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Tragbare Ophthalmodiagnostik: OLED direkt in der Linse
Zuletzt überprüft: 18.08.2025

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Koreanische Ingenieure haben eine ultradünne OLED direkt in eine weiche Kontaktlinse integriert und ihr beigebracht, komplett drahtlos zu funktionieren. Eine solche Linse beleuchtet die Netzhaut wie ein Mini-Ganzfeld und ermöglicht die Durchführung einer Elektroretinographie (ERG) im wahrsten Sinne des Wortes „aufsetzen und fertig“: ohne stationäre Lampe, Kabel oder Dunkelkammer. Eine Demonstration der Technologie wurde in ACS Nano veröffentlicht.
Warum ist das wichtig?
Die klassische ERG erfordert einen speziellen Aufbau, einen abgedunkelten Raum und ist nicht gerade ein angenehmes Verfahren. Wenn sich die Lichtquelle direkt auf das Auge „bewegt“, wird die Diagnostik einfacher, leiser und mobiler – von der Notaufnahme bis zum Hausbesuch. Darüber hinaus eröffnet die „Linsen-Taschenlampe“ neue Möglichkeiten: Lichttherapie, Bereitstellung visueller Informationen (AR) und Analyse okulärer Biosignale.
So funktioniert die "Linsenlaterne"
- Das Licht wird von einem OLED-Film mit einer Dicke von ca. 12,5 Mikrometern erzeugt – 6–8 Mal dünner als ein menschliches Haar. Im Gegensatz zu punktförmigen LEDs ist OLED eine flächige und gleichmäßige Lichtquelle, sodass keine hohe Helligkeit erforderlich ist und die Erwärmung geringer ist.
- Stromversorgung und Steuerung erfolgen kabellos: Empfangsantenne und Chip sind in die Linse integriert, der Sender kann beispielsweise in einer Schlafmaske getragen werden; die Kommunikation erfolgt auf 433 MHz.
- „Weiches“ Licht ist ausreichend. Bei einer Helligkeit von nur ~126 Nits löste das Objektiv stabile ERG-Reaktionen aus, die nicht schlechter waren als bei kommerziellen Quellen.
Was die Tests zeigten
- Äquivalenz zur Diagnostik. In Tiermodellen ruft die OLED-Linse zuverlässig ERG-Signale hervor, die mit denen klassischer Geräte vergleichbar sind.
- Thermische Sicherheit. Die Oberflächentemperatur des Kaninchenauges überschritt 27 °C nicht – die Hornhaut überhitzt nicht. Die Linse funktionierte in der feuchten Umgebung in der Nähe der Klinik stabil.
- Volle Autonomie. Der kabellose Modus mit einem Masken-Controller und die mögliche Verbindung mit einem Smartphone werden „live“ demonstriert.
Inwiefern ist das besser als die alte Methode?
- Kein dunkler Raum oder sperrige Lampe. Der Patient muss nur die Linse aufsetzen – weniger Ausfälle durch Müdigkeit und Blinzeln, einfacher für Kinder und ältere Menschen.
- Gleichmäßige, „weiche“ Beleuchtung. Area OLED reduziert den lokalen Wärme- und Helligkeitsbedarf – geringeres Unbehagensrisiko.
- Tragbarkeit und Einsatz im Feld. Kann am Krankenbett, beim Screening oder vor Ort verwendet werden.
Wie geht es weiter?
Die Autoren sprechen von der weltweit ersten kabellosen OLED-Linse als Plattform: Die Diagnostik kann durch Netzhautlichtstimulation, AR-Indikation oder Akkommodationstraining bei Myopie ergänzt werden. Klinische Studien am Menschen, Langzeitsicherheit (Tragbarkeit über Stunden/Tage), Sterilisationsstandards und behördliche Zulassung stehen jedoch noch aus.
Quelle: Sim JH et al. Drahtlose organische Leuchtdioden-Kontaktlinsen für am Auge tragbare Lichtquellen und ihre Anwendung zur personalisierten Gesundheitsüberwachung, ACS Nano (online, 1. Mai 2025)