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La Universidad de Fudan permite a ratones ciegos ver como el Depredador

La Universidad de Fudan desarrolla un implante retiniano de nanocables de telurio que permite a los ratones ciegos ver la luz visible e infrarroja. (Fuente de la imagen: Dall-E 3 AI)
La Universidad de Fudan desarrolla un implante retiniano de nanocables de telurio que permite a los ratones ciegos ver la luz visible e infrarroja. (Fuente de la imagen: Dall-E 3 AI)
Investigadores de la Universidad de Fudan han desarrollado un implante retiniano de nanocables de telurio que restaura la visión y permite la visión infrarroja en ratones, lo que ofrece esperanzas a las personas con daños en la retina. El implante convierte la energía luminosa en señales neuronales sin necesidad de alimentación externa.

Investigadores de la Universidad Fudan de Shangai (China) han demostrado la capacidad de dar a 'tres ratones ciegos' la capacidad de ver tanto la luz visible como la infrarroja tras la implantación de un implante retiniano de nanocables. Esto abre la posibilidad de devolver la vista a millones de pacientes que han perdido la capacidad de ver debido a daños en la retina.

La retina es una capa de tejido sensible a la luz situada en la parte posterior de los ojos que convierte la energía de la luz visible en impulsos nerviosos eléctricos para que el cerebro pueda ver el mundo. La ceguera puede deberse a diversas causas, como degeneración macular o desprendimiento de retinatras la destrucción permanente de las partes de la retina sensibles a la luz. Los suplementos AREDS2(de venta aquí en Amazon) pueden ralentizar la progresión de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE).

El implante retiniano de Fudan sustituye las células orgánicas sensoras de luz perdidas por una neuroprótesis de nanocables de telurio (TeNWN) que puede convertir la energía de la luz visible y del infrarrojo cercano (hasta 2000 nm) en señales eléctricas para el cerebro. La luz infrarroja no puede ser vista normalmente por los seres humanos, y el mundo tiene un aspecto diferente cuando se utiliza el espectro IR para ver.

Se realizaron pruebas con ratones ciegos tras la implantación de los TeNWN y éstos mostraron capacidad para responder a fuentes de luz brillante visible e infrarroja, así como para reconocer formas (círculos frente a triángulos). Esto dotó a los ratones de una visión similar a la del Depredador(vuelva a ver esta película clásica de Schwarzenegger en Amazon). La matriz de nanocables de telurio, junto con la gran capacidad de absorción óptica del material y su estrecha banda prohibida, convierte eficazmente los fotones en electrones sin necesidad de una fuente de energía externa.

Los implantes tienen una capacidad de resolución de detalles justa, no grandiosa, por lo que la restauración de la vista no es perfecta. Además, aunque los implantes parecían biocompatibles y estables hasta 60 días después de su implantación, aún no se han realizado ensayos a largo plazo.

Los investigadores de Fudan demostraron anteriormente el restablecimiento de la capacidad de caminar en 24 horas a pacientes totalmente paralizados por debajo de la cintura tras la implantación de sus interfaces cerebroespina (BSI) mínimamente invasivas y triplemente integradas.

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El implante de telurio convierte la energía luminosa en electricidad, sin necesidad de una fuente de energía externa, para que el cerebro vuelva a ver. (Fuente de la imagen: Science. DOI: 10.1126/science.adu2987)
El implante de telurio convierte la energía luminosa en electricidad, sin necesidad de una fuente de energía externa, para que el cerebro vuelva a ver. (Fuente de la imagen: Science. DOI: 10.1126/science.adu2987)
Las pruebas del implante de telurio en la retina muestran que las pupilas de los ratones ciegos responden de nuevo a la exposición a la luz visible e infrarroja. (Fuente de la imagen: Science. DOI: 10.1126/science.adu2987)
Las pruebas del implante de telurio en la retina muestran que las pupilas de los ratones ciegos responden de nuevo a la exposición a la luz visible e infrarroja. (Fuente de la imagen: Science. DOI: 10.1126/science.adu2987)
Las pruebas en banco del implante retiniano de telurio bajo iluminación láser de patrón visual muestran una respuesta de imagen aceptable, aunque no perfecta. (Fuente de la imagen: Science. DOI: 10.1126/science.adu2987)
Las pruebas en banco del implante retiniano de telurio bajo iluminación láser de patrón visual muestran una respuesta de imagen aceptable, aunque no perfecta. (Fuente de la imagen: Science. DOI: 10.1126/science.adu2987)
Imágenes de microscopio electrónico de barrido de los nanocables de telurio en el implante de retina. (Fuente de la imagen: Science. DOI: 10.1126/science.adu2987)
Imágenes de microscopio electrónico de barrido de los nanocables de telurio en el implante de retina. (Fuente de la imagen: Science. DOI: 10.1126/science.adu2987)
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David Chien, 2025-06-16 (Update: 2025-06-16)