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el dispositivo de "visión para ciegos" ha sido certificado como un "dispositivo innovador". ¿puede la interfaz cerebro-computadora devolver la vista a los pacientes?

2024-09-22

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(kong tianjiao y tan qixin, reportero del cliente de people's daily health) “la interfaz cerebro-computadora implanta electrodos en el cerebro y usa corriente para permitir que el chip interactúe con las células nerviosas para algunas personas ciegas con defectos del globo ocular o defectos congénitos del desarrollo de la visión, como. mientras la corteza visual del lóbulo occipital sea normal, esperan restaurar la función visual a través de este dispositivo". el 21 de septiembre, xu bin, médico jefe del departamento de neurocirugía del hospital huashan afiliado a la universidad de fudan, le dijo al reportero del people's daily health client que esta tecnología ha abierto una nueva vía para el tratamiento de pacientes ciegos.

el 17 de septiembre, neuralink, una empresa de interfaz cerebro-computadora propiedad de musk, anunció que su dispositivo "blindsight" recibió una innovadora certificación de dispositivo médico de la administración de alimentos y medicamentos de ee. uu. (fda). implantado en el cerebro, puede estimular directamente el cerebro. corteza visual. la fda brindará servicios de comunicación relacionados con el desarrollo de dispositivos, la revisión de prioridades de ensayos clínicos, el apoyo del equipo de revisión y las decisiones de comercialización de productos para los productos galardonados con la designación de "dispositivo médico innovador", promoviendo así el proceso de lanzamiento de dispositivos médicos innovadores.

en agosto de 2023, el personal demostró la plataforma del sistema de tratamiento inteligente con interfaz cerebro-computadora en la conferencia mundial de robots. foto de wang yuguo

xu bin explicó: “el equipo de cámara frontal montado en la cabeza puede reemplazar los ojos, convertir la señal de video en la señal eléctrica del electrodo, simular la señal bioeléctrica convencional generada por la vía de conducción visual normal y finalmente presentar la señal correspondiente. escena estimulando la corteza visual. la premisa es que el centro visual está relativamente sano. en este momento, la corteza visual desempeña un papel similar al ccd de una cámara digital, es decir, un dispositivo de carga acoplada.

“teóricamente, si la señal de video detectada por el front-end es una señal infrarroja, ultravioleta o incluso de radar que la gente común no puede ver, después de instalar dicho chip, incluso puede ver señales de ondas espectrales o electromagnéticas que la gente común no puede ver. los chips pueden activar una gran cantidad de neuronas visuales que anteriormente estaban inactivas debido a lesiones en los órganos visuales o en las vías de conducción frontales. la finura de la percepción depende de la finura del chip y los electrodos a medida que continúa la resolución de las generaciones futuras de dispositivos. para mejorar, se espera que el efecto terapéutico mejore aún más. si la corteza visual ha sido dañada debido a un traumatismo, accidente cerebrovascular, etc., el efecto será deficiente", añadió xu bin.

en la actualidad, el potencial de las interfaces cerebro-computadora en el campo médico se ha confirmado inicialmente, y la investigación clínica nacional y la transformación comercial en el campo de las interfaces cerebro-computadora han producido resultados frecuentes. por ejemploenfermedad de parkinsonyepilepsiase ha demostrado la viabilidad de estos métodos, como la estimulación eléctrica profunda y la implantación de electrodos. según el "informe de investigación de aplicaciones y desarrollo de tecnología de interfaz cerebro-computadora (2023)" de la academia china de tecnología de la información y las comunicaciones, en el primer trimestre de 2023, hay más de 500 empresas representativas de interfaz cerebro-computadora en el mundo, distribuidas en más de 40 países y regiones.

duan feng, vicedecano de la facultad de medicina de la universidad de nankai y profesor de la escuela de inteligencia artificial, cree que “aunque esta tecnología es factible en teoría, todavía queda un largo camino por recorrer en su aplicación clínica, además de ser costosa. "la tecnología es factible. este método de estimulación visual invasivo conlleva ciertos riesgos de infección y también trae ciertas dificultades a la aplicación de esta tecnología".

xu bin también dijo que desde una perspectiva clínica, el cerebro en sí es una zona inmune porque no hay células inmunes en su interior. una vez que ingresa una infección, puede causar encefalitis o.meningitisy otras cuestiones graves. si se inserta el dispositivo, también puede dañar pequeños vasos sanguíneos y provocar sangrado. cuestiones como la biocompatibilidad a largo plazo y el desplazamiento después del impacto también plantean riesgos, y serán el foco de atención en el futuro.