数十年の試行錯誤の末、スタンフォード医学部の研究者たちは、かつて不可能と思われたことを達成しました — 盲目の人々に視力を回復させることです。 彼らの革命的なPRIMA眼インプラントは、今週ニューヨーク医学ジャーナルに掲載され、目に見えない光と米粒サイズのチップを使用して、進行した黄斑変性症に苦しむ患者の読書視力を回復します。
光によって動くビジョンチップ、ワイヤーではなく 一見すると、普通のマイクロチップのように見えますが、これは光を視覚に変換するために設計されたミニチュア光起電システムです。 スタンフォード大学の物理学者で生物医学エンジニアのダニエル・パランカーによって作られたPRIMAシステムは、網膜下インプラントと拡張現実メガネを組み合わせており、損傷した光受容体をバイパスして画像を直接網膜に投影します。 「目標は視力を修正することではなく、完全に盲目の人々に視力を回復させることです。」 - パランカー 眼鏡は視覚シーンを捉え、それを目に見えない赤外線光を使用して投影します。この光をインプラントが電気信号に変換し、網膜細胞を活性化させます。
「各ピクセルは小さな太陽光パネルのようなもので、光を電流に変換します」とパランカーは説明しました。 光を通じて電力とデータの両方を伝送するため、PRIMAは完全にワイヤレスで動作します—ケーブルも外部バッテリーもなく、人間の目の自然な透明性だけです。
脳と一緒に働く、周りを回らないで 目の自然な回路内で機能するPRIMAは、目を完全にバイパスする脳–コンピュータインターフェースとは異なります。
すべての電気信号は依然として視神経を通って視覚皮質に伝わり、患者ができるだけ自然に画像を処理できるようにします。 「それは人工的な視覚システムではなく、回復した本物の視力です」とパランカーは強調しました。
これにより、PRIMAは皮質インプラントよりも侵襲性がはるかに低く、より自然な知覚体験を維持します。
コンセプトからヒトでの試験まで このアイデアは2004年に遡り、パランカーが光自体をエネルギー源として使用することを初めて思いついた時です。
数年にわたる前臨床研究の後、フランスの会社ピキウム・ビジョンが患者にインプラントを提供するために設立されました。 2018年に人間の試験が始まり、ヨーロッパの17の病院で38人の参加者が追跡されました。全員が60歳以上で、後期の黄斑変性症の一形態である地理的萎縮を患っています。 初めて、これらの多くの人々は読むことができ、顔を認識し、愛する人々に再会することができました — かつては想像もできなかった画期的な出来事です。
次のフロンティア:色覚とシャープなディテール 今日のPRIMAのバージョンは白黒の視力のみを復元しますが、すでに新しい世代が開発中で、ピクセルは5倍小さく、高解像度を特徴としています。
これはいつの日か色彩と細やかなディテールをもたらし、この技術を自然な人間の視覚の再現に近づける可能性があります。 臨床試験は、スタージャールト病や網膜色素変性症など、他の網膜疾患にも拡大しています。
光の帰還 - そして生命 「患者は再び読書をし、トランプをし、クロスワードを解いています — 生活と再びつながっている」とパランカーは言いました。
「誰かの視力を回復させるとき、単に感覚を取り戻すのではなく、彼らのアイデンティティ、関係、希望を取り戻させるのです。」 PRIMAのおかげで、光はもはや患者が再び見るだけのものではなく、彼らが再び生きることができるものになりました。
#Technology , #イノベーション , #worldnews , #AI
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視力を回復させる光:スタンフォードのPRIMAアイチップが盲目の人々に再び見るチャンスを与える
数十年の試行錯誤の末、スタンフォード医学部の研究者たちは、かつて不可能と思われたことを達成しました — 盲目の人々に視力を回復させることです。 彼らの革命的なPRIMA眼インプラントは、今週ニューヨーク医学ジャーナルに掲載され、目に見えない光と米粒サイズのチップを使用して、進行した黄斑変性症に苦しむ患者の読書視力を回復します。
光によって動くビジョンチップ、ワイヤーではなく 一見すると、普通のマイクロチップのように見えますが、これは光を視覚に変換するために設計されたミニチュア光起電システムです。 スタンフォード大学の物理学者で生物医学エンジニアのダニエル・パランカーによって作られたPRIMAシステムは、網膜下インプラントと拡張現実メガネを組み合わせており、損傷した光受容体をバイパスして画像を直接網膜に投影します。 「目標は視力を修正することではなく、完全に盲目の人々に視力を回復させることです。」 - パランカー 眼鏡は視覚シーンを捉え、それを目に見えない赤外線光を使用して投影します。この光をインプラントが電気信号に変換し、網膜細胞を活性化させます。
「各ピクセルは小さな太陽光パネルのようなもので、光を電流に変換します」とパランカーは説明しました。 光を通じて電力とデータの両方を伝送するため、PRIMAは完全にワイヤレスで動作します—ケーブルも外部バッテリーもなく、人間の目の自然な透明性だけです。
脳と一緒に働く、周りを回らないで 目の自然な回路内で機能するPRIMAは、目を完全にバイパスする脳–コンピュータインターフェースとは異なります。
すべての電気信号は依然として視神経を通って視覚皮質に伝わり、患者ができるだけ自然に画像を処理できるようにします。 「それは人工的な視覚システムではなく、回復した本物の視力です」とパランカーは強調しました。
これにより、PRIMAは皮質インプラントよりも侵襲性がはるかに低く、より自然な知覚体験を維持します。
コンセプトからヒトでの試験まで このアイデアは2004年に遡り、パランカーが光自体をエネルギー源として使用することを初めて思いついた時です。
数年にわたる前臨床研究の後、フランスの会社ピキウム・ビジョンが患者にインプラントを提供するために設立されました。 2018年に人間の試験が始まり、ヨーロッパの17の病院で38人の参加者が追跡されました。全員が60歳以上で、後期の黄斑変性症の一形態である地理的萎縮を患っています。 初めて、これらの多くの人々は読むことができ、顔を認識し、愛する人々に再会することができました — かつては想像もできなかった画期的な出来事です。
次のフロンティア:色覚とシャープなディテール 今日のPRIMAのバージョンは白黒の視力のみを復元しますが、すでに新しい世代が開発中で、ピクセルは5倍小さく、高解像度を特徴としています。
これはいつの日か色彩と細やかなディテールをもたらし、この技術を自然な人間の視覚の再現に近づける可能性があります。 臨床試験は、スタージャールト病や網膜色素変性症など、他の網膜疾患にも拡大しています。
光の帰還 - そして生命 「患者は再び読書をし、トランプをし、クロスワードを解いています — 生活と再びつながっている」とパランカーは言いました。
「誰かの視力を回復させるとき、単に感覚を取り戻すのではなく、彼らのアイデンティティ、関係、希望を取り戻させるのです。」 PRIMAのおかげで、光はもはや患者が再び見るだけのものではなく、彼らが再び生きることができるものになりました。
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