単回注射は哺乳類に暗視を与えます

ナノテクノロジーの最先端にいる科学者たちは、一見不可能と思われる道を進んでいます。暗闇の中で見ることができる注射を作成することです。この研究は、まったく新しい治療的介入への扉を開きます。

ナノテクノロジーと視覚科学には明るい未来があるかもしれません。

哺乳類の目は、波長の小さな帯域にしか反応できません。

通常、範囲は400〜700ナノメートルです。もちろん、光の全スペクトルははるかに広いです。

このスペクトルの長い方の端には、近赤外(NIR)と赤外光(IR)があります。

哺乳類はこれらのタイプの光を検出できません。

暗視ゴーグルを使用すると、ユーザーはこれらの見えない波長を検出できますが、面倒です。また、日中は光で飽和し、正常に機能しなくなります。

最近、中国科学技術大学とボストンのマサチューセッツ大学医学部の研究者は、ウェアラブル技術を必要とせずに、近赤外波長で哺乳類の視力を高める方法を探し始めました。

ナノテクとビジョンの統合

この研究は、ナノ粒子と生物学的システムの統合に焦点を当てた新しい研究の波の一部を形成しています。微小なセンサーやデバイスを生体組織に挿入することで、有用な新機能を提供できる可能性があります。

現代医学はすでにこれの用途を見つけています。あるレビューで、著者は、「イメージングや診断から治療や再生医療に至るまで、人間の健康を改善するために使用されているナノマテリアルの多くの著名な例があります」と説明しています。

最新の調査はジャーナルに表示されます 細胞。ギャングハン博士生化学と分子薬理学の准教授である—は科学者を率いました。

彼らの論文では、科学者たちは「光受容体結合アップコンバージョンナノ粒子」をマウスに注入した方法を説明しています。これにより、動物は暗闇の中で見ることができました。

より具体的には、彼らは網膜下注射技術を使用しました。これは現在多くの眼科医が一般的に使用しています。

革新的な実験には、いわゆるナノアンテナをマウスの網膜光受容体に「接着」することが含まれていました。そこに到達すると、ナノアンテナはNIR光を可視緑色光に変換しました。したがって、外部機器を必要とせずに、げっ歯類は近赤外光を知覚することができました。

チームはレクチンナノ粒子を使用して、ナノアンテナを所定の位置に配置しました。

ビジョンにアプローチする新しい方法

チームは、マウスを一連のテストにかけることにより、動物がNIR光の中で複雑なパターンを区別できることを証明しました。

また、ナノアンテナは光受容体に非常に接近して配置されているため、ナノ粒子をトリガーするために必要なNIR光のレベルは非常に低く、それによって光の知覚が可能になります。

重要なことに、これは動物の昼光視力に影響を与えませんでした。

約2週間後、暗闇の中で見る能力が衰えました。マウスは炎症や細胞死などの悪影響を経験していないようでした。もちろん、調査結果は魅力的ですが、その影響は一般的な陰謀を超えています。

「これらのナノアンテナにより、科学者は、脳が視覚信号をどのように解釈するかから色覚異常の治療を支援するまで、多くの興味深い質問を探求することができます。」

ギャングハン博士

著者によると、「哺乳類にNIRビジョン能力を与えることは、重要な民間および軍事用途への道を開く可能性もあります。」

もちろん、この手順は眼への注射を伴うため、その一般的な使用は制限されます。しかし、それは視力を改善するより侵襲性の低い方法への扉を開くかもしれません。著者が説明するように:

「このナノデバイスは、視覚能力の向上に加えて、医療における統合された光制御システムとして機能し、視覚機能の修復や眼疾患のドラッグデリバリーに役立つ可能性があります。」

これらは初期の発見であるため、科学者がこの技術を広く使用できるようになるには、さらに多くの作業が必要になります。しかし、すでに、これらの結果はそれ自体が興味深く魅力的です。

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