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标题: 新型超薄视网膜植入物有望实现无导线视力恢复 [打印本页]

作者: 雪山飞狐    时间: 2026-1-26 08:49     标题: 新型超薄视网膜植入物有望实现无导线视力恢复

2026年1月25日  

      视网膜退化导致的视力丧失,传统上因感光细胞不可逆损伤而治疗受限。然而,新兴技术的突破正逐渐改变这一局面。由科奇大学电气与电子工程系的塞达特·尼扎莫卢教授领导的国际研究团队将纳米材料与无线光刺激相结合,开发出一种无需外部连接即可传输视觉信号的视网膜植入物。这项发表在《科学进展》(Science Advances)上的研究成果,详细阐述了这种超薄系统如何绕过受损的感光细胞,从而恢复患者的功能性视力。

治疗视网膜变性的新技术途径

     这项发表在《科学进展》(Science Advances)上的研究描述了一种新一代视网膜假体,它由纳米级材料构成,能够与存活的视网膜神经元直接相互作用。与以往依赖笨重电子元件、线路或外部电源的视网膜植入物不同,该系统利用近红外光激活嵌入超薄视网膜结构中的无机纳米晶体。这种方法旨在最大限度地降低手术复杂性,同时最大限度地提高生物相容性。

     这种植入物位于视网膜下方,旨在替代丧失的光感受器功能,而非完全绕过眼睛。通过刺激完好的神经通路,该技术力求恢复形状视觉,使患者能够感知形状、对比度和空间信息。研究人员强调,这种方法与剩余的周边视觉协同工作,而周边视觉是定向和日常导航的关键因素。

       塞达特·尼扎莫卢教授在评论这项研究时说:“这项研究表明,纳米技术视网膜植入方法未来有可能帮助因黄斑变性和视网膜色素变性而失去视力的人恢复视力。”

     研究表明,这种架构可能代表着从传统的基于电极的假体向纳米级光驱动神经接口的转变。

测试、安全及更广泛的应用:  
        实验使用视力丧失大鼠的视网膜模型评估了该系统的性能。实验表明,视网膜神经元产生了强烈、可重复且时间上精确的反应。此外对细胞活力、生物相容性和长期稳定性的全面分析表明,该结构不会引起细胞应激或毒性,适合长期使用。运行过程中观察到的温度升高微乎其微,进一步凸显了该方法的安全优势。

诺贝尔奖得主:植入体核心的纳米晶体
    该系统的核心是无机纳米晶体,这类材料荣获了2023年诺贝尔化学奖。这些纳米晶体经过特殊设计,能够将近红外光转化为局部电刺激,从而精准靶向视网膜神经元,且不会损伤周围组织。它们的尺寸和结构使其能够实现高空间分辨率,而空间分辨率长期以来一直是视网膜假体设计中的一大难题。

     研究人员表示,这种纳米结构经过优化,可在脆弱的视网膜环境中兼顾灵敏度、稳定性和安全性。无导线设计降低了感染和机械应力的风险,而无线激活则为未来通过软件驱动进行功能增强提供了可能。

     Sedat Nizamoğlu 教授补充道:“无机纳米晶体获得了2023年诺贝尔化学奖,如果采用功能优化的纳米结构进行应用,它们在视网膜假体技术领域将具有巨大的应用前景。”

近红外视觉及其更广泛的生物医学应用

    该植入体最显著的特点之一是它采用近红外光,这种光人眼不可见,也不会干扰剩余的自然视力。这使得患者能够将人工中心视力与残余的周边视力结合起来,从而获得更加完整的视觉体验。

       研究人员认为,近红外成像技术相比可见光成像系统具有诸多性能优势,包括更深的组织穿透深度和更佳的信号稳定性。除了眼科领域,这些发现还表明,近红外成像技术有望应用于神经假体、脑机接口以及其他直接与神经系统交互的技术领域。

      Sedat Nizamoğlu 教授解释说:“这种利用近红外光工作的纳米级系统,在性能方面为现有方法提供了一种重要的替代方案。我们的发现不仅为视觉假体开辟了新的途径,而且为与神经系统相互作用的各种生物医学应用也开辟了新的途径。”

    虽然临床应用还需要进一步试验,但这项研究表明,基于纳米技术的植入物是未来神经医学领域的重要竞争者。

   作者:拉尼亚·哈迪德
https://indiandefencereview.com/ ... t-restoring-vision/




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