Поддержать команду Зеркала
Беларусы на войне
  1. Этот беларус сбежал из СССР с третьей попытки, но силовики пришли к нему даже на Западе. Рассказываем о легендарном побеге и его цене
  2. Беларусь — союзник России в войне, но один нарратив Кремля власти обходят стороной. Ученый проанализировал госСМИ и объяснил парадокс
  3. «Думаю, вопрос по Украине и Крыму для Статкевича не стоял». Большое интервью «Зеркала» с нобелевским лауреатом Алесем Беляцким
  4. Киев предложил Минску сбивать над Беларусью залетевшие российские беспилотники. Что на это ответил Лукашенко
  5. В BELPOL прокомментировали слова Лукашенко об убийстве «бэчебэшника» при задержании
  6. Превзошел во лжи даже «военкоров»: Герасимов иностранным военным атташе озвучил цифры захваченных в Украине территорий — что с ними не так
  7. Прокуратура проверила работу военруков. Узнали из непубличного документа, какие проблемы нашли в воспитании «патриотов»
  8. «Мы не бульдозеры, нам нужно время, мы люди». Колесникова и Бабарико поговорили с Тихановской
  9. В Беларуси при задержании убили оппозиционера — трое силовиков пострадали, заявил Лукашенко
  10. Чиновники активно прошлись по этой категории работников, после чего возник их дефицит. Проблема дошла до Лукашенко — тот требует решить


/

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.