IT之家 8 月 29 日消息,據武漢大學人民醫院消息,因視網膜色素變性,60 歲的邱先生已徹底失明 4 年。
今年 7 月 8 日,武漢大學人民醫院(湖北省人民醫院)眼耳鼻喉醫院院長肖璇教授團隊,在不穿透他眼球的前提下,將一枚刺激芯片植入了他的眼白(鞏膜)。術後一個多月,系統開機,他不僅辨認出了數字 1 到 10,更親手寫了下來。
截至 8 月 26 日,開機僅一周,他已能辨認和書寫漢字、英文字母,用手抓取物品,甚至僅靠智能眼鏡獨立走路。
官方表示,經公開文獻檢索,這是全球首例「高分辨率半侵入式視網膜腦機接口」臨床應用獲得安全有效成果的病例。
視網膜腦機接口,通俗稱為「電子視網膜」。人類的視覺系統非常精密,光線穿透眼底到達視網膜感光細胞層,在這裏被轉化為電信號,反向傳輸到視網膜最內層的神經節細胞,再經由視神經傳至大腦,最終整合成圖像。視網膜色素變性等疾病會摧毀感光細胞以及部分節細胞,導致失明。但不少患者視神經這條「信號線纜」依然完好,這為人工重建視覺留下了一扇窗。
過去國內外少量已報道的臨床試驗,多采用「全侵入」方案:打開眼球,將電極植入視網膜下方或上面,緊貼神經細胞刺激。但這個方案需要穿透眼球做玻璃體切割手術、外接導線長期貫通眼球內外,手術難度大、耗時長、風險高,且一旦設備衰減或需迭代更換,取出時極易造成視網膜不可逆損傷。
IT之家從報道獲悉,肖璇團隊走了一條完全不同的路。他們將整套刺激芯片安放在鞏膜,也就是我們常說的「眼白」外側的微小囊袋中,不穿透眼球,不引線,無外置磁扣等輔助設備。芯片通過無線電磁耦合,隔着脈絡膜和多層神經細胞,精準激活眼底殘存的神經節細胞。

示意圖
簡單來說,這套系統就像一個「視覺翻譯官」。邱先生戴的智能眼鏡,負責把看到的一切翻譯成大腦能「聽懂」的電信號,然後傳給植入眼白的芯片。芯片再通過無數個微小觸點,激活眼底殘存的視覺神經重新工作,讓大腦重新「看」到畫面。整個過程無線傳輸,且幾乎和人眼同步,不影響他正常活動。
肖璇表示:「這套方案的最大優勢是微創且可逆—— 設備可完整取出、迭代更換,規避了眼內手術的高危併發症。」