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文档简介
Visualperceptioninablindsubjectwithachronicmicroelectronicretinalprosthesis 关于植入慢性微电子人工视网膜假体的失明实验者的视觉的研究 论文检索过程 被引频次 影响因子 摘要 AbstractAretinalprosthesiswaspermanentlyimplantedintheeyeofacompletelyblindtestsubject Thisreportdetailstheresultsfromthefirst10weeksoftestingwiththeimplantsubject Theimplanteddeviceincludedanextraocularcasetoholdelectronics anintraocularelectrodearray platinumdisks 4 4arrangement designedtointerfacewiththeretina andacabletoconnecttheelectronicscasetotheelectrodearray Thesubjectwasabletoseeperceptionsoflight spots onall16electrodesofthearray Inaddition thesubjectwasabletouseacameratodetectthepresenceorabsenceofambientlight todetectmotion andtorecognizesimpleshapes 摘要 已经有将视网膜假体永久植入已完全失明的测试对象的眼睛内的实例 这份报告中详述了接受植入测试的实验者的前10周的测试结果 植入包括一个用来容纳电子的眼外装置 一个用来接合视网膜的电极阵列 铂盘 4 4排列 以及用来连接前面两部分的电线 测试者能够在全部的16个电极阵列处感知到光线 此外 测试者能够用照相机来侦测周围光线的存在或缺失 检测运动并且辨认出简单的形状 内容简介 由于视网膜功能的退化 例如 视网膜色素病变 RP 或年龄相关性视网膜退化 AMD 数以百万计的人丧失了视力 植入视网膜假体通过直接电刺激视网膜神经元使视力部分恢复 通过形态测量学对因为RP或AMD所导致的光感受器几乎完全消失的情况进行分析后得出结论 多达90 的内在视网膜神经元组织仍保持完整 在测试中 电刺激实验装置暂时性的安装在了视网膜上 失明的测试对象表明在相对应的电刺激的时间和地点会有视觉感知 几个研究小组已经从电刺激视网膜神经元到外科植入方法对视网膜假体做了多方面的研究 取决于用于电刺激的电极阵列的位置的两种截然不同的视网膜假体的努力已经成为现实 第一个方法 电极位于视网膜神经元细胞 第二种方法 电极位于视网膜和视网膜色素上皮细胞之间 这两种方法各有优劣 用于这项研究的设备包含一个定位于视网膜表面的16电极刺激阵列 一个位于眼睛外部的用于产生电刺激脉冲的植入电子和一个用于图像采集 加工 无线通信的外部系统 在此 我们对我们的一位患有色素性视网膜炎的试验者进行的第一次人工视网膜植入得出相应的报告 图1示意图显示了视网膜假体的概念 A 玻璃框架上的摄像机 B 无线发射器 C 眼外电子元件 接收器 D 眼内植入体 电极阵列 图2 A 手术2周后拍摄的照片显示视网膜上的电极位置 黑箭头表示色素变化的相关的点 B 示意图显示试验者视野上形成的视点位置 这些视点是从试验者的视野上得到的 即试验者所看到的 一般来说 电极的方位对应于诱导认知相接的所在地 这张图已经针对正确的水平定向 并不是所有的电极都包括在内 因为在那个时候阈值电流引发的电极反应相对较高 图3 图形显示手术后2 5个月测试得到的所有的16个电极的阈值电流 范围 平均 临床单位相关的微安对数 例如 100CU 14 A 150CU 77 A 200CU 400 A 图4 A 电极的阈值电流图 用来测量第一天的刺激的反应 手术后1周 B 手术后2 5个月的电极的阈值电流图 网格上的每一个交点处对应于一个电极位置 位置1 网格上1对应与中央最接近的电极 临床单位相关的微安对数 例如 100CU 14 A 150CU 77 A 200CU 400 A 图5 图形显示所有16个电极在21 2个月的测试中的阻抗 范围 平均 表1视觉感知 表2实验结果 图6 电动诱发反应记录了八个并行的刺激电极 M1 M5 L3 L7 M2 M6 L4 L8的阈值 本图显示了较短的延迟和视觉诱发反应 VEPs 相对于N1与P1的鲜明的反应的对比 N1 P1振幅是4 29 V N1与P1的脉冲是23 2和52ms VEPs没有被任何一只眼睛记录 尽管在刺激中只有一半的电极被激活 这些电极只占有视网膜直属的阵列上一块1 2x2 6mm的很小的区域
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