人眼直接辨别量子态
2026年3月16日 更新者:Centre for Eye and Vision Research
人眼对黄斑变性的量子态的直接辨别
年龄相关性黄斑变性(AMD)是一种使人衰弱的眼部疾病,会导致中央视力丧失。
AMD 的患病率随着年龄的增长呈指数级增长,并通过医疗费用以及与视力丧失相关的社会和经济成本产生重大影响。
AMD 是全球 60 岁以上人群失明的主要原因。
及早发现这种眼病并及时治疗可以预防视力丧失;然而,现代诊断方法在视力丧失发生之前无法有效诊断 AMD。
虽然一系列可用的治疗方案可有效减缓 AMD 引起的视力丧失,但尚不存在可以恢复视力丧失的治疗方法。
研究人员建议应用量子信息科学开发的工具在视力受到影响之前诊断 AMD,从而大大改善 AMD 患者的健康状况。
研究概览
详细说明
在生成和检测结构光方面取得了巨大进展,结构光具有量子化轨道角动量(OAM)、无衍射和自愈等有利的传播特性。 这些特殊光束已在显微镜、通信编码和复用以及物质操纵等领域得到应用。 在这里,研究人员首次将结构光工具箱引入视觉科学,并扩大了可能的刺激空间。
健康的黄斑具有方位角有序的二向色纤维,充当径向偏振滤光器,使普通人能够通过称为海丁格刷的内视现象感知线性偏振光。 尽管人们对将这种现象应用于检测年龄相关性黄斑变性非常感兴趣,但目前还没有任何设备在临床环境中得到广泛采用。 这是由于观察海丁格画笔的困难、该测试可以提取的不精确的测量结果以及在这些测试期间指导患者的困难。
利用在结构光领域开发的受量子启发的工具箱,研究人员可以将偏振耦合的 OAM 光状态直接投射到人的视网膜上。 这使得研究人员能够根据主观黄斑的结构和化学成分在人的视觉中创建任意的内视模式,并且研究人员有机会开发一系列新颖的诊断测试来表征和量化黄斑的健康状况。
研究类型
介入性
注册 (估计的)
50
阶段
- 不适用
联系人和位置
本节提供了进行研究的人员的详细联系信息,以及有关进行该研究的地点的信息。
学习联系方式
- 姓名:Benjamin Thompson, PhD
- 电话号码:+852-3169-9631
- 邮箱:ben.thompson@cevr.hk
研究联系人备份
- 姓名:Mukhit Kulmaganbetov, MD, PhD
- 电话号码:+852-3169-9631
- 邮箱:mukhit.k@cevr.hk
学习地点
-
-
Guangdong
-
Hong Kong、Guangdong、香港、00000
- 招聘中
- Centre for Eye and Vision Research Limited
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接触:
- Peter CK Pang, PhD
- 电话号码:+852-2766-7927
- 邮箱:csm@cevr.hk
-
副研究员:
- Taranjit Singh, BSc
-
-
参与标准
研究人员寻找符合特定描述的人,称为资格标准。这些标准的一些例子是一个人的一般健康状况或先前的治疗。
资格标准
适合学习的年龄
- 成人
- 年长者
接受健康志愿者
是的
描述
纳入标准:
- 被临床诊断患有影响黄斑的视力疾病的参与者
- 年龄相匹配的老年人。
- 临床诊断患有青光眼的参与者
- 视力正常的参与者。
- 将为每个诊断组(同一年出生)招募一名年龄匹配、视力正常的对照组。
排除标准:
- 有任何其他眼部诊断或病症的参与者
学习计划
本节提供研究计划的详细信息,包括研究的设计方式和研究的衡量标准。
研究是如何设计的?
设计细节
- 主要用途:诊断
- 分配:不适用
- 介入模型:单组作业
- 屏蔽:无(打开标签)
武器和干预
参与者组/臂 |
干预/治疗 |
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实验性的:患有年龄相关性黄斑变性的参与者
进行 OAM 耦合偏振光感知的心理物理任务
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对使用实验装置——结构光成像显微镜 (SLIM) 创建的 OAM 耦合偏振光的感知进行心理物理学任务。
四种涡旋轨道角动量,其条纹数不同 l=5;10; 15;20,每次试验将呈现 0.5 秒,在此期间,方位角变化的内视轮廓顺时针或逆时针旋转。
具有不同半径的圆形掩模将被放置在固定位置,因此任务将以不同的偏心率执行。
高刷新率结构光调制器将实现该区域的圆形遮挡。
阈值掩模尺寸将通过 2up/1down 阶梯方法改变(掩模尺寸估计的准确度为 71%)。
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研究衡量的是什么?
主要结果指标
结果测量 |
措施说明 |
大体时间 |
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结构光的感知
大体时间:大约 10 分钟,筛选和培训日(第 1 节)
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评估参与者观察使用结构光 (SL) - 轨道角动量 (OAM) 耦合偏振光产生的内视现象的能力。
将使用基于研究的定制激光光学装置投射各种 SL 涡旋和径向图案
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大约 10 分钟,筛选和培训日(第 1 节)
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径向视网膜偏振器的半径
大体时间:完成学习后约 30 分钟(第 6 节)
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计算中心障碍物的半径。
在总共 14 次反转试验中,掩模尺寸的最后 6 个值将用于计算阈值掩模尺寸平均值 (r 平均值)。
标准差将根据最近六次试验的方差计算
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完成学习后约 30 分钟(第 6 节)
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次要结果测量
结果测量 |
措施说明 |
大体时间 |
|---|---|---|
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视网膜和视网膜层的厚度
大体时间:大约 10 分钟,筛选和培训日(第 1 节)
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视网膜层厚度和总神经视网膜的测量
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大约 10 分钟,筛选和培训日(第 1 节)
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对比敏感度
大体时间:大约 5 分钟,筛选和培训日(第 1 节)
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基于计算机的对比敏感度测量
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大约 5 分钟,筛选和培训日(第 1 节)
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眼底摄影
大体时间:大约 5 分钟,筛选和培训日(第 1 节)
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使用白光对视网膜进行成像。
将测量视神经乳头的直径,以计算每个参与者的度数/像素比
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大约 5 分钟,筛选和培训日(第 1 节)
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眼部生物测量
大体时间:大约 5 分钟,筛选和培训日(第 1 节)
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中央角膜厚度和眼轴长度的测量
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大约 5 分钟,筛选和培训日(第 1 节)
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黄斑色素光密度测量
大体时间:筛选和培训日约 10 分钟(第 1 节和第 2 节)
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基于计算机的黄斑色素光密度 (MPOD) 测量
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筛选和培训日约 10 分钟(第 1 节和第 2 节)
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合作者和调查者
在这里您可以找到参与这项研究的人员和组织。
调查人员
- 首席研究员:Benjamin Thompson, PhD、Centre for Eye and Vision Research
- 研究主任:Mukhit Kulmaganbetov, MD, PhD、Centre for Eye and Vision Research
研究记录日期
这些日期跟踪向 ClinicalTrials.gov 提交研究记录和摘要结果的进度。研究记录和报告的结果由国家医学图书馆 (NLM) 审查,以确保它们在发布到公共网站之前符合特定的质量控制标准。
研究主要日期
学习开始 (实际的)
2023年6月26日
初级完成 (估计的)
2029年7月1日
研究完成 (估计的)
2029年10月1日
研究注册日期
首次提交
2023年5月31日
首先提交符合 QC 标准的
2023年6月9日
首次发布 (实际的)
2023年6月22日
研究记录更新
最后更新发布 (实际的)
2026年3月18日
上次提交的符合 QC 标准的更新
2026年3月16日
最后验证
2026年3月1日
更多信息
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