Notebookcheck Logo

Uniwersytet Fudan umożliwia ślepym myszom widzenie jak Predator

Uniwersytet Fudan opracowuje nanodrutowy implant siatkówki telluru umożliwiający niewidomym myszom widzenie światła widzialnego i podczerwonego. (Źródło zdjęcia: Dall-E 3 AI)
Uniwersytet Fudan opracowuje nanodrutowy implant siatkówki telluru umożliwiający niewidomym myszom widzenie światła widzialnego i podczerwonego. (Źródło zdjęcia: Dall-E 3 AI)
Naukowcy z Uniwersytetu Fudan opracowali nanodrutowy implant siatkówki telluru, który przywraca widzenie i umożliwia widzenie w podczerwieni u myszy, dając nadzieję osobom z uszkodzeniem siatkówki. Implant przekształca energię świetlną w sygnały nerwowe bez zasilania zewnętrznego.
Biotech Science

Naukowcy z Uniwersytetu Fudan w Szanghaju w Chinach zademonstrowali możliwość nadania 'trzem ślepym myszom' zdolność widzenia zarówno światła widzialnego, jak i podczerwonego po wszczepieniu nanodrutowego implantu siatkówki. Otwiera to możliwość przywrócenia wzroku milionom pacjentów, którzy utracili zdolność widzenia z powodu uszkodzenia siatkówki.

Siatkówka to wrażliwa na światło warstwa tkanki w tylnej części oka, która przekształca energię światła widzialnego w elektryczne impulsy nerwowe, aby mózg mógł widzieć świat. Ślepota może wystąpić z różnych przyczyn, takich jak zwyrodnienie plamki żółtej lub odwarstwienie siatkówkipo trwałym zniszczeniu części siatkówki odbierających światło. Suplementy AREDS2(sprzedawane tutaj na Amazon) mogą spowolnić postęp związanego z wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej (AMD).

Implant siatkówki Fudan zastępuje utracone organiczne komórki wykrywające światło neuroprotezą tellurium nanowire (TeNWN), która może przekształcać energię światła widzialnego i bliskiej podczerwieni (do 2000 nm) w sygnały elektryczne dla mózgu. Światło podczerwone nie może być normalnie widziane przez ludzi, a świat wygląda inaczej, gdy używa się widma IR do widzenia.

Niewidome myszy zostały przetestowane po wszczepieniu TeNWN i wykazały zdolność reagowania na jasne źródła światła widzialnego i podczerwonego, a także rozpoznawania kształtów (koła i trójkąty). Dało to myszom wzrok podobny do Predatora(proszę ponownie obejrzeć ten klasyczny film Schwarzeneggera na Amazon). Matryca nanodrutów tellurowych wraz z wysoką zdolnością absorpcji optycznej materiału i wąskim pasmem wzbronionym skutecznie przekształca fotony w elektrony bez konieczności stosowania zewnętrznego źródła zasilania.

Implanty mają dość dobrą, a nie świetną zdolność do rozpoznawania szczegółów, więc przywrócenie wzroku nie jest idealne. Ponadto, chociaż implanty wydawały się biokompatybilne i stabilne do 60 dni po wszczepieniu, nie przeprowadzono jeszcze długoterminowych testów.

Naukowcy z Fudan wcześniej zademonstrowali przywrócenie zdolności chodzenia w ciągu 24 godzin pacjentom całkowicie sparaliżowanym poniżej pasa po wszczepieniu ich minimalnie inwazyjnych, potrójnie zintegrowanych interfejsów mózg-kręgosłup (BSI).

Czytelnicy, którzy nie mogą się doczekać, aby zobaczyć widmo światła podczerwonego, mogą odebrać kamerę noktowizyjną Sionyx tutaj na Amazon.

Implant tellurowy przekształca energię świetlną w energię elektryczną, nie wymagając zewnętrznego źródła zasilania, aby mózg mógł ponownie widzieć. (Źródło zdjęcia: Science. DOI: 10.1126/science.adu2987)
Implant tellurowy przekształca energię świetlną w energię elektryczną, nie wymagając zewnętrznego źródła zasilania, aby mózg mógł ponownie widzieć. (Źródło zdjęcia: Science. DOI: 10.1126/science.adu2987)
Testowanie tellurowego implantu siatkówki pokazuje, że źrenice ślepych myszy ponownie reagują na ekspozycję na światło widzialne i podczerwone. (Źródło zdjęcia: Science. DOI: 10.1126/science.adu2987)
Testowanie tellurowego implantu siatkówki pokazuje, że źrenice ślepych myszy ponownie reagują na ekspozycję na światło widzialne i podczerwone. (Źródło zdjęcia: Science. DOI: 10.1126/science.adu2987)
Testy laboratoryjne tellurowego implantu siatkówki pod laserowym oświetleniem wzorca wizualnego wykazały dobrą, choć nie idealną, reakcję obrazowania. (Źródło zdjęcia: Science. DOI: 10.1126/science.adu2987)
Testy laboratoryjne tellurowego implantu siatkówki pod laserowym oświetleniem wzorca wizualnego wykazały dobrą, choć nie idealną, reakcję obrazowania. (Źródło zdjęcia: Science. DOI: 10.1126/science.adu2987)
Obrazy ze skaningowego mikroskopu elektronowego nanodrutów telluru w implancie siatkówki. (Źródło zdjęcia: Science. DOI: 10.1126/science.adu2987)
Obrazy ze skaningowego mikroskopu elektronowego nanodrutów telluru w implancie siatkówki. (Źródło zdjęcia: Science. DOI: 10.1126/science.adu2987)
Please share our article, every link counts!
Mail Logo
> laptopy testy i recenzje notebooki > Nowinki > Archiwum v2 > Archiwum 2025 06 > Uniwersytet Fudan umożliwia ślepym myszom widzenie jak Predator
David Chien, 2025-06-16 (Update: 2025-06-16)