Поддержать команду Зеркала
Беларусы на войне
  1. Еще одна страна освобождает заключенных под давлением США
  2. Эксперты объяснили, почему Россия ударила «Орешником» именно по Львову
  3. Опоздали на работу из-за сильного снегопада, а начальник грозит наказанием? Законно ли это — объясняет юрист
  4. СМИ: Трамп поручил составить план вторжения в Гренландию
  5. «Сережа договорился отрицательно». Узнали, почему на канале Тихановского перестали выходить видео и что с ним будет дальше
  6. Покупали колбасы Борисовского мясокомбината? Возможно, после этой информации из закрытого документа, адресованного Лукашенко, перестанете
  7. Главного балетмейстера минского Большого театра обвинили в плагиате
  8. Поезд Пинск-Минск застрял ночью под Дзержинском. То, как повели себя беларусы, восхитило соцсети
  9. Марина Золотова опубликовала первый пост после освобождения


/

Ученые разработали протез сетчатки на основе теллуровых нанопроводов, пишет «Хайтек». Он не только частично восстановил зрение у слепых мышей, но и позволил зрячим обезьянам видеть в ближнем инфракрасном диапазоне. Это может иметь большое значение для возврата зрения людям.

Иллюстрация технологии, с помощью которой создали протез сетчатки. Изображение: Shuiyuan Wang et al., Science
Иллюстрация технологии, с помощью которой создали протез сетчатки. Изображение: Shuiyuan Wang et al., Science

В качестве основы для импланта китайские ученые использовали теллур, серебристо-белый полупроводник с выраженными светочувствительными свойствами. Нанопровода сплели в решетчатую сеть, которая преобразует как видимый, так и инфракрасный свет в электрические сигналы без необходимости внешнего питания или громоздкого оборудования.

Технологию протестировали на животных. У генетически модифицированных слепых мышей имплантат восстановил зрачковые рефлексы и активировал нейроны зрительной коры. В тестах на распознавание объектов животные достигли результатов, сравнимых с показателями здоровых особей. Протез функционировал даже при освещении в 80 раз слабее клинического порога.

Эксперименты на макаках подтвердили безопасность и биосовместимость устройства. Слепая обезьяна успешно перенесла имплантацию без осложнений. У зрячей особи появилась способность различать ближний инфракрасный свет — при этом обычное зрение не пострадало. Это может быть полезно в условиях слабой освещенности и темноты.

Принцип работы импланта основан на использовании природных свойств теллуровых нанопроводов. Их узкая запрещенная зона и высокая светопоглощающая способность обеспечивают рекордную эффективность в широком спектре. Благодаря асимметричной структуре решетки в ткани глаза возникают сильные фототоки без внешнего электрического воздействия.

В отличие от существующих протезов, новый не требует дополнительных компонентов внутри или снаружи глаза, не страдает от помех. Имплантат вводится внутрь глазного яблока и работает автономно. Ученые планируют клинические испытания на людях.

Авторы подчеркивают, что способность видеть инфракрасный свет может быть полезна не только для людей с нарушениями зрения. Расширение спектральной чувствительности может найти применение в медицине, безопасности и других сферах, где важна работа в темноте.