Поддержать команду Зеркала
Беларусы на войне
  1. На молочном рынке маячит банкротство двух компаний. Что об этом известно
  2. С начала года потерял больше 14%: как долго будет дешеветь доллар. Прогноз по валютам
  3. Обычный «отпускной» рейс превратился в борьбу за жизнь на высоте 5 километров. 22 минуты, которые потрясли авиамир
  4. Путин хочет представить себя Трампу незаменимым посредником для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке — вот для чего он это делает
  5. На рынке труда продолжает усугубляться обстановка — растет дефицит кадров. Но есть еще один не самый позитивный момент
  6. Власти придумали очередное ограничение для населения
  7. Лукашенко снова пообещал «поснимать головы» чиновникам. Угадайте за что в этот раз
  8. Чиновники взялись за еще одну категорию работников
  9. Один из санаториев «взорвал» TikTok введенной платой за вход для некоторых людей. В здравнице ответили
  10. Из России пришла новость, которая угрожает нашему валютному рынку. Что об этом думают в Нацбанке и не будут ли принимать что-то похожее?


/

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.