Independent photoelectric artificial retina device and method

A - Human Necessities – 61 – F

Patent

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Details

A61F 2/14 (2006.01) A61F 9/007 (2006.01) A61F 9/08 (2006.01) H01L 27/146 (2006.01) A61N 1/36 (2006.01)

Patent

CA 2162026

Microscopic photo-diode devices (10) with semi- transparent surface electrodes are combined with a liquid or other suitable vehicle and injected into the sub-retinal space in order to transduce incident light into electric current which stimulate the overlying cellular layers of the retina. The devices may be micro-spheres, micro-cylinders or other shapes. An off center embedded ferromagnetic layer will confer magnetic susceptibility to the devices and an applied magnetic field will align them within the sub-retinal space directing their photoactive surface toward incident light. Alternatively, they may be embedded, pre-aligned, in a transparent flexible sheet (122) permeable to nutrients and oxygen before implantation into the sub-retinal space. The sheet will dissolve leaving separate units behind in an arranged pattern. The devices may be of the PiN-type or NiP-type or a combination of both. An electric capacitor layer (146) may also be incorporated into the device to allow charge storage during exposure to light and charge release in darkness producing an opposite polarity current.

Des dispositifs (10) à photodiodes microscopiques, pourvus d'électrodes de surface semi-transparentes, sont combinés avec un liquide ou autre véhicule approprié et injectés dans l'espace sous-rétinien afin de transduire la lumière incidente en un courant électrique qui stimule les couches cellulaires supérieures de la rétine. Ces dispositifs peuvent se composer de micro-sphères, de micro-cylindres ou se présenter sous d'autres formes. Une couche ferromagnétique incorporée et excentrée va conférer une susceptibilité magnétique aux dispositifs et un champ magnétique appliqué va les aligner dans l'espace sous-rétinien afin d'orienter leur surface photosensible vers la lumière incidente. Selon une variante, ces dispositifs peuvent être encastrés et pré-alignés dans une feuille souple transparente (122) perméable aux substances nutrivitives et à l'oxygène avant d'être implantés dans l'espace sous-rétinien. La feuille va se dissoudre en laissant en place des unités séparées disposées selon une configuration ordonnée. Les dispositifs peuvent être du type PiN ou NiP ou une combinaison des deux. Une couche-condensateur électrique (146) peut également être incorporée dans le dispositif afin de permettre l'accumulation de charge au cours de l'exposition à la lumière et la libération de charge dans l'obscurité, de façon à produire un courant de polarité opposée.

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