{"id":8939,"date":"2022-08-30T03:09:59","date_gmt":"2022-08-30T08:09:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/chip-implantado-vista-natural-coordina-la-vision-en-el-estudio-de-la-degeneracion-macular\/"},"modified":"2022-08-30T03:09:59","modified_gmt":"2022-08-30T08:09:59","slug":"chip-implantado-vista-natural-coordina-la-vision-en-el-estudio-de-la-degeneracion-macular","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/chip-implantado-vista-natural-coordina-la-vision-en-el-estudio-de-la-degeneracion-macular\/","title":{"rendered":"Chip implantado, vista natural coordina la visi\u00f3n en el estudio de la degeneraci\u00f3n macular"},"content":{"rendered":"<p>En esta foto del ojo de un participante del estudio con el chip implantado, el \u00f3valo magenta muestra el tama\u00f1o del haz proyectado desde los anteojos sobre la retina. Cr\u00e9dito: Yannick Le Mer <\/p>\n<p>Hace dos a\u00f1os, un investigador de Stanford y su equipo demostraron que con un chip pixelado delgado y anteojos especialmente dise\u00f1ados, pod\u00edan restaurar la visi\u00f3n limitada en el centro del campo visual de los pacientes que sufr\u00edan degeneraci\u00f3n macular. En un estudio de seguimiento reciente, los investigadores encontraron que esta visi\u00f3n prot\u00e9sica se integr\u00f3 naturalmente con la visi\u00f3n perif\u00e9rica de los pacientes, que no se vio afectada por la enfermedad. <\/p>\n<p>Los pacientes pod\u00edan identificar simult\u00e1neamente las orientaciones de las l\u00edneas de colores en el centro y los lados de su campo visual. Los resultados sugieren que el tratamiento podr\u00eda usarse para restaurar la visi\u00f3n funcional.<\/p>\n<p>Que los pacientes pudieran ver una imagen coherente \u00abes una noticia muy emocionante\u00bb, dijo Daniel Palanker, Ph.D., profesor de oftalmolog\u00eda. , porque todos los implantes de retina anteriores crearon una percepci\u00f3n \u00abmuy distorsionada\u00bb. Un art\u00edculo que describe los nuevos hallazgos de la investigaci\u00f3n se public\u00f3 el 26 de enero en Nature Communications. Palanker, el autor principal, trabaj\u00f3 con un equipo de oftalm\u00f3logos en Francia.<\/p>\n<p>La degeneraci\u00f3n macular, que afecta a 200 millones de personas en todo el mundo, la mayor\u00eda de las cuales tiene m\u00e1s de 60 a\u00f1os, hace que los pacientes pierdan gradualmente la vista en el centro de su campo visual. Es debilitante porque la visi\u00f3n perif\u00e9rica restante tiene baja resoluci\u00f3n. Estos pacientes tienen dificultad para leer, reconocer rostros y realizar otras tareas de la vida diaria.<\/p>\n<p>La condici\u00f3n ocurre cuando las c\u00e9lulas fotorreceptoras en el centro de la retina, conocidas como m\u00e1cula, se degeneran. Estas c\u00e9lulas apretadas, que recubren la parte posterior del ojo, detectan la luz y env\u00edan se\u00f1ales a otras neuronas de la retina, que las transfieren al cerebro, lo que permite la percepci\u00f3n visual. Cuando las c\u00e9lulas fotorreceptoras se degradan, el cerebro ya no recibe la informaci\u00f3n que necesita para crear una imagen detallada y coherente.<\/p>\n<p>Los tratamientos actuales para la degeneraci\u00f3n macular, como las vitaminas y los medicamentos dirigidos a los vasos sangu\u00edneos que invaden la m\u00e1cula y bloquean la visi\u00f3n, pueden retardar la deterioro visual. Pero no pueden detener la degeneraci\u00f3n ni restaurar la vista una vez que los fotorreceptores se han ido.<\/p>\n<p>Restaurar la vista<\/p>\n<p>Hace casi dos d\u00e9cadas, Palanker tuvo la idea de crear una pr\u00f3tesis retiniana que reemplazar\u00eda las c\u00e9lulas fotorreceptoras y asumieran su papel de transmisores de luz, siempre que las c\u00e9lulas nerviosas con las que se comunican los fotorreceptores estuvieran intactas. (Las neuronas retinianas internas pueden ser destruidas por otros trastornos visuales, como el glaucoma). El primer paso fue desarrollar un dispositivo delgado que pudiera convertir la luz en corrientes el\u00e9ctricas y que los cirujanos pudieran implantar en la parte posterior del ojo. El chip pixelado de 1\/12 de pulgada env\u00eda se\u00f1ales el\u00e9ctricas a trav\u00e9s de la red neuronal de la retina al cerebro, restaurando la percepci\u00f3n en el centro del campo visual.<\/p>\n<p>El equipo tambi\u00e9n desarroll\u00f3 anteojos equipados con una c\u00e1mara de video que transmite im\u00e1genes. a la ficha Una pantalla de infrarrojo cercano en estos anteojos transmite el flujo de video intensificado al chip en la parte posterior del ojo. \u00abEstamos reemplazando los fotorreceptores perdidos en la degeneraci\u00f3n macular relacionada con la edad con p\u00edxeles fotovoltaicos\u00bb, dijo Palanker. \u00abY los activamos con luz invisible proyectada desde las gafas de realidad aumentada\u00bb.<\/p>\n<p>Despu\u00e9s de una extensa investigaci\u00f3n precl\u00ednica, los colaboradores de Palanker en Francia reclutaron a cinco pacientes, todos mayores de 60 a\u00f1os, que ten\u00edan degeneraci\u00f3n macular avanzada sin fotorreceptores en la m\u00e1cula central. Los pacientes conservaron las c\u00e9lulas nerviosas de la retina interna que pod\u00edan recibir se\u00f1ales del implante. Los cirujanos desprendieron la retina por encima del punto ciego, deslizaron el chip por debajo y volvieron a colocar la retina sobre \u00e9l. El procedimiento dur\u00f3 aproximadamente dos horas.<\/p>\n<p>Unos meses despu\u00e9s de la cirug\u00eda, el equipo descubri\u00f3 que con la ayuda del implante, los pacientes pod\u00edan sentir la luz y ver patrones proyectados por la c\u00e1mara en sus retinas, como como l\u00edneas y letras. Palanker y su equipo publicaron los resultados de ese primer estudio en febrero de 2020.<\/p>\n<p>Una imagen coherente<\/p>\n<p>Pero quedaban dos preguntas para un estudio de seguimiento. La primera: \u00bfLos pacientes podr\u00edan integrar su percepci\u00f3n visual central prot\u00e9sica con la visi\u00f3n perif\u00e9rica natural restante? Las pruebas iniciales se realizaron con las gafas de realidad virtual: exploraron solo si los pacientes pod\u00edan ver las l\u00edneas y letras proyectadas, mientras que la visi\u00f3n natural perif\u00e9rica estaba bloqueada. La segunda: \u00bfdurar\u00eda esta visi\u00f3n prot\u00e9sica?<\/p>\n<p>Seg\u00fan el nuevo estudio, la respuesta a ambas preguntas es s\u00ed.<\/p>\n<p>En el estudio inicial, el chip de un paciente se implant\u00f3 incorrectamente , y un paciente muri\u00f3 m\u00e1s tarde por causas no relacionadas con el implante.<\/p>\n<p>En el seguimiento, los tres pacientes restantes no solo pudieron ver las im\u00e1genes proyectadas sobre el implante, sino que tambi\u00e9n pudieron usar simult\u00e1neamente su visi\u00f3n perif\u00e9rica. . Los investigadores mostraron a los pacientes im\u00e1genes de dos l\u00edneas, una proyectada directamente sobre el implante con luz casi infrarroja invisible y la otra, mostrada en una pantalla m\u00e1s lejana. Este \u00faltimo les oblig\u00f3 a utilizar su visi\u00f3n perif\u00e9rica natural. Cada l\u00ednea era de un color diferente y los cient\u00edficos preguntaron a los pacientes cu\u00e1l era la orientaci\u00f3n de cada l\u00ednea. Los pacientes \u00abno tuvieron problemas para ver correctamente ambos patrones a la vez\u00bb, dijo Palanker, \u00ablo que indica que el cerebro puede percibir los c\u00f3digos de la retina natural y prot\u00e9sica simult\u00e1neamente\u00bb. Los resultados fueron \u00abincluso mejores de lo que esper\u00e1bamos\u00bb.<\/p>\n<p>Actualmente, la agudeza visual prot\u00e9sica est\u00e1 limitada a aproximadamente 20\/460, lo que permite a los pacientes ver letras grandes. \u00abEsta es una emocionante prueba de concepto\u00bb, dijo Palanker. \u00abSin embargo, para que sea un dispositivo realmente \u00fatil y aplicable a muchos pacientes, necesitamos mejorar la resoluci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n<p>Su equipo est\u00e1 trabajando en un implante con p\u00edxeles mucho m\u00e1s peque\u00f1os, que ya igualaba la resoluci\u00f3n visual natural en ratas Espera que el nuevo chip proporcione una mejor agudeza visual a los pacientes, superando potencialmente el 20\/100. Los estudios futuros tambi\u00e9n probar\u00e1n los implantes en entornos m\u00e1s naturales, como el hogar, con m\u00e1s pacientes y durante per\u00edodos de tiempo m\u00e1s prolongados. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Combinaci\u00f3n de la visi\u00f3n natural y artificial para tratar una forma com\u00fan de ceguera <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> D. Palanker et al, Percepci\u00f3n simult\u00e1nea de la visi\u00f3n natural y prot\u00e9sica en pacientes con AMD, Nature Communications (2022). DOI: 10.1038\/s41467-022-28125-x <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Nature Communications <\/p>\n<p> Proporcionado por el Centro M\u00e9dico de la Universidad de Stanford <strong>Cita<\/strong>: Chip implantado, vista natural coordina la visi\u00f3n en estudio de la degeneraci\u00f3n macular (2022, 7 de febrero) recuperado el 29 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2022-02-implanted-chip-natural-eyesight-vision.html Este documento est\u00e1 sujeto a derechos de autor. Aparte de cualquier trato justo con fines de estudio o investigaci\u00f3n privados, ninguna parte puede reproducirse sin el permiso por escrito. El contenido se proporciona \u00fanicamente con fines informativos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En esta foto del ojo de un participante del estudio con el chip implantado, el \u00f3valo magenta muestra el tama\u00f1o del haz proyectado desde los anteojos sobre la retina. 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