能“看见”红外光的“超视觉”假体在实验室诞生

2025年06月06日02:40:10 科学 9501

一款能让失明动物恢复可见光视觉能力,甚至获得感知红外线能力的视觉假体在实验室诞生。记者从复旦大学获悉,该校集成电路与微纳电子创新学院周鹏/王水源团队、脑科学研究院张嘉漪/颜彪团队联合中国科学院上海技术物理研究所胡伟达团队合作开发出全球首款光谱覆盖范围极广(470-1550nm,从可见光延伸至近红外二区)的视觉假体。该假体无需依赖任何外部设备,仅需微创手术植入,即可在光照条件下发挥作用。2025年6月6日(北京时间),相关成果以《碲纳米线视网膜假体增强失明视觉》为题发表于《科学》杂志。

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该假体由碲纳米线网络(tenwns)制成,植入眼底后,可替代凋亡的感光细胞接收光信号,并将其转化为电信号激活视网膜上尚存活的神经细胞。

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△tenwns修复和增强盲人视觉示意图及作用机制

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△tenwns光电流密度和光谱范围

除了恢复可见光视觉,这款假体还能让使用者“看见”红外光,精确定位940纳米和1550纳米波长的红外光源,甚至区分不同的图案,突破了人类天然视觉的物理极限。

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目前,该假体已成功在失明小鼠和非人灵长类动物(食蟹猴)模型实验中,验证了有效性。

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植入半年后,动物模型均未观察到任何不良排异反应,为后续推进临床应用转化奠定重要基础。研究团队正着手深入研究视觉假体与视网膜的高效耦合机制。

(总台记者 王殿甲)

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