Desarrollo de un sistema portátil para medir el tamaño pupilar bajo estimulación monocromática dinámica

Autores
Tripolone, María Constanza; Romano, Pablo; Issolio, Luis Alberto; Barrionuevo, Pablo Alejandro
Año de publicación
2019
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
documento de conferencia
Estado
versión publicada
Descripción
La pupila tiene como función regular el flujo de radiación que ingresa al ojo. La retina es la encargada de detectar la luz y enviar información al núcleo olivar pretectal para controlar el diámetro pupilar. Las células retinianas sensibles a la radiación óptica se denominan fotorreceptores. El humano posee cinco tipos: conos (3 subtipos), bastones y células melanopsínicas, cuyos picos de sensibilidad espectral se encuentran a lo largo del rango visible. Por lo tanto, para estudiar cómo afecta cada tipo de fotorreceptor al reflejo pupilar, es necesario contar con estimulación monocromática. En este trabajo se presenta el desarrollo y primeras mediciones de un sistema para medir pupila ante estimulaciones monocromáticas. Este sistema consiste en un fotoestimulador compuesto por cinco LED’s (azul: λ=468nm, cian: λ=496nm, verde: λ=516nm, ámbar: λ=600nm, rojo: λ=636nm) que forman el haz que estimula el sistema ocular, luego de reflejarse de manera homogénea en una esfera integradora. Se utilizó una cámara de alta resolución para el registro pupilar y un sistema Arduino para la configuración de los parámetros del estímulo (intensidad, duración, frecuencia). La sincronización de ambos y el procesamiento de datos se llevó a cabo en una PC. La construcción del equipo, basada en un prototipo previo de laboratorio, tuvo como objetivo permitir su portabilidad y practicidad en la clínica oftalmológica. Se realizaron medidas preliminares variando la intensidad (80, 60,40 y 20%) de pulsos azul y rojo. Se obtiene que, al disminuir la intensidad de estimulación, disminuye porcentualmente la contracción pupilar máxima. Se puede concluir que el sistema desarrollado es adecuado para registrar la dinámica pupilar ante estímulos de diferentes longitudes de onda. Dada la relación directa que tiene el estado de la retina con el diámetro pupilar, una aplicación posible es la detección temprana de enfermedades retinianas a partir del uso del diámetro pupilar como biomarcador.
Fil: Tripolone, María Constanza. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y Visión. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y Visión; Argentina. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión; Argentina
Fil: Romano, Pablo. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Departamento de Bioingeniería; Argentina
Fil: Issolio, Luis Alberto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y Visión. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y Visión; Argentina. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión; Argentina
Fil: Barrionuevo, Pablo Alejandro. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y Visión. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y Visión; Argentina
Encuentro Científico de Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología
San Miguel de Tucumán
Argentina
Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología
Materia
PUPILOMETRO
RETINA
ARDUINO
LEDS
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
Repositorio
CONICET Digital (CONICET)
Institución
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
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En este trabajo se presenta el desarrollo y primeras mediciones de un sistema para medir pupila ante estimulaciones monocromáticas. Este sistema consiste en un fotoestimulador compuesto por cinco LED’s (azul: λ=468nm, cian: λ=496nm, verde: λ=516nm, ámbar: λ=600nm, rojo: λ=636nm) que forman el haz que estimula el sistema ocular, luego de reflejarse de manera homogénea en una esfera integradora. Se utilizó una cámara de alta resolución para el registro pupilar y un sistema Arduino para la configuración de los parámetros del estímulo (intensidad, duración, frecuencia). La sincronización de ambos y el procesamiento de datos se llevó a cabo en una PC. La construcción del equipo, basada en un prototipo previo de laboratorio, tuvo como objetivo permitir su portabilidad y practicidad en la clínica oftalmológica. Se realizaron medidas preliminares variando la intensidad (80, 60,40 y 20%) de pulsos azul y rojo. Se obtiene que, al disminuir la intensidad de estimulación, disminuye porcentualmente la contracción pupilar máxima. Se puede concluir que el sistema desarrollado es adecuado para registrar la dinámica pupilar ante estímulos de diferentes longitudes de onda. Dada la relación directa que tiene el estado de la retina con el diámetro pupilar, una aplicación posible es la detección temprana de enfermedades retinianas a partir del uso del diámetro pupilar como biomarcador.Fil: Tripolone, María Constanza. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y Visión. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y Visión; Argentina. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión; ArgentinaFil: Romano, Pablo. Universidad Nacional de Tucumán. 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Fil: Tripolone, María Constanza. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y Visión. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y Visión; Argentina. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión; Argentina
Fil: Romano, Pablo. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Departamento de Bioingeniería; Argentina
Fil: Issolio, Luis Alberto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y Visión. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y Visión; Argentina. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión; Argentina
Fil: Barrionuevo, Pablo Alejandro. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y Visión. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y Visión; Argentina
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San Miguel de Tucumán
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