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Esta investigación<br />
fue presentada en<br />
una jornada internacional<br />
de estudios<br />
organizado<br />
en Londres por<br />
Solve for X , el<br />
laboratorio de<br />
ideas lanzadas<br />
por Google para<br />
promover proyectos<br />
de innovación<br />
para<br />
abordar los<br />
principales retos<br />
científicos<br />
con tecnologías<br />
de vanguardia<br />
(llamados<br />
“Proyectos<br />
Moonshots”<br />
entre la ciencia<br />
y la ciencia<br />
ficción).<br />
AMD, la degeneración<br />
macular relacionada<br />
con<br />
la edad (en Inglés<br />
AMD) es una enfermedad causada por el deterioro<br />
progresivo de la mácula, la parte central de la<br />
retina, causando el deterioro de las capacidades<br />
visuales de 50 años, y más a menudo después de<br />
65 años.<br />
Con el aumento de la longevidad en los países<br />
desarrollados es que más y más personas sufren<br />
de esta enfermedad, que daña seriamente o totalmente<br />
las habilidades en lectura, escritura y<br />
reconocimiento de rostros. Es por eso que los investigadores<br />
en su trabajo de laboratorio en los<br />
últimos diez años han estado desarrollando lo<br />
que ellos llaman una visión artificial.<br />
El sistema visual consiste esencialmente en la capacidad<br />
de nuestro cerebro para recibir e interpretar<br />
la información visual. Biológicamente, se<br />
basa en la función de los fotorreceptores células<br />
nerviosas sensibles que reciben los rayos de luz y<br />
las convierten en señales eléctricas transmitidas<br />
al cerebro a través del nervio óptico. Es estos fotorreceptores<br />
sometidos a la degeneración cuando<br />
el paciente sufre de AMD.<br />
BIOTECNOLOGÍA DEVUELVE VISTA A LOS CIE-<br />
El objetivo de la visión por<br />
ordenador es en realidad<br />
para reemplazar estos fotorreceptores<br />
destruidos por<br />
un dispositivo que imita el<br />
sistema natural que percibe<br />
la información visual,<br />
capaz de transferir señales<br />
eléctricas en el cerebro. “Es<br />
el mismo principio del implante<br />
coclear del oído interno”,<br />
dijo el profesor. Hanein. “Hoy en día, estas<br />
tecnologías no entran dentro de la ciencia-ficción”.<br />
“Los prototipos de visión artificial se ha desarrollado<br />
y probado mucho tiempo en el laboratorio, pero eran<br />
demasiado grandes y voluminosos para uso quirúrgico”,<br />
dijo. “El desafío es desarrollar un compacto que<br />
se puede insertar con precisión en el ojo y se coloca<br />
en la retina“.<br />
Para ello, los investigadores del laboratorio del profesor.<br />
Hanein utilizan nanotubos de carbono dentro<br />
de los cuales se introducen los componentes fotosensibles.<br />
Integrado con un polímero biocompatible, estos<br />
nanotubos pueden generar el campo eléctrico de<br />
estimulación retiniana necesario. “Los tubos de nano<br />
-carbono son ideales para esta aplicación”, dice. “Se<br />
unen al tejido biológico, casi como un velcro natural<br />
y fantástico con dispositivos electroquímicos que<br />
pueden ser utilizados como electrodos, tanto para la<br />
grabación y la estimulación”.<br />
“Recientemente hemos demostrado este enfoque<br />
usando nuevo polímero conductor depositado en la<br />
interfase del electrodo. Entonces un retina ciega se<br />
coloca en la interfaz. Cuando la dirección de la luz<br />
ingresa de una determinada manera muy específica,<br />
la retina puede ver”.<br />
“Aún tenemos que desarrollar un gran número de<br />
detalles importantes. Pero ya hemos demostrado<br />
que funciona y que podemos estimular y restaurar la<br />
información visual de la retina en un sistema esencialmente<br />
ciego”, dijo el profesor. Hanein, que concluye:<br />
“El verdadero desafío no es sólo prolongar la<br />
vida, sino garantizar que las personas sigan viviendo<br />
felices, saludables e independientes”.<br />
Extraído de: http://<br />
www.estadodeisrael.com/2014/03/tecnologia-judiabiotecnologia-devuelve.html?m=1<br />
LEONES de SABANA B7 MEXICO 22<br />
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