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L'Università Fudan permette ai topi ciechi di vedere come il Predatore

L'Università di Fudan sviluppa un impianto retinico di nanofili di tellurio che consente ai topi ciechi di vedere la luce visibile e infrarossa. (Fonte: Dall-E 3 AI)
L'Università di Fudan sviluppa un impianto retinico di nanofili di tellurio che consente ai topi ciechi di vedere la luce visibile e infrarossa. (Fonte: Dall-E 3 AI)
I ricercatori dell'Università di Fudan hanno sviluppato un impianto retinico di nanofili di tellurio che ripristina la vista e consente la visione a infrarossi nei topi, offrendo una speranza a chi ha subito danni alla retina. L'impianto converte l'energia luminosa in segnali neurali senza alimentazione esterna.

I ricercatori della Fudan University di Shanghai, in Cina, hanno dimostrato la capacità di dare a 'tre topi ciechi' la capacità di vedere sia la luce visibile che quella infrarossa, dopo l'impianto di un impianto retinico di nanofili. Questo apre la possibilità di restituire la vista a milioni di pazienti che hanno perso la capacità di vedere a causa di danni alla retina.

La retina è uno strato di tessuto sensibile alla luce nella parte posteriore degli occhi, che converte l'energia della luce visibile in impulsi nervosi elettrici, affinché il cervello possa vedere il mondo. La cecità può verificarsi per una serie di cause, come la degenerazione maculare o distacco della retinadopo che le parti della retina che percepiscono la luce sono state distrutte in modo permanente. Gli integratori AREDS2(venduti qui su Amazon) possono rallentare la progressione della degenerazione maculare legata all'età (AMD).

L'impianto retinico Fudan sostituisce le cellule organiche di rilevamento della luce perdute con una neuroprotesi di nanofili di tellurio (TeNWN), in grado di convertire l'energia della luce visibile e vicina all'infrarosso (fino a 2000 nm) in segnali elettrici per il cervello. La luce infrarossa non può essere vista normalmente dagli esseri umani, e il mondo appare diverso quando si utilizza lo spettro IR per vedere.

I topi ciechi sono stati testati dopo l'impianto dei TeNWN e hanno mostrato la capacità di rispondere a fonti luminose di luce visibile e infrarossa, nonché di riconoscere le forme (cerchi contro triangoli). In questo modo, i topi avevano una visione simile a quella di Predator(guardi di nuovo questo classico film di Schwarzenegger su Amazon). La matrice di nanofili di tellurio, insieme all'elevata capacità di assorbimento ottico e al bandgap stretto del materiale, converte in modo efficiente i fotoni in elettroni senza richiedere una fonte di energia esterna.

Gli impianti hanno una discreta, non grande, capacità di risolvere i dettagli, quindi il ripristino della vista non è perfetto. Inoltre, mentre gli impianti sembrano biocompatibili e stabili fino a 60 giorni dopo l'impianto, non sono ancora state condotte prove a lungo termine.

In precedenza, i ricercatori del Fudan hanno dimostrato il ripristino della capacità di camminare entro 24 ore a pazienti completamente paralizzati sotto la vita, dopo l'impianto delle loro interfacce cervello-spina (BSI) minimamente invasive e a tripla integrazione ( ).

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L'impianto di tellurio converte l'energia luminosa in elettricità, senza richiedere una fonte di energia esterna, affinché il cervello possa vedere di nuovo. (Fonte immagine: Science. DOI: 10.1126/science.adu2987)
L'impianto di tellurio converte l'energia luminosa in elettricità, senza richiedere una fonte di energia esterna, affinché il cervello possa vedere di nuovo. (Fonte immagine: Science. DOI: 10.1126/science.adu2987)
I test dell'impianto retinico al tellurio mostrano che le pupille dei topi ciechi rispondono nuovamente all'esposizione alla luce visibile e infrarossa. (Fonte immagine: Science. DOI: 10.1126/science.adu2987)
I test dell'impianto retinico al tellurio mostrano che le pupille dei topi ciechi rispondono nuovamente all'esposizione alla luce visibile e infrarossa. (Fonte immagine: Science. DOI: 10.1126/science.adu2987)
Il test al banco dell'impianto retinico in tellurio sotto l'illuminazione laser del modello visivo mostra una risposta di imaging discreta, anche se non perfetta. (Fonte immagine: Science. DOI: 10.1126/science.adu2987)
Il test al banco dell'impianto retinico in tellurio sotto l'illuminazione laser del modello visivo mostra una risposta di imaging discreta, anche se non perfetta. (Fonte immagine: Science. DOI: 10.1126/science.adu2987)
Immagini al microscopio elettronico a scansione dei nanofili di tellurio nell'impianto retinico. (Fonte immagine: Science. DOI: 10.1126/science.adu2987)
Immagini al microscopio elettronico a scansione dei nanofili di tellurio nell'impianto retinico. (Fonte immagine: Science. DOI: 10.1126/science.adu2987)
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David Chien, 2025-06-16 (Update: 2025-06-16)