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Un dispositivo revolucionario puede curar la ceguera. Esto "nunca se había hecho antes", afirma un investigador.
Gracias a este pequeño dispositivo tecnológico, las personas con una profunda pérdida de visión ahora pueden leer, hacer crucigramas y usar el transporte público.
PorEmma FredericksonPublicado: 08 de enero de 2026 5:03 p. m. EST
Se estima que cinco millones de personas no pueden ver el mundo que las rodea debido a una forma avanzada de degeneración macular asociada a la edad (DMAE), conocida como atrofia geográfica. Esta afección destruye los fotorreceptores de la retina , que desempeñan un papel fundamental en la conversión de la luz en imágenes en el cerebro . Los pacientes pierden gradualmente la visión central, un daño que los expertos consideraban irreparable. Sin embargo, un pequeño dispositivo, más pequeño que un grano de arroz, podría cambiar esta situación.
Expertos de 17 hospitales diferentes desarrollaron el sistema de microarrays de implante de retina fotovoltaica (PRIMA), un dispositivo que está ayudando a pacientes ciegos a recuperar la capacidad de leer. En un ensayo clínico en curso en cinco países, el equipo descubrió que el chip era eficaz en el 84 % de los pacientes. Tras el tratamiento, los pacientes pudieron leer, en promedio, cinco líneas de una tabla optométrica estándar, mientras que antes del implante, algunos pacientes no podían distinguir la tabla en absoluto. Los resultados del ensayo se publicaron en el New England Journal of Medicine el pasado octubre. El ensayo actual continuará durante los próximos tres años, escribe Palanker en un correo electrónico.
«En la historia de la visión artificial, esto representa una nueva era», afirma Mahi Muqit, doctora y coautora del estudio, en un comunicado de prensa del University College London (UCL) . «Los pacientes ciegos pueden recuperar una visión central significativa, algo que nunca se había logrado antes».
Corporación Científica
El microchip PRIMA mide 2 mm de largo, que es el grosor de una tarjeta de crédito promedio.
La innovadora prótesis es la culminación de 20 años de imaginación, explica Daniel Palanker, doctor en filosofía, creador de PRIMA y coautor del artículo de octubre, en un comunicado de prensa de la Universidad de Stanford . Alrededor de 2005, cuando trabajaba con láseres para tratar otras afecciones oculares, Palanker tuvo una revelación: los investigadores debían aprovechar el hecho de que los ojos son transparentes y transmiten información mediante la luz.
En las dos décadas transcurridas desde su descubrimiento, los investigadores han hecho realidad el tratamiento PRIMA. El tratamiento comienza con la implantación quirúrgica de un microchip de 2 x 2 milímetros bajo la retina central del paciente. Tras unas semanas de recuperación, el implante se activa de forma remota y se sincroniza con unas gafas de alta tecnología. Una cámara integrada en las gafas captura imágenes y las transmite directamente al chip mediante luz infrarroja, una frecuencia invisible a simple vista. A continuación, el chip convierte las imágenes en señales eléctricas, actuando como fotorreceptores artificiales para regenerar la visión. Los pacientes llevan un ordenador de bolsillo en la cintura, con botones para acercar y alejar la imagen.
Lo que hace que PRIMA sea particularmente notable es cómo el chip funciona de forma totalmente remota —los implantes de retina anteriores requerían cableado y fuentes de alimentación externas—, lo que lo hace mucho más práctico. Palanker también explica que el dispositivo destaca porque los pacientes realmente recuperan la vista , y no solo ven destellos y sombras como ocurre con otras prótesis de retina.
“Todos los intentos anteriores de proporcionar visión con prótesis resultaron básicamente en sensibilidad a la luz, no en visión de formas”, afirma Palanker en el comunicado de prensa de Stanford. “Somos los primeros en proporcionar visión de formas”, es decir, la capacidad de reconocer formas y patrones.
Los investigadores señalan que la recuperación de la visión no es inmediata para quienes reciben el tratamiento. Pueden ser necesarios varios meses de práctica antes de que un paciente alcance un rendimiento óptimo en la lectura, explica Palanker, de forma similar a como los pacientes con pérdida auditiva necesitan tiempo para adaptarse a los implantes cocleares. Para fomentar el reaprendizaje, el equipo anima a sus pacientes a usar los implantes para otras cosas además de leer libros. Por ejemplo, un paciente francés usa su dispositivo para orientarse en el metro de París. Otra paciente, Sheila Irvine, aprendió a resolver rompecabezas y crucigramas, aunque necesitó práctica para dominar la habilidad.
«Es una nueva forma de ver las cosas, y fue emocionante cuando empecé a leer las letras», dice Irvine en el comunicado de prensa de la UCL. «No es fácil volver a leer, pero cuantas más horas le dedico, más aprendo».
Corporación Científica
Los pacientes con PRIMA perciben el mundo con los colores invertidos, lo que significa que el contorno de un crucigrama puede aparecer en blanco.
Las posibilidades no se limitan a leer crucigramas y letreros de transporte público: PRIMA podría ayudar a los pacientes con pérdida de visión a hacer aún más, incluso a volver a ver a sus seres queridos. Además de la lectura, los pacientes también deseaban recuperar el reconocimiento facial, según Palanker. El software actual solo proporciona imágenes en blanco y negro, pero para reproducir algo tan complejo como un rostro, se necesita la escala de grises.
Así pues, Palanker está trabajando en el desarrollo de un nuevo software para hacer posible el reconocimiento facial. Las futuras versiones del chip también tendrán una mayor resolución y, gracias a la función de zoom, podrían permitir a los pacientes alcanzar una visión cercana a 20/20.
Muquit afirma en el comunicado de la UCL que este tipo de tratamiento tiene grandes posibilidades de éxito y que, potencialmente, podría utilizarse para tratar otras afecciones oculares en el futuro. Según Science Corporation, la empresa de neurotecnología involucrada en el desarrollo de PRIMA, entre las futuras aplicaciones se incluyen el tratamiento de la retinosis pigmentaria y la enfermedad de Stargardt, ambas afecciones oculares que provocan una pérdida de visión considerable. Esto significa que los investigadores parecen estar más cerca que nunca de erradicar la ceguera definitivamente.
Más curas revolucionarias
LENTES
-Regulaciones sobre niveles de protección:
El estándar europeo EN 1836:2006 establece 5 niveles que van, de menor a mayor protección, de 0 a 4 según su transmitancia (el porcentaje de rayos UV que atraviesan la lente):
0: del 80 al 100%
1: del 44 al 80%
2: del 19 al 43%
3: del 9 al 18%
4: del 3% al 8%
En la Unión Europea se exige que las gafas exhiban la marca y la correspondiente categoría ya que esto nos garantiza que se ajustan a esta norma. Suelen considerarse las categorías 2 y 3 las mejores para un uso medio, incluyendo la conducción. La categoría 4 está adaptada a usos extremos, por ejemplo en paisajes nevados o deportes acuáticos y no es apta para la conducción, ni siquiera de día.
El estándar australiano AS 1067 establece también 5 niveles de protección, que van del 0 al 4.
El estándar estadounidense ANSI Z80.3-2001 no distingue entre diversos niveles de protección. Exige una transmitancia de rayos UVB (280 a 315nm) y UVA (315 a 380nm) no superior al 1% y 50% respectivamente.
UV (Radiación Ultravioleta)
UV consiste en pequeños e invisibles rayos que provienen del Sol y llegan a la superficie terrestre. Estos rayos contienen tres bandas separadas:
-Rayos UVC (100-290 nm) son absorbidos por la atmósfera de la Tierra y no permanecen en la superficie terrestre, por lo tanto no se relacionan con el rendimiento de las gafas de sol.
-Rayos UVB (290-315 nm) son los rayos que provocan “quemaduras”. La exposición a los rayos UVB pueden producir potencialmente efectos perjudiciales para los ojos y pueden ser asociados con las cataratas y daños en la retina.
-Rayos UVA (315-380 nm) pueden pasar a través de la cornea y alcanzar la retina dentro del ojo. La sobreexposición a la radiación UVA se ha relacionado al desarrollo de ciertos tipos de cataratas y las investigaciones sugieren que los rayos UVA pueden jugar un papel en el desarrollo de la degeneración macular.
La lentes con protección UV 400 son diseñadas para bloquear el 100% de todas las luces azules dañinas que se encuentran por debajo de los 400 nanometros.
Los estándares de las gafas colocan límites en la exposición a los UVA y UVB. La radiación UV es más fuerte a altas altitudes, bajas latitudes y en ambientes abiertos y reflectivos (arena, nieve o agua).
-Curva Base de las lentes:
“Curva Base” se refiere a la cantidad de “envoltura” que tiene una lente, la cual a su vez afecta a la curvatura del marco. Estas son clasificadas por un número que representa la cantidad de curvatura en la lente. Cuanto mayor sea el número mayor será la curvatura. Una lente más plana, como una 6-Base, creará un marco más plano y cuadrado, mientras que un número mayor de base causará una forma más envolvente.
– 4 Base Curva: La más plana posible. Los marcos 4 base son para los seguidores de la moda más purista.
– 6 Base Curva: Una curva a medio camino, no demasiado pequeña, no demasiado grande. Tradicionalmente usado en óptica o prescripciones, los marcos con 6 base están diseñados para un estilo clásico ideal para la acción de la gran ciudad.
– 8 Base Curva: La combinación justa de la curvatura propia de la cabeza y una concentración óptica para lograr protegerte de los elementos. Una fuerte y buena envoltura que camina en dos direcciones, moda y funcionalidad.
– 9 Base Curva: Proporciona la mayor cantidad de envoltura posible alrededor de tu cara, cada lente con 9 base está ópticamente centrada para eliminar la distorsión visual, que se traduce en fatiga ocular. Las lentes de base 9 dan el estándar de claridad y rendimiento óptico.
– V-Toric: Estas lentes tienen un rendimiento óptico único con un diseño futurista ultraenvolvente. La principal propiedad de la forma de la curvatura es adaptarse a la cara y la cabeza para proteger los ojos en última estancia, mientras mantiene un grosor consistente a lo largo de toda la superficie de la lente. Eliminando distorsiones y reflejos, proporciona un máximo confort y una perfecta visión global. Las lentes V-Toric dan la inusual apariencia de doblarse en un ángulo agudo sin dejar de ofrecer una óptica de precisión. Estas lentes crean un estilo propio por si mismas.
-MATERIALES DE LAS LENTES:
-Policarbonato
Las lentes de policarbonato están por lo general libres de distorsión, son ópticamente correctas, tienen una fuerza máxima y son muy resistentes a roturas, ideales para estilos de vida activos. Protección UV400 se esconde debajo del exterior oscuro de estas lentes.
-Polarizado
Cuando la luz del Sol se refleja en el agua, la nieve o la carretera, se crea un deslumbramiento que reduce el contraste y la claridad. Estos reflejos que distraen pueden obstruir tu visión y ser molestos y agotadores para tus ojos. Las lentes polarizadas usan un delgado filtro polarizado que bloquea todos los deslumbramientos maliciosos reflejados de cualquier superficie reflectiva, permitiendo así ver los colores verdaderos y una excepcional claridad óptica.
Las lentes polarizadas se pueden encontrar normalmente en cristal y policarbonato.
– Lentes polarizadas de cristal
Estas lentes bloquean el 99.9% de los brillos mientras que mantienen los colores verdaderos y las imágenes nítidas. Las lentes de cristal tienen la mejor claridad óptica y resistencia a rayaduras, pero son más pesadas que las lentes de plástico. También se pueden desquebrajar o romper ante un impacto. Las lentes de cristal polarizadas están compuestas de dos capas de cristal entre las que se inserta un filtro polarizado ultra delgado. Un duro revestimiento es añadido a la lente exterior para conseguir una mayor resistencia a las rayaduras y dos capas antireflectantes son añadidas en la superficie interior.
– Lentes polarizadas de policarbonato.
Las lentes de policarbonato ofrecen una excepcional claridad y reducción de brillos pero son propensas a rayarse. Echas de materiales de policarbonato, estas lentes son ligeras y resistentes a impactos lo cual las hace ideales para deportes de exterior.
-Lentes con Tecnología De-centered (descentrado)
La distorsión visual ocurre cuando las ondas de luz golpean una lente agresívamente curvada lo que causa que se refracten. Las lentes De-centered corrigen esta distorsión desplazando el centro óptico de la lente directamente enfrente del ojo. A través de una lente correctamente descentrada, toda la luz, sin tener en cuenta el ángulo con que golpea la lente, viaja directamente al ojo. Esto genera una visión precisa, reduce la fatiga potencial del ojo y proporciona una claridad óptica superior.
-Lentes CR-39
Las lentes CR-39 proporcionan protección UV400 y una superior resistencia a impactos y rayaduras. Este material combina las coloraciones con el esilo más avanzado, detalles de diseño hechos a mano y una óptica precisa.
-Revestimiento con espejo
Un revestimiento con espejo refleja la luz de alta intensidad para reducir los deslumbramientos. Esto reduce la cantidad de luz visible que alcanza el ojo, pero no bloquea la luz UV.
-COLORES DE LAS LENTES:
Lentes transparentes son usadas típicamente para proteger los ojos de impactos, escombros, polvo o productos químicos. Para luz baja o luz de la noche, sin tintar para uso en interior o exterior.
Lentes grises son consideradas neutrales porque realzan los colores brillantes y no alteran el contraste de los colores. Especialmente recomendado para la conducción.
Lentes marrones y verdes pueden causar una mínima distorsión del color, pero tienen propiedades que limitan el contraste. Especialmente recomendadas para deportes de exterior.
Lentes turquesas son buenas para condiciones de luz media y alta porque ensalzan el contraste, pero no causan distorsiones significantes en el color.
Lentes amarillas y naranjas se usan en días nublados, incrementan la visibilidad y la percepción de profundidad. Usadas por pescadores y cazadores por su aumento del contraste y por sus propiedades de percepción mayores.
Lentes azules o moradas son principalmente cosméticas. No ofrecen beneficios reales, su uso es puramente estético.
Lentes ahumadas oscuras. Tintadas para la luz del día, para días brillantes y soleados. Disminuye la luz del Sol sin distorsionar los colores.
Lentes Flash Mirror con un revestimiento de espejo parcial, usado tanto para luces brillantes como bajas.
Lentes ahumadas con espejo. Lentes ahumadas con un revestimiento de espejo parcial.
Lentes ambar y rosa con revestimiento parcial de espejo. Estas lentes aumentan el contraste, permitiendo distinquir formas, objetos y baches en la nieve más cláramente porque bloquea el azul brumoso del final del espectro de color.
Lentes Revo con revestimiento de espejo tiene varias capas de titanio que proporcionan un flamante color de arco iris. Descubierto por la ingeniería aeroespacial de la NASA, estas lentes de alta tecnología tienen 12 capas de dióxido y sílice de titanio aplicadas sobre policarbonato irrompible. También son resitentes a rayaduras.
MARCO
-MATERIALES DEL MARCO:
-Grilamid
Estos marcos están echos de moldes de acero templado. Grilamid nylon es flexible en todas las temperaturas, resistente a golpes y posee una alta memoria para asegurar que el marco mantenga su forma.
-Acetato labrado a mano
El acetato crea combinaciones únicas y ricas de colores que no son posibles con otros materiales. Cada marco comienza como una hoja laminada de acetato que es molida, conformada y finalmente se le da forma a mano hasta la perfección. Las bisagras y logos son colocados a mano. Todos los marcos son equipados con patillas de núcleos de alambre inyectado. El marco finalizado es meticulosamente pulido a mano y certificado para asegurar una forma perfecta.
-Aleación de metal
Cada armadura del marco cuenta con una construcción de calidad óptica de aleaciones de metal de níquel y plata para conseguir fuerza, durabilidad y mayor ligereza. Cada marco es soldado a mano y adaptado con acero inoxidable, bisagras multi-barril de calidad óptica, puentes de silicona y patillas moldeables para permitir un ajuste personalizado.
-Grilamin TR90
Grilamid TR90 es una clase de nylon reconocido por su resistencia, elasticidad y ligereza. Este material moldeado por inyección permite diseños ligeros y flexibles, es altamente durable y resistente al envejecimiento. Los marcos de Grilamid son generalmente un 20% más ligeros que los marcos hechos a mano de zyl acetato.
-TR-90
Es un compuesto superior que no tiene riesgo de toxicidad o alergia. Es extremadamente ligero y flexible haciéndolo resistente al agrietamiento por tensión y la fatiga del material. Es libre al plastificado y extremadamente estable a la exposición de los rayos UVA en todo tipo de temperatura y condiciones de humedad. Su fuerte resistencia a productos químicos como disolventes, alcohol, cosméticos y ácidos organicos le dan al TR-90 una máxima durabilidad en condiciones de exterior.
-Zyl Acetato
Zyl Acetato es una resina usada para elaborar los diseños hechos a mano. Zyl es conocido por su interminable posibilidad de gama de colores, estampados y texturas. Zyl es el material destacado en la colección limitada de fábrica de Quiksilver y ofrece un rico y denso acabado.
BISAGRAS
-Bisagras plateadas de níquel
Calidad óptica, bisagras de triple barril ofrecen dureza y durabilidad para toda la vida.
-Bisagras de muelle
Calidad óptica, las bisagras de muelle se flexionan hacia dentro y hacia fuera para ajustarse a cada cara sin puntos de presión.