nouvelles

le dispositif de « vision aveugle » a été certifié « dispositif révolutionnaire ». l'interface cerveau-ordinateur peut-elle redonner la vue aux patients ?

2024-09-22

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

(kong tianjiao et tan qixin, journaliste du people's daily health client) « l'interface cerveau-ordinateur implante des électrodes dans le cerveau et utilise le courant pour permettre à la puce d'interagir avec les cellules nerveuses. pour certaines personnes aveugles présentant des anomalies du globe oculaire ou des défauts congénitaux du développement de la vision, comme. tant que le cortex visuel du lobe occipital est normal, ils espèrent restaurer la fonction visuelle grâce à cet appareil. " le 21 septembre, xu bin, médecin en chef du département de neurochirurgie de l'hôpital de huashan affilié à l'université de fudan, a déclaré au journaliste du people's daily health client que cette technologie a ouvert une nouvelle voie pour le traitement des patients aveugles.

le 17 septembre, neuralink, une société d'interface cerveau-ordinateur appartenant à musk, a annoncé que son appareil « blindsight » avait reçu une certification de dispositif médical révolutionnaire de la food and drug administration (fda) des états-unis. implanté dans le cerveau, il peut stimuler directement le cerveau. cortex visuel. la fda fournira des services de communication concernant le développement de dispositifs, l'examen prioritaire des essais cliniques, le soutien de l'équipe d'examen et les décisions de commercialisation des produits ayant obtenu la désignation de « dispositif médical révolutionnaire », favorisant ainsi le processus de lancement de dispositifs médicaux innovants.

en août 2023, le personnel a présenté la plateforme de système de traitement intelligent à interface cerveau-ordinateur lors de la world robot conference. photo de wang yuguo

xu bin a expliqué : « l'équipement de caméra frontale monté sur la tête peut remplacer les yeux, convertir le signal vidéo en signal électrique de l'électrode, simuler le signal bioélectrique conventionnel généré par la voie de conduction visuelle normale, puis enfin présenter le signal correspondant. scène en stimulant le cortex visuel. le principe est que le centre visuel est relativement sain à ce moment-là, le cortex visuel joue un rôle similaire au ccd d'un appareil photo numérique, c'est-à-dire un dispositif à couplage de charges.

« en théorie, si le signal vidéo détecté par le frontal est un signal infrarouge, ultraviolet ou même radar que les gens ordinaires ne peuvent pas voir, après avoir installé une telle puce, il peut même voir des signaux d'ondes spectrales ou électromagnétiques que les gens ordinaires ne peuvent pas voir. les puces peuvent activer un grand nombre de neurones visuels qui étaient auparavant inactifs en raison de lésions des organes visuels ou des voies de conduction frontales. la finesse de la perception dépend de la finesse de la puce et des électrodes. pour améliorer, l'effet thérapeutique devrait être encore amélioré. si le cortex visuel a été endommagé en raison d'un traumatisme, d'un accident vasculaire cérébral, etc., l'effet sera médiocre", a ajouté xu bin.

à l'heure actuelle, le potentiel des interfaces cerveau-ordinateur dans le domaine médical a été initialement confirmé, et la recherche clinique nationale et la transformation commerciale dans le domaine des interfaces cerveau-ordinateur ont produit des résultats fréquents. par exemplela maladie de parkinsonetépilepsiela faisabilité de ces méthodes, comme la stimulation électrique profonde et l’implantation d’électrodes, a été prouvée. selon le « rapport de recherche sur le développement et les applications des technologies d'interface cerveau-ordinateur » de l'académie chinoise des technologies de l'information et des communications (2023), au premier trimestre 2023, il existe plus de 500 sociétés représentatives d'interfaces cerveau-ordinateur dans le monde, réparties dans plus de 40 pays et régions.

duan feng, doyen adjoint de l'école de médecine de l'université de nankai et professeur de l'école d'intelligence artificielle, estime que « bien que cette technologie soit réalisable en théorie, elle doit encore parcourir un long chemin dans son application clinique. "la technologie est réalisable. cette méthode de stimulation visuelle invasive comporte certains risques d'infection et entraîne également certaines difficultés dans l'application de cette technologie. "

xu bin a également déclaré que d'un point de vue clinique, le cerveau lui-même est une zone immunitaire car il n'y a pas de cellules immunitaires à l'intérieur. une fois qu'une infection y pénètre, elle peut provoquer une encéphalite ou une encéphalite.méningiteet d'autres problèmes graves. si le dispositif est inséré, il peut également endommager les petits vaisseaux sanguins et provoquer des saignements. des questions telles que la biocompatibilité à long terme et le déplacement après l’impact présentent également des risques, qui feront l’objet d’une attention future.