About SOBEREYE | The Science & Technology Company Behind OPTOVERA
Quiénes somos
Una empresa de ciencia y tecnología Llevamos la neurociencia al puesto de trabajo.
Nuestra historia
SOBEREYE fue fundada sobre una sola convicción: que la condición neurológica de un trabajador en el momento en que comienza el trabajo es medible — y que medirla lo cambia todo.
Aplicamos la ciencia. Registramos las patentes. Validamos la tecnología de forma independiente. Y desarrollamos OPTOVERA — la plataforma que lleva esa ciencia al puesto de trabajo, antes de cada turno, en operaciones de alto riesgo en más de diez países.
Esa convicción se convirtió en una tecnología. Esa tecnología está salvando vidas.
La Ciencia
El Reflejo Pupilar a la Luz, la reacción de la pupila a los cambios en las condiciones de luz, es una de las señales fisiológicas más estudiadas en neurociencia. Su relación con el estado neurológico — fatiga, privación de sueño, medicamentos, estrés — está bien establecida, ampliamente validada e imposible de falsear.
Desarrollamos la tecnología para llevar esa ciencia fuera de los entornos clínicos. Un enclosure opaco propietario que combina un smartphone configurado con luz precisamente controlada — haciendo posible una medición confiable del RPL en una mina, en un muelle de carga, al inicio de un turno. Registramos las patentes, fundamos la empresa y colaboramos con investigadores de la Universidad de Nápoles Federico II para validar el enfoque de forma independiente. El estudio de revisión por pares resultante confirmó que nuestra metodología basada en smartphone captura el RPL con suficiente precisión para una pupilometría confiable — y que el enfoque es seguro según los estándares internacionales para instrumentos oftálmicos ISO 15004-2.2 y ANSI Z80.36.
Nuestro primer prodicto se lanzó en marzo de 2018. El primer pedido de compra llegó en cuestión de meses.
OPTOVERA
SOBEREYE sigue siendo la empresa de ciencia y tecnología. OPTOVERA — introducida en 2024 — es la plataforma de preparación operacional construida sobre nuestra tecnología de medición neurológica. Es la forma en que nuestra ciencia llega a las personas que la necesitan.
Descubra OPTOVERA → optovera.com
Lo Que Creemos
La medición supera a la estimación. Todo sistema que se basa en escalas, declaraciones u observaciones está estimando la condición del trabajador. La medición objetiva no es una funcionalidad — es el estándar mínimo para un sistema de seguridad que merece ser considerado confiable.
El momento más importante de un turno es antes de que comience. Cuando un trabajador está operando maquinaria pesada o conduciendo un vehículo cargado, la ventana para la prevención ya se cerró. Todo lo que desarrollamos está diseñado para el momento antes de que el trabajo comience.
La ciencia que no se aplica en campo no puede salvar vidas. La relación entre la respuesta pupilar y la condición neurológica fue establecida en laboratorios décadas antes de que SOBEREYE la llevara al lugar de trabajo. Cerrar la brecha entre el conocimiento científico y la aplicación operativa es la razón por la que existimos.
La privacidad y la seguridad no están en conflicto. Los datos fisiológicos sensibles pertenecen al trabajador y a la organización — no a nosotros. La privacidad desde el diseño no es una postura de cumplimiento. Es una postura ética.
Cómo Trabajamos
Propiedad intelectual patentada. Nuestra metodología de medición está protegida por las patentes estadounidenses US 9,888,845 y US 10,070,787 — que cubren la aplicación del análisis de la respuesta pupilar para la evaluación de la condición neurológica del personal en el lugar de trabajo.
Ciencia revisada por pares. Nuestra metodología de pupilometría basada en smartphone fue validada de forma independiente en un estudio revisado por pares que confirma la precisión de la medición y la seguridad ocular conforme a los estándares internacionales para instrumentos oftálmicos ISO 15004-2.2 y ANSI Z80.36.
Certificada ISO 27001. SOBEREYE opera bajo la certificación ISO/IEC 27001 — garantizando que los datos generados en cada implementación de OPTOVERA sean gestionados con los más altos estándares de seguridad y privacidad.
Nuestra misión Prevenir los accidentes laborales
La fatiga, la privación de sueño, el estrés, los medicamentos — estos factores degradan el estado neurológico mucho antes de que aparezca cualquier señal visible. Para cuando un supervisor nota que algo no está bien, el riesgo ya lleva horas presente.
La mayoría de los sistemas de seguridad registran lo que hacen los trabajadores. Ninguno mide lo que realmente está ocurriendo dentro del trabajador en el momento en que comienza el trabajo.
Esa es la brecha que SOBEREYE existe para cerrar.
Antonio Visconti
CEO/Fundador
Cada turno. Cada trabajador. Cada vez.
Equipo Directivo
Giovanni Mancini PhD
CTO
Felipe De La Fuente
VP Sales LATAM
Everton Pereira
Sales Director Brazil
David Duchen
Customer Success Mgr.
Consultas de prensa, relaciones con inversores, discusiones de asociación o consultas corporativas generales
Antecedentes científicos y referencias
Resumen de investigación sobre el RPL
Pickworth [1] [2] [3], Jasinski [4] y Cone [5] han demostrado un fuerte efecto sobre el diámetro y la amplitud de la pupila (ambos reducidos) por todos los principales opiáceos, incluidos la heroína, la morfina y la codeína.
Rowbotham [6] [7] ha informado de aumentos significativos en el diámetro de la pupila en sujetos a los que se les administró cocaína por vía intravenosa y oral.
Tennant [8] ha informado de aumentos similares para las anfetaminas. Tennant también describe cambios pupilares resultantes de la marihuana, las benzodiazepinas (Valium), el alcohol y la fenciclidina (PCP).
Lowenstein [9] y Yoss [10] estudiaron los cambios en la forma y la estabilidad del reflejo pupilar a la luz a medida que una persona pasa del estado de alerta a la fatiga y al sueño. Los resultados muestran que la fatiga extrema provoca una reducción del diámetro pupilar y respuestas pupilares inestables.
Różanowsky et al. [12] pudieron demostrar la correlación y confirmar la utilidad del análisis PLR en la evaluación de la privación del sueño.
Los cambios pupilares también ocurren en algunas afecciones neurológicas. Los cambios pupilares profundos se observan a menudo como resultado de lesiones o tumores cerebrales, así como de un accidente cerebrovascular inminente [11].
Bibliografía
PLR Research summary[1] H. L. a. P. J. F. Wallace B. Pickworth, Buprenorphine-Induced Pupillary Effects In Human Volunteers, vol. 47, Life Sciences, 1990, pp. 1269-1277.[2] P. W. J. H. a. E. C. Wallace B. Pickworth, Opiate-Induced Pupillary Effects In Humans, vol. Methods And Findings In Experimental Pharmacology, 1989, pp. 759-763.[3] R. V. F. a. E. B. B. Wallace B. Pickworth, "Effects of abused drugs on pupillary size and light reflex," in Drug Abuse Handbook, CRC Press LLC, 1998.[4] P. J. F. A. R. E. J. Donald R. Jasinski, "Sublingual Versus Subcutaneous Buprenorphine in Opiate Abusers," Clinical Pharmacology & Therapeutics, 1989.5] E. J. Cone, "Testing Human Hair For Drugs Of Abuse. Individual Dose And Time Profiles Of Morphine and Codeine In Plasma, Saliva Urine and Beard Compared to Induced Effects On Pupils And Behavior," Journal Of Analytical Toxicology, no. Jan-Feb, 1990.[6] R. J. A. N. B. M.C. Robotham, "Trazadone-Oral Cocaine Interactions," Archives Of General Psychiatry, vol. 41, pp. 895-899, 1984.[7] W. H. J. M. a. R. J. M.C. Rowbotham, "Cocaine-Calcium Channel Antagonist Interactions," Psychopharmacology, no. 93, pp. 152-154, 1987.[8] F. Tennant, "The Rapid Eye Test To Detect Drug Abuse," Post Graduate Medicine, vol. 84, pp. 108-114, 1988.[9] O. L. a. I. Lowenfeld, "Types Of Central Autonomic Innervation And Fatigue," Archives Of Neurology And Psychiatry, vol. 66, pp. 581-599, 1951.[10] N. M. a. R. H. R. Yoss, "Pupil Size And Spontaneous Pupillary Waves Associated With Alertness, Drowsiness and Sleep," Neurology, vol. 20, pp. 545-554, 1970.[11] P. S. a. J. T. R. Burde, Clinical Decisions In Neuro-Ophthalmology, The C.V. Mosby Company, 1985, pp. 221-245.[12] K. Różanowsky, M. B. A. K., Estimation of operators' fatigue using optical methods for determination of pupil activity, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2015, 28(2):263 – 281