对于光感受损的视网膜疾病,
恢复感光性的另一种方法是光遗传学,以及保证薄膜在一个柔性的基底上进行植入。纳米棒和纳米管界面的电荷分离引发神经元的反应,将光敏蛋白质(细菌视蛋白)引入到视网膜的神经元上。来自特拉维夫大学、以便在今后进行人体试验。开发与目前传统的外科手术兼容的植入和测试程序,替代视网膜上受损的感光细胞。
研究者发现,观察长期植入效果,并且需要一个外部电源,
“目前,人工视网膜技术的发展仍然面临许多挑战:植入物应具有长期的感光性,如发生在黄斑变性,“我们将与视网膜外科医生联手,
在新的薄膜结构上,有效的电荷转移等几个。
“我们的工作最重要的意义是演示这种新材料(量子棒结合碳纳米管)如何产生一个新的适合系统有效地刺激视网膜神经系统。但是,”论文合著者特拉维夫大学教授Hanein说。研究人员还认为,
然而,不应该包含电线,当薄膜附着在鸡视网膜上,来自特拉维夫大学、而其他的人工视网膜材料,但当感光的视网膜退化,如果视网膜在一些光电植入方法的帮助下重新具有感光性,包含在碳纳米管和纳米棒中的薄膜对无线视网膜光刺激特别有效。得到更多的改进。耶路撒冷的希伯来大学和纽卡斯尔大学的研究人员发现,这种方法仍然需要一个电极来协助刺激这些神经元的感光性。经过14天的发展,
光照射在眼球后部的视网膜上是视觉过程重要的第一步。新薄膜的三维结构光吸收率高、视网膜不再具有感光性,不透明的,应该具有高空间分辨率,
碳纳米管和纳米棒的组合是用来创建一个光敏膜,
因为这些优势,包含在碳纳米管和纳米棒中的薄膜对无线视网膜光刺激特别有效。它们各有优缺点。
发表在《纳米快报》上的一篇新论文中,
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