Gholam A. Peyman - Gholam A. Peyman

Gholam A. Peyman
Gholam Peyman.jpg
Urodzony
Gholam Ali Peyman

( 01.01.1937 )1 stycznia 1937 (wiek 84)
Narodowość Irańsko-amerykański
Alma Mater Uniwersytet we Fryburgu
Uniwersytet w Essen
Znany z Wynalazca LASIK
Nagrody Narodowy Medal Technologii i Innowacji (2012)
Kariera naukowa
Pola Okulistyka , Inżynieria
Instytucje Profesor Podstawowych Nauk Medycznych na Uniwersytecie Arizony, Phoenix & Optical Sciences na Uniwersytecie Arizony Tucson, Arizona
Emerytowany Profesor Okulistyki, Uniwersytet Tulane

Gholam A. Peyman (ur. 1 stycznia 1937) jest okulistą , chirurgiem siatkówkowym i wynalazcą. Najbardziej znany jest z wynalezienia chirurgii oka LASIK , procedury korekcji wzroku zaprojektowanej, aby umożliwić ludziom wyraźne widzenie bez okularów. Otrzymał pierwszy patent w USA na tę procedurę w 1989 roku.

życie i kariera

Peyman urodził się w Shiraz , Iran . W wieku 19 lat przeniósł się do Niemiec, aby rozpocząć studia medyczne. Doktoryzował się na Uniwersytecie we Freiburgu w 1962 roku. Odbył staż w St. Johannes Hospital w Duisburgu w Niemczech w 1964 roku oraz w Passaic General Hospital w Passaic w stanie New Jersey w 1965 roku. Peyman ukończył rezydenturę z okulistyki i stypendium siatkówkowe na Uniwersytecie w Essen, Essen Niemcy, w 1969 oraz dodatkowy staż podoktorski w siatkówce w Jules Stein Eye Institute , UCLA School of Medicine w Los Angeles w 1971. Peyman zajmował stanowisko adiunkta okulistyki w UCLA School of Medicine od 1971 i pracował jako profesor nadzwyczajny, a następnie profesor okulistyki i onkologii okulistycznej w Illinois Eye and Ear Infirmary , University of Illinois w Chicago w latach 1971-1987.

Peyman odbył wspólną wizytę w School of Medicine, a także w Neuroscience Center of Excellence w Louisiana State University Medical University Medical Center w Nowym Orleanie w latach 1987-2000. W latach 1998-2000 Peyman pełnił funkcję Katedry Chorób Siatkówki księcia Abdula Aziza Bin Ahmeda Bin Abdula Aziza Al Sauda. W latach 2000-2006 Peyman pełnił funkcję profesora okulistyki, onkologii okulistycznej i współdyrektora Vitreo-Retinal Service, Tulane University School of Medicine w Nowym Orleanie.

W latach 2006-2007 był profesorem okulistyki na Uniwersytecie Arizony w Tucson , a także w University of Arizona College of Optical Sciences . Od 2009 roku jest emerytowanym profesorem okulistyki na Uniwersytecie Tulane .

Peyman jest obecnie profesorem podstawowych nauk medycznych na University of Arizona College of Medicine - Phoenix & Optical Engineering na University of Arizona w Tucson. Peyman otrzymał w 2013 roku doktorat honoris causa National University of Cordoba w Argentynie .

Wynalezienie chirurgii LASIK i jej udoskonalenia

W Illinois Eye and Ear Infirmary , Peyman, ze względu na swoje zainteresowanie wpływem laserów na tkanki w oku, rozpoczął ocenę potencjalnego zastosowania CO2
2
laser do modyfikacji refrakcji rogówki u królików. Nie było żadnych wcześniejszych badań dotyczących tej koncepcji. Laser został nałożony na powierzchnię rogówki za pomocą różnych wzorów. Ten laser spowodował znaczne blizny. Jego wnioski w tamtym czasie były następujące: 1) trzeba poczekać na wytworzenie lasera ablacyjnego i 2) nie należy ablować powierzchni rogówki, lecz ablację należy wykonać pod płatem, aby zapobiec powstawaniu blizn, ból i inne niepożądane następstwa. Peyman opublikował pierwszy artykuł na ten temat w 1980 roku.

Pod koniec 1982 roku przeczytał artykuł z IBM Laboratories, opublikowany w Laser Focus , opisujący fotoablacyjne właściwości lasera excimerowego na materiale organicznym. To była bardzo ekscytująca informacja, ale niestety Peyman nie miał dostępu do tego lasera, który wówczas był nowy i bardzo drogi. Do roku 1985 i później wielu badaczy było zainteresowanych ablacją powierzchni rogówki. Jednak ze względu na jego wcześniejsze doświadczenia z CO
2
Peyman chciał uniknąć ablacji powierzchniowej, aby zapobiec potencjalnemu bliznowaceniu rogówki i bólowi związanemu z usuwaniem nabłonka rogówki, niezbędnym do odsłonięcia powierzchni rogówki. Dlatego w lipcu 1985 złożył wniosek patentowy opisujący metodę modyfikacji wad refrakcji rogówki za pomocą ablacji laserowej pod płatkiem rogówki. Ten amerykański patent został zaakceptowany po dwóch poprawkach i wydany w czerwcu 1989 roku. Peyman przeprowadził szereg badań eksperymentalnych oceniających wpływ różnych laserów excimerowych we współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu w Helsinkach w Finlandii. Odkąd kupił laser Erb-Yag w USA, ocenił koncepcję przy użyciu tego lasera in vivo w oczach królika i naczelnych i opisał tworzenie zawiasowego płatka rogówki, aby umożliwić wykonanie ablacji na odsłoniętym łożysku rogówki, w ten sposób zmniejszenie możliwości powstawania blizn i bólu pooperacyjnego.

Zawsze świadomy potencjalnych ograniczeń swojego wynalazku, Peyman poświęcił w kolejnych latach sporo czasu i wysiłku na ich łagodzenie. W celu poprawy stosunku ryzyka do korzyści związanych z procedurą LASIK wynalazł on w 2004 roku i opatentował szeroką gamę ablacyjnych i nieablacyjnych wkładów, które można umieścić pod chirurgicznie utworzonym płatem rogówki (patent USA 6,702,807). Wkładki te oferują wiele potencjalnych zalet w porównaniu ze standardową techniką LASIK, z których najważniejszą jest to, że procedura wkładek jest odwracalna.

Jednak ich ablacja nie była przewidywalna. W październiku 2009 r. Peyman wynalazł i zgłosił patent na metodę zapobiegania odrzuceniu implantu rogówki, która została zatwierdzona w 2017 r. (Patent USA 9 681 942). Polegał on na uformowaniu płatka Lasik w rogówce, podniesieniu płata, wprowadzeniu pod płatek rogówki blaszkowatej tak, aby pokryła odsłoniętą tkankę zrębową. Wkład jest poddawany ablacji za pomocą lasera ekscymerowego kierowanego z przodu fali, w celu skorygowania wad refrakcji oka, poprzez nałożenie roztworu sieciującego na wkładkę i tkankę zrębową rogówki, wymianę płatka rogówki i sieciowanie wkładki za pomocą promieniowania UV, zabijając komórkę elementy wkładki i otaczającej ją rogówki, zapobiegając migracji komórek we wkładce i jej odrzuceniu lub otoczeniu przez komórki rogówki gospodarza. Ta nowa procedura nosi teraz nazwę „Mesoick” (Meso oznacza Inside, Implant, Crosslinking Keratomileusis (patent USA 9037033). Tworzy to uprzywilejowaną dla odporności przestrzeń wolną od komórek, która nie inicjuje odpowiedzi immunologicznej na implant. Syntetyczny, usieciowany materiał organiczny lub polimerowy soczewkę można wszczepić w kieszonkę rogówki, aby zrekompensować wady refrakcji pacjenta.Implant można wymienić w miarę wzrostu oka lub potrzeb refrakcji.

Laser w okulistyce

Peyman otrzymał 200 patentów amerykańskich obejmujących szeroki zakres nowatorskich urządzeń medycznych, dostarczanie leków do oka, techniki chirurgiczne, a także nowe metody diagnozowania i leczenia.

  • Pierwsza próba korekcji refrakcji - Modyfikacja krzywizny rogówki królika za pomocą oparzeń laserem dwutlenkowym (1980)
  • Błędy stosowania laserów Oceny zastosowania laserów w okulistyce - Badania histopatologiczne nad koagulacją przeztwardówkową laserem argonowo-kryptonowym z sondą exolaserową (1984)
  • Porównanie wpływu laserów excimerowych z fluorku argonu (ArF) i kryptonu (KrF) na struktury oka (1985)
  • Laser Nd:YAG Długość fali 1,3 µ: Wpływ in vitro na struktury oka (1987)
  • Wpływ lasera erbowo-YAG na struktury oka (1987)
  • Laser kontaktowy: Sklerostomia termiczna ab interna (1987)
  • Procedura wewnętrznego filtrowania przez pars plana u ludzi (1988)
  • Sklerotomia pars plana wewnętrzna z kontaktowym laserem Nd:YAG: Badanie eksperymentalne (1988)
  • Teleskop wewnątrzgałkowy do badań związanych z wiekiem - Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem i zarządzanie nim (1988)
  • Endolaser do witrektomii (Arch Ophthalmol. 1980 Nov;98(11):2062-4)
  • Nowy mikroskop operacyjny ze stereowizją dla operatora i jego asystenta (patent USA 4,138,191)

Rozwój bezpośredniego podawania leków do oka i witrektomii

  • Odn. Artykuły; J Okulistyczny Vis Res. 2018 kwiecień-czerwiec;13(2):91-92. Doi, siatkówka. 2009 lipiec-sierpień;29(7):875-912.
  • Techniki chirurgiczne witreoretinalne; Informa 2007 UK Ltd ISBN  978-1841846262 .

Chirurgiczne usunięcie guzów wewnątrzgałkowych

  • Czy J Oftalmol. 1988 sierpień;23(5):218-23.
  • Br J Oftalmol. 1998 Październik;82(10)::1147-53.

Zdalnie sterowany system do chirurgii laserowej

Technologia ta umożliwia okulistycznemu leczenie pacjenta znajdującego się w innym miejscu, np. w innym mieście, za pomocą systemu laserowego sterowanego zdalnie, przez Internet, przy użyciu zaawansowanego, bezpiecznego systemu w sposób bezkontaktowy.

Patent USA 9,931,171 Leczenie laserowe struktury oka lub powierzchni ciała z odległej lokalizacji
Patent USA 9,510,974 Koagulacja laserowa struktury oka lub powierzchni ciała z odległej lokalizacji
Patent USA 9 037 217 Koagulacja laserowa struktury oka lub powierzchni ciała z odległej lokalizacji
Patent USA 8 903 468 Koagulacja laserowa struktury oka z odległej lokalizacji
Patent USA 8,452,372 System do laserowej koagulacji siatkówki z odległej lokalizacji

Rozwój termoterapii precyzyjnej w onkologii Terapia nowotworów złośliwych we wczesnym stadium wraz z obrazowaniem i immunoterapią oraz precyzyjnym miejscowym dostarczaniem leków:

Patent USA 10,376,600 Wczesne wykrywanie i leczenie chorób disease
Patent USA 10 300 121 Wczesne wykrywanie raka i wzmacnianie immunoterapii
Patent USA 9 849 092 Wczesne wykrywanie raka i wspomaganie immunoterapii
Patent USA 9,393,396 Sposób i skład do obróbki hipertermicznej komórek

System telelaserowy i telemedycyna z nowatorskim systemem rozpoznawania tożsamości dynamicznej

Patent USA 10456209 System zdalnego leczenia laserowego z dynamicznym obrazowaniem

Zwyrodnienie plamki żółtej

  • Przeszczep nabłonka barwnikowego siatkówki – technika przeszczepu nabłonka barwnikowego siatkówki w przypadku zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem, wtórnego do rozległego bliznowacenia poddołkowego (1991)
  • Terapia fotodynamiczna ARMD - Wpływ aktywującej światło .n etiopurpuryny etylowej (SnET2) na prawidłowe naczyniówki włosowate królika (1996)
  • Problemy i pułapki terapii fotodynamicznej (2000)
  • Półprzewodnikowa stymulacja fotodiod - podsiatkówkowy układ mikrofotodiod półprzewodnikowych (1998)
  • Wszczepienie podsiatkówkowe fotodiod półprzewodnikowych. Trwałość nowatorskich projektów implantów (2002)
  • Sztucznego krzemu siatkówki mikroprocesor do leczenia utraty wzroku barwnikowe zwyrodnienie siatkówki (2004)
  • Badanie toksyczności doszklistkowej bewacyzumabu (Avastin), (2006)
  • Oscylacyjna terapia fotodynamiczna w neowaskularyzacji naczyniówki i centralnej retinopatii surowiczej; badanie pilotażowe (2013).
  • 8 141 557 Metoda termoterapii oscylacyjnej tkanek biologicznych.

Inhibitory Rocka o powolnym uwalnianiu do ciała szklistego same lub w połączeniu z anty-VEGF

Patent USA 10,272,035 Metoda dostarczania leków do oczu
Patent USA 9,486,357 System i metoda dostarczania leków do oczu
Patent USA 10.278.920 Implant do podawania leków i metoda wykorzystująca to samo

Stymulacja sztucznej siatkówki

  • Półprzewodnikowa stymulacja fotodiod siatkówki - podsiatkówkowa podsiatkówkowa matryca mikrofotodiod
  • Wszczepienie podsiatkówkowe fotodiod półprzewodnikowych. Trwałość nowatorskich projektów implantów (2002)
  • Sztuczny silikonowy mikrochip siatkówki do leczenia utraty wzroku spowodowanej barwnikowym zwyrodnieniem siatkówki (2004)

Kropki kwantowe i Optogenetyczne do sztucznej stymulacji siatkówki i mózgu oraz terapii genowej

  • 8 409 263 — Metody regulacji polaryzacji komórek pobudliwych
  • 8 388 668 — Metody regulacji polaryzacji komórek pobudliwych
  • 8,460,351 — Metody regulacji polaryzacji i wzmocnienia funkcji komórek pobudliwych
  • 8562660 — Metody regulacji polaryzacji i wzmocnienia funkcji komórek pobudliwych

Terapia genowa niewirusowymi nanocząstkami i CRISPR

  • 10 022 457 — Metody regulacji polaryzacji i wzmocnienia funkcji komórek pobudliwych

Adaptacyjny foropter optyczny do automatycznej korekcji wzroku i przestrajalna kamera pola światła używana w technologii VR i AR

  • 7 993 399 — soczewka zewnętrzna dostosowana do zmiany właściwości refrakcyjnych
  • 8 409 278 — soczewka zewnętrzna z elastycznymi membranami do automatycznej korekcji wad refrakcji osoby
  • 8603164 — regulowany teleskop płynowy w połączeniu z soczewką wewnątrzgałkową
  • 9,016,860-Fluidic adaptive optyka dna oka
  • 9 164 206-System soczewek achromatycznych o zmiennej ogniskowej składający się z soczewki dyfrakcyjnej i soczewki refrakcyjnej
  • 9,191,568-zautomatyzowany system kamer z jednym lub więcej obiektywami płynowymi
  • 9 671 607-Elastyczne lustro płynowe i system hybrydowy
  • 9681800-Holograficzny adaptacyjny przezroczysty foropter
  • 10 133 056-Elastyczne lustro płynne i system hybrydowy

Honory i nagrody

Wśród innych nagród i wyróżnień Peyman otrzymał Narodowy Medal Technologii i Innowacji (2012), Medal Waringa Journal of Refractive Surgery (2008) oraz nagrodę Amerykańskiej Akademii Okulistyki za Całokształt Twórczości (2008) Został nazwany stypendysta National Academy of Inventors w 2013 roku.

Bibliografia

Linki zewnętrzne