Новая технология изготовления контактных линз обеспечивает высокочувствительный мониторинг внутриглазного давления в режиме реального времени

27 января 2026
0 комментариев

Университет Васэда                                                                                                                                                      27 января 2026 года

Глаукома — основная причина слепоты у людей, которые не могут ежедневно контролировать и регулировать своё внутриглазное давление (ВГД). Современные инструменты для измерения ВГД не являются портативными, удобными, легкодоступными или способными обеспечивать непрерывный (24/7) мониторинг. Эти недостатки существующих устройств для измерения ВГД являются основной причиной ненадлежащего контроля состояния глаз у пациентов с глаукомой. Такой контроль может привести к серьёзным и необратимым проблемам у пациентов.

Эта проблема вызывает особую обеспокоенность, учитывая, что одним из факторов, способствующих развитию возрастной макулярной дегенерации, является возраст. По мере старения населения планеты такие глазные осложнения, вероятно, будут встречаться всё чаще, особенно в Японии, которая сталкивается с одним из самых серьёзных в мире кризисов, связанных со старением населения. Таким образом, ожидается, что оперативные и упреждающие меры по устранению существующих ограничений в области мониторинга состояния глаз принесут стране значительную пользу в долгосрочной перспективе.

В недавнем прорыве группа исследователей из Японии, возглавляемая профессором Такео Мияке из Высшей школы информации, производства и систем Университета Васэда, Япония, и включающая Те Сяо, Ханьчжэ Чжана, Тайки Такамацу и доцента Самана Азхари из Университета Васэда, а также профессора Кадзухиро Кимура и доцента Ацусигэ Ашимори из Университета Ямагути, Япония, предложила инновационный дизайн и интеграцию тонкой пленки в контактные линзы, что позволяет пользователям контролировать свое ВГД в режиме реального времени во время повседневного использования. Их новые открытия были представлены онлайн и опубликованы в журнале npj Flexible Electronics 13 января 2026 года.

В ходе этого исследования учёные создали резистивный датчик на основе тонкой плёнки PEDOT:PSS/PVA (PEDOT: поли(3,4-этилендиокситиофен); PSS: поли(стиролсульфонат); PVA: поливиниловый спирт) с трещинами, которая использует многослойную структуру и внутренние свойства каждого слоя для простого и эффективного измерения и мониторинга ионной проводимости в режиме реального времени. Они объединили датчик с двойной золотой антенной с частотой 70 МГц для высокоточного и непрерывного измерения ионной проводимости.

Кроме того, благодаря использованию современной симметричной по времени и паритету беспроводной технологии команда значительно повысила чувствительность устройства в 183 раза по сравнению с обычными беспроводными сенсорными системами, что делает его пригодным для повседневного использования людьми, которым необходимо управление с помощью интеллектуальных операций.

Кроме того, как in vitro беспроводные измерения внутриглазного давления в глазу свиньи, так и in vivo беспроводные измерения внутриглазного давления в глазах кроликов, модифицированных с помощью инъекции микрогранул, полученные с помощью изготовленной сенсорной линзы, продемонстрировали сильную линейную корреляцию с соответствующими измерениями, проведёнными с помощью коммерческого тонометра.

Это исследование демонстрирует, как инновационное, нестандартное мышление помогает использовать свойства хорошо известного материала, такого как PEDOT:PSS, с помощью нескольких простых, но инновационных шагов для решения одной из ключевых проблем в области мониторинга здоровья глаз. Профессор Миякэ отмечает: «Как правило, очень сложно изготовить устройство для контактных линз из-за ограничений по размеру, при этом сохранив удобство для пользователя. Чтобы устранить эти ограничения, мы использовали микропроизводство для изготовления датчика IOP, который хорошо прилегает к контактной линзе, сохраняя гибкость и удобство для пользователя. Кроме того, использование паритетно-временной симметрии обеспечивает гораздо более высокую чувствительность при беспроводном обнаружении, что делает эту работу важным шагом на пути к созданию устройств для ежедневного мониторинга состояния глаз в режиме реального времени.

"В целом наша платформа перспективна для долгосрочного неинвазивного мониторинга внутриглазного давления, что внесёт значительный вклад в раннюю диагностику и лечение глаукомы" — заключает профессор Миякэ.

Источник:
Университет Васэда 

Ссылка на журнал:
Сяо, Т., и др. (2026) Сверхчувствительный мониторинг внутриглазного давления в режиме реального времени с помощью интегрированной смарт-линзы, использующей беспроводную технологию паритетно-временной симметрии. npj Гибкая электроника. DOI: 10.1038/s41528-025-00507-3. https://www.nature.com/articles/s41528-025-00507-3