Fuente de alimentación para un implante de retina.
Fuente de alimentación para un implante de retina (1) situado al menos parcialmente en el interior del ojo de unpaciente,
comprendiendo la fuente de alimentación
- una primera bobina de transmisión (4, 23);
- una segunda bobina de transmisión (5, 24);
- una unidad de generación de señales (8) adaptada para generar una primera señal de alta frecuencia y unasegunda señal de alta frecuencia y para aplicar la primera señal de alta frecuencia a la primera bobina de transmisión(4, 23) y la segunda señal de alta frecuencia a la segunda bobina de transmisión (5, 24), estando la segunda señal dealta frecuencia desfasada con respecto a la primera señal de alta frecuencia;
- donde la primera bobina de transmisión (4, 23) está adaptada para transmitir la primera señal de alta frecuenciay donde la segunda bobina de transmisión (5, 24) está adaptada para transmitir la segunda señal de alta frecuencia.
Tipo: Patente Internacional (Tratado de Cooperación de Patentes). Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: PCT/EP2008/002276.
Solicitante: IMI INTELLIGENT MEDICAL IMPLANTS AG.
Nacionalidad solicitante: Suiza.
Dirección: GOTTHARDSTRASSE 3 6304 ZUG SUIZA.
Inventor/es: TIEDTKE, HANS-JURGEN, RATH,ALEXANDER.
Fecha de Publicación: .
Clasificación Internacional de Patentes:
- A61F9/08 NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA. › A61 CIENCIAS MEDICAS O VETERINARIAS; HIGIENE. › A61F FILTROS IMPLANTABLES EN LOS VASOS SANGUINEOS; PROTESIS; DISPOSITIVOS QUE MANTIENEN LA LUZ O QUE EVITAN EL COLAPSO DE ESTRUCTURAS TUBULARES, p. ej. STENTS; DISPOSITIVOS DE ORTOPEDIA, CURA O PARA LA CONTRACEPCION; FOMENTACION; TRATAMIENTO O PROTECCION DE OJOS Y OIDOS; VENDAJES, APOSITOS O COMPRESAS ABSORBENTES; BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS (prótesis dentales A61C). › A61F 9/00 Métodos o dispositivos para el tratamiento de los ojos; Dispositivos para colocar las lentes de contacto; Dispositivos para corregir el estrabismo; Aparatos para guiar a los ciegos; Dispositivos protectores de los ojos que se llevan sobre el cuerpo o en la mano (gorras con medios para la protección de los ojos A42B 1/0181; viseras para cascos A42B 3/22; baños para los ojos A61H 35/02; gafas de sol o de protección con las mismas características que las gafas normales G02C). › Dispositivos o métodos que permitan al paciente ver mediante la sustitución de la percepción visual directa por otro tipo de percepción.
- A61N1/36 A61 […] › A61N ELECTROTERAPIA; MAGNETOTERAPIA; RADIOTERAPIA; TERAPIA POR ULTRASONIDOS (medida de corrientes bioeléctricas A61B; instrumentos quirúrgicos, dispositivos o métodos para transferir formas no mecánicas de energía hacia o desde el cuerpo A61B 18/00; aparatos de anestesia en general A61M; lámparas incandescentes H01K; radiadores de infrarrojos utilizados como calefactores H05B). › A61N 1/00 Electroterapia; Circuitos correspondientes (A61N 2/00 tiene prioridad; preparaciones conductoras de la electricidad que se utilizan en terapia o en examen in vivo A61K 50/00). › para estimular, p. ej. marcapasos.
PDF original: ES-2394231_T3.pdf
Fragmento de la descripción:
Fuente de alimentación para un implante de retina.
La invención se refiere a una fuente de alimentación para un implante de retina situado, al menos en parte, en el interior del ojo de un paciente, así como a un sistema de prótesis visual. La invención también se refiere a un método para suministrar energía a un implante de retina.
Existen diversas enfermedades de la retina provocadas por una degeneración de sus células fotosensibles. Algunos ejemplos de enfermedades degenerativas son retinitis pigmentosa, degeneración macular o síndrome de Usher. A causa de estas enfermedades degenerativas, las personas pierden lentamente la visión y finalmente sufren una ceguera total. Un sistema de prótesis visual que incluye un implante de retina es una herramienta útil para restablecer, al menos parcialmente, una módica percepción visual y el sentido de la orientación para usuarios ciegos y discapacitados visuales.
En general, la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento del implante retinal es suministrado al implante mediante un campo electromagnético de alta frecuencia. El campo electromagnético se puede generar, por ejemplo, mediante una bobina de transmisión integrada en una montura para gafas. El implante de retina comprende una bobina de recepción adaptada para recibir el campo electromagnético de alta frecuencia, suministrando la señal de alta frecuencia recibida la energía requerida para el funcionamiento del implante.
Sin embargo, resulta difícil lograr una transferencia de energía satisfactoria para el implante retinal. El grado de eficiencia en la transmisión de energía al implante de retina es bastante limitado.
Un objeto de la presente invención es proporcionar una fuente de alimentación mejorada para un implante de retina que posibilite una transferencia de energía más eficiente.
El objeto de la invención se resuelve mediante una fuente de alimentación para un implante de retina situado, al menos en parte, en el interior del ojo de un paciente. La fuente de alimentación incluye una primera bobina de transmisión y una segunda bobina de transmisión. La fuente de alimentación también comprende una unidad de generación de señales adaptada para generar una primera señal de alta frecuencia y una segunda señal de alta frecuencia, y para aplicar la primera señal de alta frecuencia a la primera bobina de transmisión y la segunda señal de alta frecuencia a la segunda bobina de transmisión, estando desfasada la segunda señal de alta frecuencia con respecto a la primera señal de alta frecuencia. La primera bobina de transmisión está adaptada para transmitir la primera señal de alta frecuencia y la segunda bobina de transmisión está adaptada para transmitir la segunda señal de alta frecuencia.
En las soluciones del estado anterior de la técnica, por ejemplo en el documento US-A-2006/0064141, se utiliza una única bobina de transmisión para transmitir una señal electromagnética desde una bobina de transmisión hasta una bobina de recepción del implante retinal. Sin embargo, debido a limitaciones anatómicas, la bobina de recepción no está dispuesta en paralelo con la bobina de transmisión. Además, en general, la distancia entre la bobina de transmisión y la bobina de recepción es bastante grande. Como consecuencia, el nivel de eficiencia de la transferencia de energía desde la bobina de transmisión a la bobina de recepción generalmente es bastante bajo, por ejemplo del orden del 1%.
De acuerdo con realizaciones de la presente invención, se emplean dos o más bobinas de transmisión, estando adaptada cada bobina de transmisión para transmitir una señal de alta frecuencia dedicada. La primera bobina de transmisión irradia un primer campo electromagnético y la segunda bobina de transmisión irradia un segundo campo electromagnético. De este modo se genera un campo electromagnético superpuesto como una superposición de los respectivos campos electromagnéticos transmitidos por las bobinas de transmisión primera y segunda. En el implante de retina, la bobina de recepción recibe la señal electromagnética superpuesta y la señal electromagnética recibida proporciona la energía necesaria para el funcionamiento del implante retinal.
La señal electromagnética superpuesta se puede optimizar para lograr una mejor transferencia de energía al implante de retina. Por ejemplo, variando la fase relativa de la segunda señal de alta frecuencia con respecto a la primera señal de alta frecuencia y variando las respectivas amplitudes se puede generar una señal electromagnética superpuesta adaptada al emplazamiento y a las propiedades receptoras de la bobina de recepción. Aunque la primera y la segunda bobina de transmisión no estén en una posición óptima con respecto a la bobina de recepción, es posible generar una señal electromagnética superpuesta adaptada a las propiedades receptoras de la bobina de recepción. Por consiguiente, las dificultades relativas al posicionamiento de la bobina de recepción con respecto a las bobinas de transmisión se compensan.
Como consecuencia, se optimiza la transferencia de energía a la bobina de recepción y se incrementa el nivel de eficiencia de la transferencia de energía a la bobina de recepción del implante de retina.
De acuerdo con una realización preferente, la primera y la segunda bobina de transmisión están orientadas con un ángulo relativo entre sí predefinido. De forma especialmente preferente, la primera y la segunda bobina de transmisión están orientadas formando entre sí un ángulo de entre 70º y 120º. Disponiendo las dos bobinas de transmisión de este modo, cada una de las bobinas de transmisión puede proporcionar una componente respectiva del campo electromagnético superpuesto.
De acuerdo con una realización preferente, el desfase de la segunda señal de alta frecuencia con respecto a la primera señal de alta frecuencia oscila entre -120º y +120º. El campo electromagnético superpuesto resultante depende del desfase entre la primera señal de alta frecuencia y la segunda señal de alta frecuencia. Por ejemplo, el campo electromagnético superpuesto resultante se puede adaptar al emplazamiento y la orientación de la bobina de recepción variando el desfase entre la primera y la segunda señal de alta frecuencia.
De acuerdo con una realización preferente, la frecuencia de la primera señal de alta frecuencia es esencialmente igual a la frecuencia de la segunda señal de alta frecuencia.
De acuerdo con una realización preferente, la frecuencia de la primera señal de alta frecuencia y la segunda señal de alta frecuencia oscilan entre 100 kHz y 100 MHz. Preferentemente, para transferir energía a la bobina de recepción del implante de retina se utilizan señales de alta frecuencia en el rango de radiofrecuencia.
De acuerdo con una realización preferente, la unidad de generación de señales comprende un generador de señales adaptado para generar una señal de alta frecuencia y un desfasador adaptado para convertir la señal de alta frecuencia en la primera señal de alta frecuencia y la segunda señal de alta frecuencia, desfasándose la segunda señal de alta frecuencia con respecto a la primera señal de alta frecuencia. De acuerdo con esta realización, como punto de partida para generar la primera y la segunda señal de alta frecuencia se utiliza una señal de alta frecuencia común, induciéndose un desfase relativo entre la primera y la segunda señal de alta frecuencia mediante el desfasador.
De acuerdo con una realización preferente, la fuente de alimentación incluye además al menos un amplificador adaptado para amplificar la primera señal de alta frecuencia y la segunda señal de alta frecuencia antes de suministrar la primera y la segunda señal de alta frecuencia a la primera y la segunda bobina de transmisión, respectivamente.
De acuerdo con una realización preferente, la fuente de alimentación incluye un primer amplificador adaptado para amplificar la primera señal de alta frecuencia y un segundo amplificador adaptado para amplificar la segunda señal de alta frecuencia. Cuando se utilizan dos amplificadores individuales para amplificar la primera y la segunda señal de alta frecuencia, las amplitudes respectivas de la primera y la segunda señal de alta frecuencia se pueden controlar independientemente entre sí. Por consiguiente, la orientación y magnitud del campo electromagnético superpuesto resultante se puede ajustar variando las amplitudes respectivas de la primera y la segunda señal de alta frecuencia. El campo electromagnético superpuesto resultante se puede adaptar, por ejemplo, al emplazamiento y a la orientación de la bobina de recepción.
De acuerdo con una realización preferente,... [Seguir leyendo]
Reivindicaciones:
1. Fuente de alimentación para un implante de retina (1) situado al menos parcialmente en el interior del ojo de un paciente, comprendiendo la fuente de alimentación
una primera bobina de transmisión (4, 23) ;
una segunda bobina de transmisión (5, 24) ;
una unidad de generación de señales (8) adaptada para generar una primera señal de alta frecuencia y una segunda señal de alta frecuencia y para aplicar la primera señal de alta frecuencia a la primera bobina de transmisión (4, 23) y la segunda señal de alta frecuencia a la segunda bobina de transmisión (5, 24) , estando la segunda señal de alta frecuencia desfasada con respecto a la primera señal de alta frecuencia;
donde la primera bobina de transmisión (4, 23) está adaptada para transmitir la primera señal de alta frecuencia y donde la segunda bobina de transmisión (5, 24) está adaptada para transmitir la segunda señal de alta frecuencia.
2. Fuente de alimentación según la reivindicación 1, caracterizada porque adicionalmente presenta al menos una de:
la primera y la segunda bobina de transmisión están orientadas en un ángulo relativo entre sí predefinido;
la primera y la segunda bobina de transmisión están orientadas en un ángulo relativo entre sí de 70º a 120º;
el desfase de la segunda señal de alta frecuencia con respecto a la primera señal de alta frecuencia oscila entre -120º y +120º;
la frecuencia de la primera señal de alta frecuencia es esencialmente igual a la frecuencia de la segunda señal de alta frecuencia;
la frecuencia de la primera señal de alta frecuencia y la segunda señal de alta frecuencia oscila entre 100 kHz y 100 MHz.
3. Fuente de alimentación según la reivindicación 1 o la reivindicación 2, caracterizada porque la unidad de generación de señales incluye
un generador de señales adaptado para generar una señal de alta frecuencia;
un desfasador adaptado para convertir la señal de alta frecuencia en la primera señal de alta frecuencia y la segunda señal de alta frecuencia, estando la segunda señal de alta frecuencia desfasada con respecto a la primera señal de alta frecuencia.
4. Fuente de alimentación según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada porque adicionalmente comprende al menos un amplificador adaptado para amplificar la primera señal de alta frecuencia y la segunda señal de alta frecuencia antes de suministrar la primera y la segunda señal de alta frecuencia a la primera y la segunda bobina de transmisión, respectivamente.
5. Fuente de alimentación según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizada porque incluye un primer amplificador adaptado para amplificar la primera señal de alta frecuencia y un segundo amplificador adaptado para amplificar la segunda señal de alta frecuencia.
6. Fuente de alimentación según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizada porque además incluye bobinas de transmisión adicionales, estando adaptada la unidad de generación de señales para generar, además de la primera y la segunda señal de alta frecuencia, otras señales de alta frecuencia adicionales, y para aplicar las señales de alta frecuencia adicionales a bobinas de transmisión adicionales.
7. Fuente de alimentación según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizada porque adicionalmente incluye una montura para gafas, estando integradas tanto la primera bobina de transmisión como la segunda bobina de transmisión en dicha montura.
8. Fuente de alimentación según la reivindicación 7, caracterizada porque que la primera bobina de transmisión está dispuesta alrededor de una de las lentes de la montura para gafas.
9. Fuente de alimentación según la reivindicación 7 o la reivindicación 8, caracterizada porque la segunda bobina de transmisión está integrada en una de las patillas de la montura para gafas.
10. Sistema de prótesis visual, que comprende
una fuente de alimentación según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9;
un implante de retina (1) situado al menos en parte en el interior del ojo de un paciente, incluyendo el implante de retina (1) una bobina de recepción (26) ;
estando adaptada la bobina de recepción (26) para recibir una señal de alta frecuencia superpuesta transmitida por la primera bobina de transmisión (4, 23) y la segunda bobina de transmisión (5, 24) .
11. Sistema de prótesis visual según la reivindicación 10, caracterizado porque la señal de alta frecuencia superpuesta comprende una primera componente de señal transmitida por la primera bobina de transmisión y una segunda componente de señal transmitida por la segunda bobina de transmisión; y/o porque la primera señal de alta frecuencia y la segunda señal de alta frecuencia transmiten energía eléctrica al implante de retina.
12. Sistema de prótesis visual según la reivindicación 10 o la reivindicación 11, caracterizado porque incluye adicionalmente una cámara de vídeo adaptada para captar datos de imagen y proporcionar una señal de vídeo, estando la cámara de vídeo integrada preferentemente en una montura para gafas.
13. Sistema de prótesis visual según cualquiera de las reivindicaciones 10 a 12, caracterizado porque incluye adicionalmente una unidad de procesamiento de datos adaptada para convertir una señal de vídeo en datos de estimulación correspondientes para el implante de retina, y/o porque al menos la primera señal de alta frecuencia o al menos la segunda señal de alta frecuencia se modula de acuerdo con los datos de estimulación a transmitir al implante de retina.
14. Sistema de prótesis visual según cualquiera de las reivindicaciones 10 a 13, caracterizado porque el implante de retina incluye una disposición de microcontactos adaptados para entrar en contacto con los ganglios del tejido retiniano del paciente, estando el implante de retina adaptado preferentemente para recibir datos de estimulación y para estimular los microcontactos de acuerdo con los datos de estimulación, y/o porque el implante de retina incluye preferentemente un chip de estimulación adaptado para convertir datos de estimulación en impulsos de estimulación correspondientes para la disposición de microcontactos.
15. Método para suministrar energía a un implante de retina (1) situado al menos en parte en el interior del ojo de un paciente, comprendiendo el método
generar una primera señal de alta frecuencia y una segunda señal de alta frecuencia, estando la segunda señal de alta frecuencia desfasada con respecto a la primera señal de alta frecuencia,
aplicar la primera señal de alta frecuencia a una primera bobina de transmisión (4, 23) y la segunda señal de alta frecuencia a una segunda bobina de transmisión (5, 24)
transmitir la primera señal de alta frecuencia mediante la primera bobina de transmisión (4, 23) y la segunda señal de alta frecuencia mediante la segunda bobina de transmisión (5, 24) .
16. Método según la reivindicación 15, caracterizado porque adicionalmente comprende al menos uno de:
recepción de una señal de alta frecuencia superpuesta en una bobina de recepción del implante de retina;
modulación de al menos la primera señal de alta frecuencia o de al menos la segunda señal de alta frecuencia de acuerdo con los datos de estimulación a transmitir al implante de retina;
ajuste del desfase ente la primera señal de alta frecuencia y la segunda señal de alta frecuencia para optimizar la transferencia de energía al implante de retina;
ajuste de las amplitudes respectivas de la primera señal de alta frecuencia y la segunda señal de alta frecuencia para optimizar la transferencia de energía al implante de retina.
17. Método según la reivindicación 15 o 16, caracterizado porque la señal de alta frecuencia superpuesta comprende una primera componente de señal transmitida por la primera bobina de transmisión y una segunda componente de señal transmitida por la segunda bobina de transmisión.
18. Método según cualquiera de las reivindicaciones 15 a 17, caracterizado porque la generación de una primera señal de alta frecuencia y una segunda señal de alta frecuencia incluye
generar una señal de alta frecuencia,
convertir la señal de alta frecuencia en una primera señal de alta frecuencia y una segunda señal de alta frecuencia, estando la segunda señal de alta frecuencia desfasada con respecto a la primera señal de alta frecuencia.
19. Método según cualquiera de las reivindicaciones 15 a 18, caracterizado porque adicionalmente comprende generar señales de alta frecuencia adicionales además de la primera y la segunda señal de frecuencia, aplicar las señales de alta frecuencia adicionales a bobinas de transmisión adicionales.
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