科學家突破「仿生眼球」關鍵技術;受損脊髓神經纖維再生長

科學家突破“仿生眼球”關鍵技術;受損脊髓神經纖維再生長

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撰文 | 郝春暉 王爍 宋宇錚 楊梟

知識分子為更好的智趣生活 ID:The-Intellectual

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1. 3D打印突破“仿生眼球”關鍵技術

科學家突破“仿生眼球”關鍵技術;受損脊髓神經纖維再生長

要想讓盲人重見光明,理論上有個可行的辦法,就是植入人工製造的“仿生眼”。這一設想雖好,但是仿生眼球卻遲遲沒有問世,原因之一在於,人工眼球的表面需要裝上光受體的陣列,而現在的技術做不到這一點。不過,明尼蘇達大學的專家最近使用3D打印技術突破了技術難關。他們並將半導體材料的光電二極管打印於銀離子印刷母墨上,使仿生眼將眼前的光轉換為電能,效率高達25%。這一技術的問世,使得人類離製造出“仿生眼”越來越近。據瞭解,這一研究背後還有一個動人的故事:項目負責人McAlpine的母親眼睛失明,所以他承諾為母親製造一隻“仿生眼“。也許不久的將來,我們就能見證McAlpine兌現承諾的時刻。

文章鏈接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/adma.201803980

2.3D打印槍支圖紙在美全網開售

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同樣是3D打印技術,它既帶來了喜也帶來了憂,因為在美國人可以自己在家制造槍支了。早在2013年,就有人嘗試用3D打印機制造了可以發射子彈的真槍。此後,各類槍支的3D打印圖紙接連出現。任何人只要有3D打印機,有設計圖紙,就能輕而易舉得地製造槍支。今年7月,美國一個叫“防衛分佈”組織在網絡上公開了9種槍支的3D打印圖紙,供任何人下載。為此,聯邦法官發佈臨時禁令,禁止公佈制槍藍圖。現在,該組織的負責人又想出一招,他們開始以10美元的價格銷售槍支圖紙。而更讓人意想不到的是,這一行為巧妙規避了法律約束,是完全符合美國法律的。不得不說,這一現象很可能引發槍支氾濫。而對立法者而言,他們必須儘快填補法律漏洞。

文章鏈接:https://www.wired.com/story/3-d-printed-gun-blueprints-return-laws-injunction/

3. 變廢為寶:菠蘿皮在醫藥化工領域或將大有可為

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美味的菠蘿令人垂涎,然而剝下的菠蘿皮卻被人不假思索地丟棄。我們能否對菠蘿皮進行回收利用呢?這個問題一直縈繞在哥斯達黎加科學家們的腦海中,畢竟他們生活在世界上最大的菠蘿生產國。巧合的是,該國科學家在從菠蘿皮中提取納米纖維素時(一種製藥、食品工業材料),意外地發現菠蘿皮裡面可以提純出珍貴的硅基微粒。這一微小物質可被應用在多種工業生產中,用來製造粘著劑、生物醫藥、肥料等等,用途極其廣泛。研究人員對一意外發現感到振奮,因為這將幫助人們應用更加環保的方式處理菠蘿皮,變廢為寶的同時也減少了垃圾產生。

文章鏈接:

https://www.nature.com/articles/s41598-018-28444-4#Sec20

4. 山羊“偏愛”人類的笑臉

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動物能夠感知人類的情緒嗎?此前研究認為,只有狗和馬這樣長期與人類為伴的動物可以。但是英國學者最新研究表明,原來山羊也可以識別人類的情緒,並且更喜歡看笑臉。實驗中,研究者把照片分為生氣的臉和笑臉,結果發現山羊全都聚集到了笑臉的一側。更奇怪的是,這種偏愛笑臉的效應只在照片放在右手邊的時候出現。研究人員認為,這可能是因為山羊只用一側的大腦處理信息。該研究表明,人類和其他生物之間的聯繫遠比我們想象的深。

文章鏈接:http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/12/7/20160283

5.藉助新療法,受損脊髓神經纖維實現再生長

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人類在受傷後有自愈的能力,但是脊髓的損傷卻沒有辦法恢復,這是因為它的神經纖維不能再生,所以脊髓受損往往會導致終身癱瘓。在此方面,來自瑞士和美國的研究者成功利用新療法,使全脊髓損傷後的神經纖維實現再生。科學家們使用一系列的生長因子、蛋白質和激素以滿足神經纖維生長的3個重要條件:1.重啟軸突生長的遺傳程序; 2.為軸突的生長建立一個合適的環境; 3.合適的化學梯度用以標記軸突應該生長的路徑。小鼠實驗表明,經過4周治療之後,癱瘓小鼠脊髓軸突確實生長了幾毫米,並且可以傳遞電信號。可惜的是,接受治療的小鼠仍然不能恢復行走,這也意味著該療法還有很多困難要克服。

文章鏈接:

https://www.nature.com/articles/s41586-018-0467-6

6.科學家發現人類獨有的神經元,或將解釋人腦為何與眾不同

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本週一,來自美歐各國的科學家團隊發表論文稱,他們發現了一種全新的人類大腦細胞。這種細胞位於人腦皮質頂層,周圍有茂密的神經纖維束,與其他神經元連接處異常膨大,形似謝去了花瓣的玫瑰果。因此,科學家將其命名為“玫瑰果神經元”。該細胞主要位於新皮質最外層,從位置判斷,它的主要功能是抑制調控神經元的興奮輸入。目前,該細胞僅在人腦中被發現,這意味著,它很可能是人類為何有獨特思維模式的關鍵。但另一方面,因為這一神經元在小鼠等其他動物腦內並未發現,所以我們很難用動物實驗來研究它。研究人員表示,未來他們將進一步在其他靈長類動物大腦內探測該神經元是否存在。

文章鏈接:

https://www.nature.com/articles/s41593-018-0205-2.pdf

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