuidad en el uso.

El proyecto también evidencia que el diseño no solo responde a una necesidad funcional, sino que influye directamente en la manera en que el usuario interactúa con el sistema, comprende su funcionamiento y se involucra activamente en su proceso de rehabilitación. En este sentido, el diseño

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industrial actúa como un mediador entre la tecnología, la salud y la experiencia de uso, permitiendo transformar la terapia en una experiencia más comprensible, motivadora y adaptable.

Finalmente, se concluye que el sistema–producto propuesto tiene el potencial de implementarse en contextos reales como una herramienta complementaria a las terapias físicas, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con enfermedad de Parkinson. De esta manera, el proyecto demuestra cómo el diseño puede convertirse en una herramienta capaz de articular conocimiento interdisciplinario para responder a problemáticas reales desde una perspectiva centrada en el usuario.

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Cita: Gòmez Serrano, Vanessa (2026), Vive en control, Universidad El Bosque, p. N. https://hdl.handle.net/20.500.12495/20915