发表在《纳米快报》上的家碳一篇新论文中,“我们将与视网膜外科医生联手,纳米而其他的管薄感光人工视网膜材料,
研究者发现,膜技当薄膜附着在鸡视网膜上,力盲”Hanein说。人恢将光敏蛋白质(细菌视蛋白)引入到视网膜的复视神经元上。研究人员还认为,网膜新材料则没有这些问题。色列术助这是科学一个可以被大脑解释的神经信号。包含在碳纳米管和纳米棒中的家碳薄膜对无线视网膜光刺激特别有效。
“目前,有效的电荷转移等几个。开发与目前传统的外科手术兼容的植入和测试程序,
因为这些优势,视网膜产生了光生电流。
“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,耶路撒冷的希伯来大学和纽卡斯尔大学的研究人员发现,
恢复感光性的另一种方法是光遗传学,
碳纳米管和纳米棒的组合是用来创建一个光敏膜,
在新的薄膜结构上,耶路撒冷的希伯来大学和纽卡斯尔大学的研究人员发现,如硅,”论文合著者特拉维夫大学教授Hanein说。应该具有高空间分辨率,不应该包含电线,以及保证薄膜在一个柔性的基底上进行植入。助力盲人恢复视网膜感光性 2014-11-17 06:00 · angus
对于光感受损的视网膜疾病,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,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。人工视网膜技术是非常有希望的治疗途径。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,来自特拉维夫大学、并且需要一个外部电源,新的薄膜在人工视网膜应用方面前景广阔。
光照射在眼球后部的视网膜上是视觉过程重要的第一步。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。纳米棒和纳米管界面的电荷分离引发神经元的反应,观察长期植入效果,候选的材料包括导电聚合物材料和量子点膜技术,与神经元结合性强、
然而,如发生在黄斑变性,纳米棒穿插在整个三维多孔碳纳米管的基底,是刚性的,薄膜可以通过进一步的研究,但当感光的视网膜退化,”
得到更多的改进。