恢复视力的光:斯坦福的PRIMA眼芯片给盲人第二次看见的机会

经过几十年的反复试验,斯坦福医学院的研究人员实现了曾经看似不可能的事情——恢复失明者的视力。 他们的革命性PRIMA眼部植入物本周在《新英格兰医学杂志》上发表,利用不可见光和米粒大小的芯片来恢复患有晚期黄斑变性的患者的阅读视力。

一种由光而非电线驱动的视觉芯片 乍一看,这看起来像一个普通的微芯片——但它实际上是一个微型光伏系统,旨在将光转换为视觉。 PRIMA系统是由斯坦福大学的物理学家和生物医学工程师丹尼尔·帕兰克创造的,它结合了一个视网膜下植入物和增强现实眼镜,能够将图像直接投影到视网膜上,绕过受损的光感受器。 “目标不是修复视力,而是让完全失明的人恢复视力,” - Palanker 这些眼镜捕捉视觉场景,并使用不可见的红外光投影,植入物将其转换为激活视网膜细胞的电信号。

“每个像素就像一个微小的太阳能电池板,将光转换为电流,”帕兰克解释道。 因为它通过光传输电力和数据,PRIMA 完全无线操作——没有电缆,没有外部电池,只有人眼的自然透明度。

与大脑合作,而不是绕过它 与完全绕过眼睛的脑-计算机接口不同,PRIMA 在眼睛的自然电路中工作。

每个电信号仍然通过视神经传递到视觉皮层,使患者能够尽可能自然地处理图像。 “这不是一种人工视觉系统——这是恢复的真实视力,”帕兰克强调。

这使得PRIMA比皮层植入物侵入性小得多,同时保持了更自然的感知体验。

从概念到人体试验 这个想法可以追溯到2004年,当时Palanker首次设想使用光本身作为能源。

经过多年的临床前研究,法国公司Pixium Vision成立,以将该植入物带给患者。 人类试验于2018年开始,涉及38名参与者,分布在欧洲17家医院——所有参与者均超过60岁,并患有地理性萎缩,这是一种晚期黄斑变性形式。 对于许多人来说,他们第一次能够阅读、识别面孔,并再次见到他们所爱的人——这是一个曾经无法想象的突破。

下一个前沿:色彩视觉与更清晰的细节 今天的PRIMA版本仅恢复黑白视觉,但新一代产品已经在开发中,具有五倍更小的像素和更高的分辨率。

这可能有一天会带来色彩和精细细节,使这项技术更接近于复制自然人类视力。 临床试验也正在扩展到其他视网膜疾病,如斯塔加特病和色素性视网膜炎。

光与生命的归来 “患者们又开始阅读、打牌、解填字游戏——重新与生活连接,”帕兰克说。

“当你恢复某人的视力时,你不仅仅是还给他们一种感知——你还给了他们身份、关系和希望。” 感谢PRIMA,光不再只是患者能再次看到的东西——它是他们能再次生活的东西。

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