B­e­y­i­n­ ­İ­m­p­l­a­n­t­l­a­r­ı­n­d­a­ ­B­i­r­ ­S­o­n­r­a­k­i­ ­S­ı­n­ı­r­ ­Y­a­p­a­y­ ­G­ö­r­m­e­d­i­r­

B­e­y­i­n­ ­İ­m­p­l­a­n­t­l­a­r­ı­n­d­a­ ­B­i­r­ ­S­o­n­r­a­k­i­ ­S­ı­n­ı­r­ ­Y­a­p­a­y­ ­G­ö­r­m­e­d­i­r­

Brian Bussard'ın beyninde 25 küçük çip var. Bunlar, kör insanlarda temel görme sağlamak üzere tasarlanmış bir kablosuz cihazı test eden bir çalışmanın parçası olarak Şubat 2022'de kuruldu. Bussard ilk katılımcıdır.

56 yaşındaki Bussard, 17 yaşında retinasının ayrılması sonucu sol gözünün görme yetisini kaybetti. Sağ gözü 2016'da onu takip etti ve onu tamamen kör bıraktı. Olayın olduğu anı tam olarak hatırlıyor. “Bu şimdiye kadar yaşadığım en zor şeydi” diyor. Sonunda uyum sağlamayı öğrendi.

2021'de şunu duydu: Illinois Teknoloji Enstitüsü'nde görsel protez denemesi Şikago'da. Araştırmacılar, cihazın deneysel olduğu ve daha önce sahip olduğu görüş seviyesine geri dönmeyi beklememesi gerektiği konusunda uyardı. Yine de kaydolacak kadar ilgisini çekmişti. Beynindeki çipler sayesinde Bussard artık çok sınırlı bir yapay görüşe sahip; bunu “radar ekranındaki yansımalar” olarak tanımlıyor. İmplant sayesinde beyaz ve yanardöner noktalarla temsil edilen insanları ve nesneleri algılayabiliyor.

Bussard, dünya çapında görme protezi almak için beyin ameliyatını göze alan az sayıdaki kör kişiden biri. İspanya'da Miguel Hernández Üniversitesi'ndeki araştırmacılar dört kişiye benzer bir sistem yerleştirdi. Denemeler onlarca yıldır süren araştırmaların sonucudur.

Sektörden de ilgi var. Kaliforniya merkezli Cortigent Orion'u geliştiriyoruzAltı gönüllüye implante edildi. Elon Musk'un Neuralink'i de görme için bir beyin implantı üzerinde çalışıyor. bir X gönderisi Mart ayında Musk, Neuralink'in Blindsight adlı cihazının “zaten maymunlarda çalıştığını” söyledi. Şöyle ekledi: “Çözünürlük ilk başta Nintendo grafiklerindeki gibi düşük olacak, ancak sonuçta normal insan görüşünü aşabilir.”

Vizyonun çok karmaşık bir süreç olduğu göz önüne alındığında, bu son tahmin pek olası değil. İnsanların beyin implantıyla görebildiklerinin kalitesinin artırılmasının önünde çok büyük teknik engeller var. Ancak, ilkel bir görüş yeteneğinin geliştirilmesi bile kör bireylere günlük yaşamlarında daha fazla bağımsızlık sağlayabilir.

Bussard'ın dahil olduğu araştırmaya liderlik eden, Illinois Tech'te biyomedikal mühendisliği profesörü Philip Troyk, “Bunun biyolojik görüşün geri kazanılmasıyla ilgili olmadığını” söylüyor. “Bu, yapay görmenin ne olabileceğini keşfetmekle ilgili.”

Işık göze çarptığında öncelikle kornea ve mercek yani gözün dış ve orta katmanlarından geçer. Işık gözün arka kısmına (retina) ulaştığında orada fotoreseptör adı verilen hücreler onu elektrik sinyallerine dönüştürür. Bu elektrik sinyalleri optik sinir yoluyla beyne gider ve beyin de bu sinyalleri gördüğümüz görüntüler olarak yorumlar.

Sağlam bir retina veya optik sinir olmadan gözler beyinle iletişim kuramaz. Tamamen kör olan birçok insan için durum budur. Troyk ve Neuralink'in geliştirdiği cihaz türleri, gözü ve optik siniri tamamen atlayarak bilgiyi doğrudan beyne gönderiyor. Bu nedenle, ister göz hastalığı ister travma olsun, her türlü körlük nedenini çözme potansiyeline sahiptirler.

Gözlerden alınan bilgileri işleyen spesifik beyin bölgesine görsel korteks denir. Başın arka kısmındaki konumu implant için kolayca erişilebilmesini sağlar. Cerrahlar, 25 çipi Bussard'ın beynine yerleştirmek için rutin bir kraniyotomi yaparak kafatasından bir parça çıkardı.



Kaynak bağlantısı

Popular Articles

Latest Articles