L'électrorétinographie (ERG) est une méthode de diagnostic ophtalmique utilisée pour déterminer si la rétine fonctionne normalement. Il est largement utilisé pour diagnostiquer les maladies rétiniennes héréditaires ou évaluer la baisse de la fonction rétinienne.
Une équipe de chercheurs coréens a développé une technologie de diagnostic ophtalmique sans fil de nouvelle génération qui remplace la méthode de test rétinienne stationnaire existante basée sur la chambre noire en incorporant un « OLED ultrathin » dans une lentille de contact. Cette percée devrait avoir des applications dans divers domaines tels que le traitement de la myopie, l'analyse biosignale oculaire, la livraison d'informations visuelles de réalité augmentée (AR) et la neurostimulation basée sur la lumière.
Le 12èmeKAIST (President Kwang Hyung Lee) announced that a research team led by Professor Seunghyup Yoo from the School of Electrical Engineering, in collaboration with Professor Se Joon Woo of Seoul National University Bundang Hospital (Director Jeong-Han Song), Professor Sei Kwang Hahn of POSTECH (President Sung-Keun Kim) and CEO of PHI Biomed Co., and the Electronics and Telecommunications Research L'Institut (ETRI, président Seungchan Bang), dans le cadre du Conseil national de recherche des sciences et de la technologie (NST, président Youngshik Kim), a développé la première plate-forme de diagnostic rétinienne portable basée sur le lentille sans fil au monde en utilisant des diodes émettantes biologiques (OLED).
Cette technologie permet à ERG simplement en portant l'objectif, en éliminant le besoin de grandes sources lumineuses spécialisées et en simplifiant considérablement l'environnement de diagnostic ophtalmique complexe conventionnel.
Traditionnellement, ERG nécessite l'utilisation d'un dispositif de ganzfeld stationnaire dans une pièce sombre, où les patients doivent garder les yeux ouverts et rester immobiles pendant le test. Cette configuration impose des contraintes spatiales et peut entraîner des défis de fatigue et de conformité du patient.
Pour surmonter ces limitations, l'équipe de recherche conjointe a intégré un OLED flexible ultra-récent – environ 12,5 μm d'épaisseur, ou 6 à 8 fois plus mince que les cheveux humains – dans une électrode de lentille de contact pour l'ERG. Ils l'ont également équipé d'une antenne de réception de puissance sans fil et d'une puce de commande, complétant un système capable d'un fonctionnement indépendant.
Pour la transmission d'alimentation, l'équipe a adopté une méthode de transfert d'alimentation sans fil utilisant une fréquence de résonance de 433 MHz adaptée à une communication sans fil stable. Cela a également été démontré sous la forme d'un contrôleur sans fil intégré dans un masque de sommeil, qui peut être lié à un smartphone – plus améliorant la convivialité pratique.
Alors que la plupart des sources lumineuses de type Contact Smart Contact développées pour l'éclairage oculaire ont utilisé des LED inorganiques, ces dispositifs rigides émettent la lumière presque à partir d'un seul point, ce qui peut entraîner une accumulation de chaleur excessive et donc une intensité de lumière utilisable. En revanche, les OLED sont des sources de lumière surfacique et se sont avérées induire des réponses rétiniennes même dans des conditions de faible luminance. Dans cette étude, sous une luminance relativement faible * de 126 nits, la lentille de contact OLED a induit avec succès des signaux ERG stables, produisant des résultats de diagnostic équivalents à ceux obtenus avec des sources de lumière commerciales existantes.
* Luminance: une valeur indiquant à quel point une surface ou un écran brillante émet une lumière; Pour référence, la luminance d'un écran de smartphone est d'environ 300 à 600 nits (peut dépasser 1000 nits au maximum).
Les tests d'animaux ont confirmé que la température de surface de l'œil d'un lapin portant la lentille de contact OLED est restée en dessous de 27 ° C, en évitant les lésions de la chaleur cornéennes, et que les performances émettrices de la lumière ont été maintenues même dans des environnements humides – selon son efficacité et sa sécurité en tant qu'outil de diagnostic ERG en milieu clinique.
L'intégration de la flexibilité et des caractéristiques de lumière diffusive des OLED ultrathin dans une lentille de contact est une première tentative mondiale « , et que » cette recherche peut aider à étendre la technologie de l'objectif de contact intelligent dans les plates-formes de diagnostic optique et de photothérapie à l'œil, contribuant à l'avancement de la technologie numérique des soins de santé numérique. «
Professeur Seunghyup Yoo
Jee Hoon Sim, Hyeonwook Chae et Su-Bon Kim, des chercheurs de doctorat chez Kaist, ont joué un rôle clé en tant que co-prières auteurs aux côtés du Dr Sangbaie Shin de Phi Biomed Co .. Les auteurs correspondants sont le professeur Seunghyup Yoo (École d'ingénierie électrique, Kaist), le professeur Sei Kwang Hahn (Département des sciences des matériaux et de l'ingénierie, postéch Hôpital universitaire de Bundang). Les résultats ont été publiés en ligne dans la revue de renommée internationale ACS Nano le 1er mai.
