视网膜植入物具有带有多个像素感光元件和像素

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重新安装浏览器,或使用别的浏览器人造软性视网膜问世 侵入性低副作用小
责任编辑:黄晋一
核心提示:研究人员首次在实验室里制造出人造软组织视网膜。它由软水滴状物和生物细胞蛋白质构成,可以发现并对光做出反应,形成灰度图。
5月6日报道 英国《每日邮报》网站5月4日报道称,研究人员首次在实验室里制造出人造软组织视网膜。它由软水滴状物和生物细胞蛋白质构成,可以发现并对光做出反应,形成灰度图。这项研究将彻底改变仿生移植行业和降低侵入性技术的发展,帮助治疗退行性眼病,例如可能导致失明的色素性视网膜炎。就像摄影需要成像元件发现并对光做出反应一样,视觉也依赖视网膜发挥同样的功能。视网膜位于人眼后部,包含蛋白质细胞,它们将光转化为在神经系统传递的电信号。这一过程引发大脑的反应,构建出所看景象的图像。这项由牛津大学的博士生瓦妮莎&雷斯特雷波-希尔德带领的研究,利用由水凝胶和生物细胞膜蛋白质制成的双层材料复制视网膜的功能。雷斯特雷波-希尔德说:&这种人造材料可以产生电信号,就像视网膜一样刺激眼睛后部的神经元。&这项发表在英国《科学报告》杂志上的研究表明,与当前的人造视网膜植入物不同,这种人造细胞培养物来自可生物降解的自然材料,不含&外来物&或活体物质。因此,这种人造双层滴状物就比机械装置的侵入性小,对人体产生副作用的可能性也更小。雷斯特雷波-希尔德说:&人眼非常敏感,这就是金属视网膜植入物可能具有破坏性的原因,会导致发炎或创伤。但生物合成植入物质地柔软,以水为基础,因此对眼睛要友好得多。&
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红外与THz的探测第7章 图像扫描与图像传感器第8章 CCD光电图像传感器第9章 CMOS光电图像传感器第10章 彩色图像传感器与彩色数码相机概述第11章 光电传感器输出信号的数据采集第12章 特种图像传感器第13章 光电传感器应用实例第二部分:《正版光盘——&光电传感器技术工艺及其制造方法》光盘,包含以下目录所对应内容,几乎涵盖了所有这方面的内容。&光盘内容介绍 目录如下:&1、可分离式光电液滴传感器2、多光轴光电传感器3、用于光学编码器的多分辨率光电二极管传感器阵列4、具有可变电压和电流性能的多相微光电传感器视网膜植入物及置入装置5、光电传感器系统及其驱动控制方法6、光电传感器系统和其驱动控制方法7、组合光电和电离传感器检测器8、测量细胞活性用的具有光电导层的二维传感器9、机械扫描式焊缝跟踪光电传感器10、光电传感器11、光电传感器控制方法12、光电传感器13、光电式声传感器14、光电传感器装置和纬纱测量与存储装置15、光电转换装置和图象传感器16、用于光电烟雾传感器的光投射装置17、一种灵敏度自动调节的色标检测光电传感器18、光电传感器19、光电传感器信号电流检测器20、具有多个光电传感器的视频投影显示器21、光电传感器信号检测器22、光电传感器阵列和制造该光电传感器阵列的方法23、具有光电晶体管传感器的投影视频显示器24、用于CMOS图象传感器的优化浮置P+区光电二极管25、光电二极管光传感器26、一种角位移传感器光电检测装置27、光电传感器28、一种车用光电式转矩传感器29、双光电传感器型光电阅读机的逻辑控制电路30、光电传感器31、一种光电式液位传感器及其测量方法32、具有嵌入式光电二极管区域的图像传感器及其制造方法33、一种双路对称模拟偏位比例光电传感器34、由多个线阵光电传感器组成的大幅面扫描仪的校正方法35、一种光电位移传感器及位移测量方法36、一种CMOS图像传感器及光电转换器及光电二极管37、面阵光电传感器输出信号的移动跟踪方法38、回归反射型光电传感器、及其传感器主体和回归反射部39、光电流感测电路、光电传感器和电子设备40、锑化铟光电传感器阵列静态工作点自动校准装置41、传感光电二极管上方具有曲面微镜的图像传感器及其制作方法42、一种光电式油位传感器在压缩机油位监控中的应用43、一种非接触式光电pH值检测方法及所用的传感器44、一种三层结构的半导体光电角度传感器45、用于基于流式细胞术的仪器的光电传感器及其照射单元46、一种用于强电场测量的无电极型的光电集成传感器47、用于电场测量的耦合型光电集成传感器48、集成到复合组件的远程控制接收器装置和光电传感器装置49、半导体激光驱动电路及光电传感器50、一种光电直流电流传感器51、光电子旋转角传感器52、光电转换器和图像传感器IC53、多光轴光电传感器54、光电转换器件和图像传感器IC55、使用光电流传感器的保护继电装置56、多壁碳纳米管束-金属异质结的光电传感器和成像仪探头57、光电二极管光传感器58、光电子传感器装置59、用于消除颜色传感器电路中的暗光电流的系统和方法60、光电传感器和用于光电传感器的检测端子模块61、光电传感器62、有源像素上具有光电导体的图像传感器63、线阵光电传感器层析扫描三维测量方法及其装置64、在电路板测试时利用光电传感器检测丢失元件的方法65、光纤型光电传感器66、光电传感器及其调整方法67、回向反射型光电传感器68、光电传感器式焊缝自动跟踪控制方法69、一种光电振弦式测力传感器装置及其测力方法70、多光轴光电传感器71、非对称编码光电扫描传感器72、温度补偿的电光电压传感器73、用于高压电的电光电压传感器74、光电探测传感器75、光电式12分度钻具面角随钻传感器76、能探测光源多种物理性质的光电传感器77、光电传感器78、光电传感器79、CMOS图像传感器中的光电二极管及其制造方法80、CMOS图像传感器的光电二极管及其制造方法81、光电二极管上设有多晶硅层的图像传感器及像素82、位置敏感光电传感器和在该传感器中设置基准距离的方法83、具有低暗电流光电二极管的像素传感器84、光电鼠标位置跟踪传感器及其控制方法85、光电传感器86、具有自对准交迭光电二极管的图像传感器及其制造方法87、光电转换器、图像传感器和信号读出电路88、位于一具有减少灰尘污染之光电鼠标中的改进型移动传感器89、多光轴光电传感器的安装结构90、多光轴光电传感器91、多光轴光电传感器系统92、多光轴光电传感器93、图像传感器及光电二极管的分离结构的形成方法94、光电二极管中带有多种掺杂物植入的图像传感器像素95、非接触多通道光电脉冲输出式扭矩传感器96、CMOS图像传感器中的光电二极管及其制造方法97、具有非凸面光电二极管的图像传感器及像素98、基于一维半导体纳米结构的光电传感器及其制作方法99、光电转换元件、太阳能电池和光传感器100、一种光电二极管及其制备方法和在CMOS摄像传感器中的应用101、光电转换设备和图像传感器102、在光电二极管上设有防反射涂层的图像传感器及像素103、具有扩大面积的光电管的固态图像传感器104、嵌有光电二极管区的图像传感器及其制造方法105、光电二极管具有铟连接层的图像传感器像素106、一种用于强电场测量的光电集成传感器107、光电传感器和用于三维距离测量的装置108、一种用于强电场测量的无天线光电集成传感器109、光电转换装置、图像传感器以及光电转换装置的制造方法110、一种用于强电场测量的电极天线一体化光电集成传感器111、包含与硅衬底和硅电路集成的绝缘锗光电探测器的图像传感器112、利用具有光电子速度传感器的扫描型成像器的指纹检测113、用于CMOS图像传感器的自对准光电二极管及其制法114、光电传感器、光学模块及其制造方法115、像素传感器以及形成与掩埋光电探测器的接触的方法116、使用电互连的平铺光电传感器阵列的平板检测器117、图像传感器装置与光电元件118、用于汽车的光电传感器设备119、宽带多传感器光电仪器光轴检测系统120、光电流传感器中的温度依赖性误差的降低方法及光电流传感器装置121、半导体光电传感器122、基于宏观长度的氧化层包裹铜纳米线的光电导传感器123、基于宏观长度银纳米线异质结构的光电流传感器124、光电纱线传感器装置125、拉线式光电二维位移传感器126、一种光电传感器的制造方法127、制造具有无等离子体损坏的光电二极管的互补金属氧化物半导体图像传感器的方法128、光电转换装置及其驱动方法、图像传感器、光学读取装置129、根据入射光选择光电流路径的图像传感器和图像感测方法130、光电传感器远距离控制机动车追尾装置131、带光电传感器的十进制机械计数机构132、气泡光电式水平度传感器133、断经红外光电传感器134、一种光电振弦式测力传感器装置135、制冰机光电传感器136、光电保护传感器137、一种光电清纱传感器138、多瓣环形光电颜色传感器139、光电式自动控温传感器140、硅光电池照度传感器141、光电长度传感器142、微功耗光电传感器143、新型轴角光电传感器144、红外线光电传感器式血流检测仪145、光电气压传感器146、光电动态分层界面传感器147、光电浓度传感器148、无刷电机控制用图案式光电传感器149、光电角度传感器150、探头式光电浑浊度测量传感器151、光电传感器152、光电式流量传感器153、电器局部放电外贴超声光电传感器154、光电耦合式微型电量传感器155、光电火焰信号传感器156、测长及正反转判别光电传感器157、光电式传感器158、一种能识别七段数字码的光电传感器159、具有红外光电传感器的数字频率仪160、叶轮光电风速传感器161、单光源双路径光电测尘传感器162、反射式光电传感器163、检测液位的光电传感器164、安全压力机用光电传感器165、光电转速传感器166、浸入式光电液面传感器167、上滑轨道门的光电传感器安全装置168、光电压力传感器169、液体浓度光电在线检测传感器170、长寿命光电传感器滤光聚焦元件171、光电扫描传感器172、字轮码盘光电数字智能传感器173、光电透镜式液位传感器174、一种灵敏度自动调节的色标检测光电传感器175、用于机电式电能表改造的光电脉冲传感器176、一种有指示灯显示的机车轴端光电转速传感器177、智能型光电位移传感器178、光电式液位传感器179、插入式光电传感器180、防爆耐压式光电液位传感器181、一种非接触式条纹光电传感器182、光电式微型旋桨流速传感器183、一种光电传感器184、光电池X射线传感器185、以半导体激光二极管为光源的光电传感器186、验瓶机光电传感器187、车用光电式转矩传感器188、激光光电开关传感器189、一种利用异形表盖的光电传感器水表190、套色对版专用光电传感器191、光电传感器高尔夫球练习机192、一种结构简单的电子经纬仪光电传感器193、光电转速传感器194、光电式直线位移传感器195、一种双模拟偏位比例型光电传感器196、光电接触式焊缝跟踪传感器197、一种高压密封连续测温光电传感器198、多色光源色标检测光电传感器199、暗盒投影法太阳能自动跟踪系统光电池传感器200、受光面平行布置的太阳能自动跟踪系统光电池传感器201、集成式光电液位传感器202、一种用于集成式光电液位传感器的电路203、光电传感器式焊缝自动跟踪控制装置204、非对称编码光电扫描流量计量传感器205、多光轴光电传感器的投光装置和受光装置206、红外光电式液位传感器207、化合物半导体磁阻式光电传感器208、发动机飞轮上止点光电触发传感器209、一种由光电传感器采集数据的测量表210、用摆动光电传感器扫描检测位移的纠偏装置211、光导管式光电温度传感器212、直射式双光电管传感器213、光电传感器214、回向反射型光电传感器215、调制型红外光电传感器216、一种光电直流电流传感器217、激光束网格光电传感器218、光电行程传感器219、光电传感器220、一种判别物体状态变化的光电传感器221、用于水表的红外光电传感器222、光电耦合导出信号的转动力矩传感器223、一种光电角度传感器224、光电式扭矩传感器225、新型光电传感器226、一种喷水织机用光电探纬传感器227、光电甲烷传感器228、滚轮式光电行程传感器229、拉线式光电位移传感器230、光电式水表传感器231、光电式生物菌悬液浓度传感器232、光电传感器和用于光电传感器的检测端子模块233、光电太阳位置传感器234、光电式径流流速传感器235、车用光电式转矩传感器236、宽带多传感器光电仪器光轴检测装置237、光电指脉传感器238、光电式腹式呼吸传感器239、非接触式列车光电速度传感器240、光电式二维倾斜传感器241、铁路机车用光电转速传感器的柱面光栅筒242、计数器LED光电传感器243、光电传感器装置244、带有光电式油位传感器的压缩机245、具有光电式油位传感器的压缩机246、一种具有光电式油位传感器的压缩机247、具有光电式油位传感器的压缩机轴承座248、一种具有光电式油位传感器的压缩机轴承座249、机车轴端光电式转速传感器250、一种光电传感器251、高速光电转速传感器252、具有光电式传感器的纸币水印鉴伪装置253、光电传感器支架254、智能型光电传感器255、后散射型光电煤尘浓度传感器《正版图书——光电传感器应用技术&》+《正版光盘——&光电传感器技术工艺及其制造方法》+快递费=300元&温馨提示:顾客朋友请注意!本店所有光盘和书籍资料均为全新正版,请放心购买,货到付款!3-7天到货,(值班手机:,QQ:)
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成功加入购物车来自:恐龙书社您可以视网膜里植入电极,让盲人「重见光明」
文 /&苏珊&杨
伊莱亚斯&康斯坦托普洛斯(Elias Konstantopoulos)如果不打开自己的视网膜假体 Argus II 的话,每天只有 4 小时可以模糊地看到这个世界。这位 74 岁的马里兰居民在 30 多年前就因为进行性视网膜疾病丧失了视力。
&我能看见你站在我眼前,也能看见你离开&他说。&如果系统打开的话,在面对一棵大树的时候我也能看见些许阴影。而如果外面很亮的话,我向左看和向右看能看到不同的阴影,让我知道左边和右边都有东西,但我完全没办法知道这些东西是什么,&康斯坦托普洛斯说。
康斯坦托普洛斯的眼镜上装着一台摄像头,可以帮他获得拍摄图像的数据:这些数据在经眼镜带上的小型计算机处理后被发送到 60 个电极组成的神经元刺激阵列。这些电极在 2009 年被植入康斯坦托普洛斯的视网膜里。
全世界有将近 70 人接受了这一耗时 3 小时,让视网膜接受植入物的手术。这项手术由加州的 Second Sight 公司发明,并于 2011 年被批准在欧洲使用,今年早些时候获准在美国使用。这是恢复视力的植入物首次面向病人销售。
视网膜色素变性(retinitis pigmentosa)是一种眼部退行性疾病,世界上每 5000 个人中就有一个人饱受此病困扰。目前,整个系统只被批准用于视网膜色素变性患者。但是,Argus II 和其他研发中的人工视网膜也有可能应用于老年黄斑变性(age-related macular degeneration)。在发展中国家每 2000 人中就有一人受此病影响。在得了这些眼病后,病人眼中的感光细胞(通常名为视杆细胞和视锥细胞)死亡,但是剩下的向脑部传输视觉信息的神经通路通常却仍然可以工作。人工视网膜依赖这些剩余的神经环路,所以不能帮助所有的眼盲患者。
图为 Second Sight 公司开发的视网膜假体Argus II
全世界有很多研究组都在研究仿生视觉系统,用来取代死亡的感光细胞。大部分研究组都在用摄像头向植入人体的芯片发送信号,虽然不同研究团队的芯片电极数量和芯片在视网膜上的植入深度有所不同。不过,也有研究组不使用摄像头,而使用芯片上的光敏二极管。
例如,由德国 Retina Implant 公司发明的 1500 像素植入体就不需要摄像头,而是直接接受光线,并把数据传输到仍然存活的神经元那里。一列光电二极管可以取代感光细胞。
某些植入了人工视网膜的人可以阅读大字号字母,看见缓慢移动的汽车,或是辨别出餐具。其他病人则没有从人工视网膜那里获得好处。疗效的差距有时要归因于神经元刺激阵列在厚度与面纸相仿的视网膜中的准确位置,以及病人眼中仍然存活的神经元和神经通路的状态。病人是否能学会使用设备,重新训练他们的大脑也很重要。
&病人会扫描周围的环境,用他们的记忆重建他们见到的东西,&雷蒙德&耶齐(Raymond Lezzi)说,他是明尼苏达州罗彻斯特市梅约医疗中心(Mayo Clinic)负责视网膜手术的临床科学家。他把这种扫描策略比作用画笔慢慢作画的过程。&病人必须填补空白,这样才能把视觉输入和物体概念联系在一起。这需要出色的认知能力,&耶齐说。
目前最好的人工视觉系统仍然非常像素化。病人看到的是名为视幻觉(phosphene)的一簇光。&这不是自然的视觉,&耶齐说。Second Sight 公司表示 Argus II 的敏锐度是 20/1260,Retina Implant 公司则表示自己设备的最佳视觉敏锐度是 20/1000。作为比较,正常的视觉是 20/20,而美国眼盲的法律标准是 20/200(即一个人可以在 20 英尺外看到正常人距离 200 英尺就能看见的物体)。
&它不能像你我想象的那样恢复视觉,但它可以恢复行动的能力,&美国抗盲基金会(Foundation Fighting Blindness)的首席研究官史蒂芬&罗斯(Stephen Rose)说。&它能提供对比,这样使用者就可以分辨出某个地点的明处和暗处,知道如何走过一扇门。&他说。&现在还是非常早期的阶段。&
&视网膜假体所处的阶段和人工耳蜗 30 年前所处的阶段相同,&澳大利亚仿生视觉(Bionic Vision Australia)主任博基特安东尼&博基特(Anthony Burkitt)说。澳大利亚仿生视觉是一群研发视网膜植入系统的研究者组成的联合会。&人工耳蜗技术曾经只是唇语阅读的辅助工具,但现在植入人工耳蜗的孩子已经可以正常上学,甚至还能使用移动电话,&博基特说。&我们现在知道视网膜植入体可以从临床治疗上让病人受益,而且我还认为我们将在下一个十年见证这项技术的飞速发展。&
专家们同意,改进视网膜植入体系统视觉的一种方法是加入更多的刺激电极。例如 Second Sight 公司正计划在未来的模型中把电极数从 60 个提升到 240 个。
但是视觉识别和其他精细的视觉任务需要数千个像素,而很多人工视网膜技术很难获得数目如此巨大的像素,因为这些像素需要依赖电线,斯坦福大学的生物物理学家丹尼尔&帕兰克(Daniel Palanker)说。电线的作用是连接电极和电源,只有外科手术才能设置好穿过眼球的电线连接。为了突破这个限制,帕兰克和他的同事正在研发一种无线系统,可以把视频摄像头拍下的图片数据传输到眼睛中的光伏芯片中。
但即使是几千像素也远远不如一百万像素,&我们的眼睛大约就有一百万像素,&电子工程师肖恩&凯利(Shawn Kelly)表示。他在匹兹堡的卡耐基梅隆大学工作。&而且即使达到了一百万像素,人工视网膜仍然会忽略很多天然视网膜的信息处理过程。&
当感光细胞探测到光线的时候,它们会把光信息转化为化学信号。这些化学信号可以刺激那些处理运动、颜色和其他细节的神经元类型,最后视觉信息会被传递到与脑部相连的视神经里。人工视网膜会因刺激阵列的位置差异忽略一个或多个信息处理层。
&我们与这种神经系统的接口方式是功能性的,和人类天然的系统不同,&凯利说。&我认为要找到更好的人工视觉还需要很久,而且人工的视觉方式永远不会与人类天生的方式完全相同。&
不过,大脑的适应性非常强,可以学会如何处理外部信息。&我们指望着大脑的可塑性可以重新学习新的刺激语言并产生合理的视觉,&帕兰克说。&人工耳蜗的研究让让这种设想变得可行。&
植入了人工视网膜的人的确可以慢慢获得更好的视觉。55 岁的英格兰诺丁汉人蒂姆&雷迪什(Tim Reddish)因为视网膜色素变性失去了视力。他在去年 10 月被植入 Retina Implant 公司的设备。在之后的时间里,他恢复的程度让人印象深刻。他预计自己的视觉能力还会继续进步。在实验室条件下,作为残奥会游泳金牌得主的雷迪什表示自己已经可以辨认出道具和玻璃制品,甚至还能用高对比度的钟看时间。他说,在室外他能感觉到撞着玻璃门的建筑群,也能在晚上感觉到缓慢前行汽车的车前灯。他希望随着夏天的到来,英国明亮的阳光和持续的联系能帮助他看到更多的东西。
人工视觉设备面对的挑战不仅仅只有视觉敏锐度。坚硬的硅基芯片需要被置入极度脆弱的组织之中,而这些组织是充满液体并且保持转动的眼球的一部分。芯片可以从正确位置中滑出。此外,植入设备还需要在严酷的体内环境中运行好几年,还不能伤害它们的使用者。&我们将不会知道这些设备的长期安全性,&罗斯说。
尽管很多研发人工视网膜的科研人员以模拟天然视觉作为目标,但也有人正考虑范围更大的光学世界。&一些摄像头使用的光波长是人类看不见的,所以你有可能让盲人[通过 Second Sight 的系统]看见别人看不见的东西,&Second Sight 公司的商业拓展副总裁布赖恩&梅奇(Brian Mech)说。公司还在研究另一种方法:不刺激视网膜,转而直接刺激视觉皮层,后者是脑部处理图像的区域。&我们实质上可以治疗因任何原因导致的眼盲,而不再仅能治疗那些外部视网膜的退行性病变,&梅奇说。
与此同时,研究人员将会继续改进系统,试图让失去视力的人得到更好的恢复。像康斯坦托普洛斯这样的病人也热切地希望他们获得进展。&即使我只能看见身前的阴影,无论那是一个人还是其他什么东西,也比看不见要强,&康斯坦托普洛斯说。&它让你感到,并且盼望更好的东西很快就要到来。&
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本文由 MIT Technology Review(麻省理工科技评论)中文大陆地区独家供稿。
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