BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//Vrije Universiteit Amsterdam//NONSGML v1.0//EN
NAME:Promotie F. Wang
METHOD:PUBLISH
BEGIN:VEVENT
DTSTART:20260319T114500
DTEND:20260319T131500
DTSTAMP:20260319T114500
UID:promotie-f-wang@8F96275E-9F55-4B3F-A143-836282E12573
CREATED:20260922T205034
LOCATION:Hoofdgebouw VU, 1105, Aula, De Boelelaan, 1081 HV, Amsterdam
SUMMARY:Promotie F. Wang
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: <html> <body> <p><p>Cortical neural pros
 thesis for restoration of vision</p></p> <p><strong>Neurowetenschappe
 r Feng Wang toont aan dat we blinde mensen kunnen helpen door beelden
  in hun hersenen te “tekenen”.</strong></p><p>Miljoenen mensen zi
 jn blind door schade tussen oog en brein. Voor hen bieden brillen gee
 n oplossing. Het wetenschappelijke probleem is hoe we visuele informa
 tie direct in de hersenen kunnen "injecteren".<br><br>Wangs onderzoek
 svraag was of we met duizend elektroden herkenbare patronen kunnen op
 wekken en of dit jarenlang werkt. Hij bewees dat complexe "pixelvisie
 " mogelijk is, maar ontdekte ook een "biologische muur": littekenweef
 sel rond harde sensoren vermindert de kwaliteit. Dit inzicht is cruci
 aal voor de ontwikkeling van toekomstige, flexibele materialen die ee
 n leven lang meegaan.</p><p>In zijn onderzoek toont Wang aan dat we b
 linde mensen kunnen helpen door beelden direct in hun hersenen te "te
 kenen". Wang plaatste duizend minuscule naaldjes (elektroden) in het 
 brein van apen. Door deze met kleine stroompjes te prikkelen, zagen z
 e lichtpuntjes, net als pixels op een scherm. Hiermee konden ze zonde
 r ogen weer letters en vormen herkennen.<br><br><strong>Flexibele mat
 erialen<br></strong>Zijn belangrijkste conclusie is dat dit fantastis
 ch werkt voor het herkennen van beelden, maar dat het lichaam na een 
 paar jaar protesteert. Er ontstaat littekenweefsel rond de naaldjes, 
 waardoor het signaal vervaagt. Wang en zijn collega’s hebben dus be
 wezen dat de techniek werkt, maar dat we in de toekomst zachtere, fle
 xibele materialen nodig hebben die het brein niet irriteren.</p><p>De
  bevindingen laten zien dat een functioneel "hersenimplantaat voor zi
 cht" technisch haalbaar is. Voor de miljoenen mensen die nu volledig 
 blind zijn, betekent dit dat er een toekomst is waarin zij weer zelfs
 tandig kunnen navigeren of teksten kunnen lezen zonder afhankelijk te
  zijn van anderen.</p><p>Hoewel de onderzoekers hebben bewezen dat we
  complexe beelden in het brein kunnen "tekenen", is de concrete toepa
 ssing pas over 10 tot 20 jaar te verwachten voor de algemene patiënt
 . De huidige "biologische muur" vereist eerst nieuwe, flexibele mater
 ialen. Een concreet voorbeeld is een blind persoon die dankzij het im
 plantaat weer verkeersborden herkent of de glimlach van een kleinkind
  ziet als een patroon van lichtpuntjes. Dit sluit aan bij de huidige 
 revolutie in hersen-computerinteracties, zoals we die zien bij bedrij
 ven als Neuralink.</p><p><strong>Computersimulaties<br></strong>Voor 
 dit onderzoek combineerde Wang geavanceerde laboratoriumexperimenten 
 met innovatieve computersimulaties en klinische testen.</p><p>Eerst i
 mplanteerden de wetenschappers een recordaantal van duizend elektrode
 n in de visuele hersenschors van proefpersonen om te onderzoeken of z
 ij kunstmatige lichtpunten konden omzetten in herkenbare beelden, zoa
 ls letters. Parallel hieraan ontwikkelde Wang computersimulaties en a
 lgoritmes om elektrische "ruis" weg te filteren, wat essentieel is om
  zuivere hersensignalen te kunnen opvangen tijdens stimulatie.</p><p>
 Ten slotte valideerden de onderzoekers een nieuw, geautomatiseerd sys
 teem voor het in kaart brengen van het gezichtsveld bij zowel apen al
 s blinde menselijke vrijwilligers. Deze multidisciplinaire aanpak ste
 lde hen in staat om zowel de technische werking als de biologische la
 ngetermijngevolgen van de hersenimplantaten nauwkeurig in kaart te br
 engen.</p><p>Meer informatie over het <a href="https://hdl.handle.net
 /1871.1/4c8ae44a-51e7-4b2b-bae7-e95b872a6142" data-new-window="true" 
 target="_blank" rel="noopener noreferrer">proefschrift&nbsp;</a></p> 
 </body> </html>
DESCRIPTION: Cortical neural prosthesis for restoration of vision <str
 ong>Neurowetenschapper Feng Wang toont aan dat we blinde mensen kunne
 n helpen door beelden in hun hersenen te “tekenen”.</strong>Miljo
 enen mensen zijn blind door schade tussen oog en brein. Voor hen bied
 en brillen geen oplossing. Het wetenschappelijke probleem is hoe we v
 isuele informatie direct in de hersenen kunnen "injecteren".<br><br>W
 angs onderzoeksvraag was of we met duizend elektroden herkenbare patr
 onen kunnen opwekken en of dit jarenlang werkt. Hij bewees dat comple
 xe "pixelvisie" mogelijk is, maar ontdekte ook een "biologische muur"
 : littekenweefsel rond harde sensoren vermindert de kwaliteit. Dit in
 zicht is cruciaal voor de ontwikkeling van toekomstige, flexibele mat
 erialen die een leven lang meegaan.In zijn onderzoek toont Wang aan d
 at we blinde mensen kunnen helpen door beelden direct in hun hersenen
  te "tekenen". Wang plaatste duizend minuscule naaldjes (elektroden) 
 in het brein van apen. Door deze met kleine stroompjes te prikkelen, 
 zagen ze lichtpuntjes, net als pixels op een scherm. Hiermee konden z
 e zonder ogen weer letters en vormen herkennen.<br><br><strong>Flexib
 ele materialen<br></strong>Zijn belangrijkste conclusie is dat dit fa
 ntastisch werkt voor het herkennen van beelden, maar dat het lichaam 
 na een paar jaar protesteert. Er ontstaat littekenweefsel rond de naa
 ldjes, waardoor het signaal vervaagt. Wang en zijn collega’s hebben
  dus bewezen dat de techniek werkt, maar dat we in de toekomst zachte
 re, flexibele materialen nodig hebben die het brein niet irriteren.De
  bevindingen laten zien dat een functioneel "hersenimplantaat voor zi
 cht" technisch haalbaar is. Voor de miljoenen mensen die nu volledig 
 blind zijn, betekent dit dat er een toekomst is waarin zij weer zelfs
 tandig kunnen navigeren of teksten kunnen lezen zonder afhankelijk te
  zijn van anderen.Hoewel de onderzoekers hebben bewezen dat we comple
 xe beelden in het brein kunnen "tekenen", is de concrete toepassing p
 as over 10 tot 20 jaar te verwachten voor de algemene patiënt. De hu
 idige "biologische muur" vereist eerst nieuwe, flexibele materialen. 
 Een concreet voorbeeld is een blind persoon die dankzij het implantaa
 t weer verkeersborden herkent of de glimlach van een kleinkind ziet a
 ls een patroon van lichtpuntjes. Dit sluit aan bij de huidige revolut
 ie in hersen-computerinteracties, zoals we die zien bij bedrijven als
  Neuralink.<strong>Computersimulaties<br></strong>Voor dit onderzoek 
 combineerde Wang geavanceerde laboratoriumexperimenten met innovatiev
 e computersimulaties en klinische testen.Eerst implanteerden de weten
 schappers een recordaantal van duizend elektroden in de visuele herse
 nschors van proefpersonen om te onderzoeken of zij kunstmatige lichtp
 unten konden omzetten in herkenbare beelden, zoals letters. Parallel 
 hieraan ontwikkelde Wang computersimulaties en algoritmes om elektris
 che "ruis" weg te filteren, wat essentieel is om zuivere hersensignal
 en te kunnen opvangen tijdens stimulatie.Ten slotte valideerden de on
 derzoekers een nieuw, geautomatiseerd systeem voor het in kaart breng
 en van het gezichtsveld bij zowel apen als blinde menselijke vrijwill
 igers. Deze multidisciplinaire aanpak stelde hen in staat om zowel de
  technische werking als de biologische langetermijngevolgen van de he
 rsenimplantaten nauwkeurig in kaart te brengen.Meer informatie over h
 et <a href="https://hdl.handle.net/1871.1/4c8ae44a-51e7-4b2b-bae7-e95
 b872a6142" data-new-window="true" target="_blank" rel="noopener noref
 errer">proefschrift&nbsp;</a>
END:VEVENT
END:VCALENDAR
