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L'université de Fudan permet à des souris aveugles de voir comme le Predator

L'université de Fudan met au point un implant rétinien à nanofils de tellure permettant à des souris aveugles de voir la lumière visible et infrarouge. (Source de l'image : Dall-E 3 AI)
L'université de Fudan met au point un implant rétinien à nanofils de tellure permettant à des souris aveugles de voir la lumière visible et infrarouge. (Source de l'image : Dall-E 3 AI)
Des chercheurs de l'université de Fudan ont mis au point un implant rétinien à nanofils de tellure qui restaure la vision et permet la vision infrarouge chez la souris, offrant ainsi un espoir aux personnes souffrant de lésions rétiniennes. L'implant convertit l'énergie lumineuse en signaux neuronaux sans alimentation externe.

Des chercheurs de l'université Fudan de Shanghai, en Chine, ont démontré qu'il était possible de donner à "trois souris aveuglesla capacité de voir la lumière visible et infrarouge après l'implantation d'un implant rétinien à nanofils. Cela ouvre la possibilité de rendre la vue à des millions de patients qui l'ont perdue à la suite d'une lésion de la rétine.

La rétine est une couche de tissu sensible à la lumière située à l'arrière des yeux, qui convertit l'énergie de la lumière visible en impulsions nerveuses électriques pour permettre au cerveau de voir le monde. La cécité peut être due à diverses causes, telles que la dégénérescence maculaire ( ) ou le décollement de la rétine ( ) ou décollement de la rétinela cécité peut survenir à la suite d'une destruction permanente des parties de la rétine qui captent la lumière. Les suppléments AREDS2(vendus ici sur Amazon) peuvent ralentir la progression de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

L'implant rétinien de Fudan remplace les cellules organiques détectrices de lumière perdues par une neuroprothèse à nanofils de tellure (TeNWN) qui peut convertir l'énergie de la lumière visible et proche de l'infrarouge (jusqu'à 2000 nm) en signaux électriques pour le cerveau. La lumière infrarouge n'est normalement pas visible par l'homme et le monde semble différent lorsque l'on utilise le spectre IR pour voir.

Des souris aveugles ont été testées après l'implantation des TeNWN et ont montré leur capacité à réagir à des sources lumineuses visibles et infrarouges ainsi qu'à reconnaître des formes (cercles contre triangles). Les souris ont ainsi acquis une vision similaire à celle du Predator(regardez à nouveau ce film classique de Schwarzenegger sur Amazon). La matrice de nanofils de tellure, ainsi que la capacité d'absorption optique élevée et la bande interdite étroite du matériau, convertissent efficacement les photons en électrons sans nécessiter de source d'énergie externe.

Les implants ont une capacité moyenne, mais pas grande, à résoudre les détails, de sorte que la restauration de la vue n'est pas parfaite. En outre, si les implants semblent biocompatibles et stables jusqu'à 60 jours après l'implantation, aucun essai à long terme n'a encore été réalisé.

Les chercheurs de Fudan avaient déjà démontré la restauration de la capacité de marcher dans les 24 heures chez des patients entièrement paralysés au-dessous de la taille après l'implantation de leurs interfaces cerveau-épine dorsale (BSI) minimalement invasives et triplement intégrées ( ).

Les lecteurs qui sont impatients de voir dans le spectre de la lumière infrarouge peuvent se procurer la caméra de vision nocturne Sionyx ici sur Amazon.

L'implant en tellure convertit l'énergie lumineuse en électricité, sans nécessiter de source d'énergie externe, pour permettre au cerveau de retrouver la vue. (Source de l'image : Science. DOI : 10.1126/science.adu2987)
L'implant en tellure convertit l'énergie lumineuse en électricité, sans nécessiter de source d'énergie externe, pour permettre au cerveau de retrouver la vue. (Source de l'image : Science. DOI : 10.1126/science.adu2987)
L'essai de l'implant rétinien en tellure montre que les pupilles des souris aveugles réagissent à nouveau à l'exposition à la lumière visible et infrarouge. (Source de l'image : Science. DOI : 10.1126/science.adu2987)
L'essai de l'implant rétinien en tellure montre que les pupilles des souris aveugles réagissent à nouveau à l'exposition à la lumière visible et infrarouge. (Source de l'image : Science. DOI : 10.1126/science.adu2987)
Les essais au banc de l'implant rétinien en tellure sous illumination laser montrent une réponse d'imagerie satisfaisante, bien qu'imparfaite. (Source de l'image : Science. DOI : 10.1126/science.adu2987)
Les essais au banc de l'implant rétinien en tellure sous illumination laser montrent une réponse d'imagerie satisfaisante, bien qu'imparfaite. (Source de l'image : Science. DOI : 10.1126/science.adu2987)
Images au microscope électronique à balayage des nanofils de tellure dans l'implant rétinien. (Source de l'image : Science. DOI : 10.1126/science.adu2987)
Images au microscope électronique à balayage des nanofils de tellure dans l'implant rétinien. (Source de l'image : Science. DOI : 10.1126/science.adu2987)
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David Chien, 2025-06-16 (Update: 2025-06-16)