马斯克Neuralink联创实现人工视觉里程碑,盲人复明。Nature最新刊登了新研究进展,人工视觉技术刚刚帮助一位70岁奶奶重获光明。原因来自于一项世界首创的人工视觉研究PRIMA。

2022年,她以试验者的身份参与了该项研究。
通过手术将植入物插入视网膜下方,并经过多年的强化康复治疗,她终于能够再次捧起她心爱的书籍,现在即使是罐头上很小的文字,她也能独立认出。

PRIMA的原理就是——成为光敏细胞的替代物。
AMD,即黄斑变性 虽然会导致光敏细胞死亡,但视网膜神经元却得以幸存,所以只要找到合适的新的“光敏细胞”,模拟光子撞击视网膜模式,对视网膜进行电刺激,就能恢复视觉。

于是PRIMA(光伏视网膜植入物微阵列)应运而生,与以前的视网膜设备不同,它是无线的,而且作为光伏组件,激活它的光子也将作为其电力输入。
整个设备由一种小型光伏视网膜植入物(尺寸为2mmx2mmx30μm)和一副特殊眼镜组成,眼镜搭载的摄像头可以捕获图像信息并转换成红外光束,然后由视网膜植入物接收。植入物再将它们发送给一个小型处理器,完成图像的增强和清晰化,最后再在视网膜神经元的协助下传递回患者大脑,完成视力的找回。

整个过程类似于一块微型的太阳能电池板,位于视网膜萎缩区域内的植入物充当人工感光器阵列,刺激剩余细胞的视觉信号传递。凭借其超薄的外形和无缝的无线集成,PRIMA可以直接恢复GA患者失去的功能性视力,而不是像传统疗法一样只能减缓疾病进程。

马斯克Neuralink联创实现人工视觉里程碑,盲人复明。Nature最新刊登了新研究进展,人工视觉技术刚刚帮助一位70岁奶奶重获光明。原因来自于一项世界首创的人工视觉研究PRIMA。2022年,她以试验者的身份参与了该项研究。通过手术将植入物插入视网膜下方,并经过多年的强化康复治疗,她终于能够再次捧起她心爱的书籍,现在即使是罐头上很小的文字,她也能独立认出。PRIMA的原理就是——成为光敏细胞的替代物。AMD,即黄斑变性 虽然会导致光敏细胞死亡,但视网膜神经元却得以幸存,所以只要找到合适的新的“光敏细胞”,模拟光子撞击视网膜模式,对视网膜进行电刺激,就能恢复视觉。于是PRIMA(光伏视网膜植入物微阵列)应运而生,与以前的视网膜设备不同,它是无线的,而且作为光伏组件,激活它的光子也将作为其电力输入。整个设备由一种小型光伏视网膜植入物(尺寸为2mmx2mmx30μm)和一副特殊眼镜组成,眼镜搭载的摄像头可以捕获图像信息并转换成红外光束,然后由视网膜植入物接收。植入物再将它们发送给一个小型处理器,完成图像的增强和清晰化,最后再在视网膜神经元的协助下传递回患者大脑,完成视力的找回。整个过程类似于一块微型的太阳能电池板,位于视网膜萎缩区域内的植入物充当人工感光器阵列,刺激剩余细胞的视觉信号传递。凭借其超薄的外形和无缝的无线集成,PRIMA可以直接恢复GA患者失去的功能性视力,而不是像传统疗法一样只能减缓疾病进程。
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