星镜®落地哈佛:AO 技术助力儿童视网膜细胞级研究再上新阶
2026-08-12

热烈祝贺博视医疗创新产品星镜® 自适应光学扫描激光检眼镜(AO-SLO)正式落户哈佛医学院附属波士顿儿童医院!星镜®将助力 Anne B. Fulton 教授团队开展儿童遗传性视网膜疾病及相关视网膜疾病研究。


此次装机不仅是博视医疗自适应光学技术登陆国际顶尖医学中心的重要里程碑,更将为儿童遗传性视网膜疾病(IRD)研究注入全新动能,推动相关领域从“结构观测”迈向“细胞级精准探索”的新时代。


聚焦核心科研命题,权威专家表达细胞级观测刚需

作为哈佛医学院核心附属教学医院,波士顿儿童医院(Boston Children’s Hospital)是世界顶尖儿童医学中心,曾连续8年蝉联 U.S. News 全美最佳儿童医院第一名,并长期保持美国儿童医疗领域的领先地位。其眼科是国际领先的儿童眼病临床与科研中心,在儿童遗传性视网膜疾病、视网膜发育及儿童视觉疾病研究领域拥有深厚积累。



当前眼科基因、细胞疗法飞速迭代,儿童 IRD 诊疗已迈入精准分型、疗效量化评估的全新阶段,但传统 OCT 等影像设备存在天然观测局限,无法捕捉单个光感受器细胞的早期病变信号,难以满足前沿科研需求。


该院 Anne B. Fulton 教授作为全球儿童视网膜疾病领域的标杆性临床科学家,深耕该领域数十年,她的研究始终围绕一个核心问题展开:儿童视网膜中的光感受器和神经视网膜究竟如何发育、如何发生疾病,又如何最终影响视觉功能?



Fulton 教授的研究方向对观测工具提出了远超常规的严格要求,加之多数遗传性视网膜病变病程隐匿、发展缓慢,常规检测指标难以捕捉早期病变,细胞层面损伤却已悄然发生,正是基于这一核心科研刚需,具备细胞级活体成像能力的自适应光学(AO)技术成为突破瓶颈的关键。而博视医疗星镜® 的入驻,精准匹配了这一需求,为其开展儿童 IRD 前沿研究提供了硬核技术支撑。


星镜® 把儿童视网膜研究推进到“单细胞尺度”

与传统设备相比,星镜® 的核心优势在于可以通过自适应光学实时校正人眼像差,可以在活体条件下直接观察单个视锥细胞、视杆细胞以及精细视网膜微结构。对于儿童IRD而言,这种能力尤其重要。


依托星镜® 设备,Fulton 教授团队可直观、量化完成多项关键观测:精准判别存活的单个光感受器细胞,测算视锥细胞密度、排列形态的细微改变,定位病变交界区尚有救治潜力的存活细胞,长期追踪同一细胞群数年的病变演化轨迹。


通过定量输出精细化细胞级影像数据,自适应光学成像构建起高转化价值的疾病早期生物标志物体系,能提前捕捉常规设备无法发现的疾病信号,为儿童眼病的早期干预提供关键依据。


锚定未来治疗需求,AO 助力儿童眼病精准诊疗提质升级

以往,对于基因治疗和细胞治疗而言,核心关注点多为“这个患者还有多少视网膜”,但随着治疗技术的快速发展,核心问题已发生转变:“哪些细胞还活着?哪些细胞已经受损但可能被挽救?治疗后这些细胞是否真正得到保存?”这些精准化的疑问,正是自适应光学能够破解的关键难题,也是其区别于传统诊疗手段的核心优势所在。


星镜®未来有望帮助研究团队实现五大核心科研目标:

· 更精准地选择适合治疗的患者;

· 识别具有治疗潜力的视网膜区域;

· 在单细胞尺度监测疾病自然进展;

· 评价基因治疗后的光感受器保存情况;

· 监测治疗区域的细胞级安全性。


对于儿童患者而言,视网膜修复窗口期弥足珍贵,越早定位尚存活性、可挽救的光感受器细胞,就能为患儿锁定更长、更优的治疗时机,大幅提升创新疗法的干预价值。



强强联合启新程,从“看见结构”走向“看见细胞”

此次星镜®正式落户哈佛医学院附属波士顿儿童医院,是博视医疗在国际顶尖医学中心布局的重要一步,也是自适应光学技术在儿童眼病研究领域的一次关键落地。


未来,博视医疗将深度联动 Anne B. Fulton 教授团队,依托星镜®的细胞级活体视网膜影像硬核能力,深挖儿童遗传性视网膜疾病的发病机制、自然病程规律,量化各类创新疗法的真实响应效果,推动全球儿童眼底医学从“看见结构”走向“看见细胞”的全新阶段。


让我们不仅看见视网膜,更看见每一个正在发生变化的细胞。