大约50个老鼠被看到红外线的科幻小说超级大国通常是无形的,由于纳米颗粒研究人员在美国和中国植入他们的眼睛。意外的是,他们甚至可以感觉非常昏暗的红外光,”说帮派汉马萨诸塞大学医学院。

科学家给老鼠的能力在电影如捕食者使用纳米粒子红外转换为绿灯。在一起天雪的团队在中国科学技术大学在合肥,韩寒的组耦合纳米粒子与蛋白质附着在视杆细胞和视锥细胞的眼睛。的掠食者粒子植入后,他们将在视网膜光感受器的老鼠的眼睛,让他们探测低空红外。”在某种程度上它看起来像他们的眼睛比设备试验更敏感,”汉说。

雪和汉族想到从国际申请资助人类前沿科学计划。项目支持研究”被认为是科幻小说和不容易完成的,汉说。“这是尖端的东西可能很难实现。

发展建议,韩寒的团队带来了上转换纳米粒子方面的专业知识,将光从一种颜色到另一个地方。结合无机宿主分子与镧系元素掺杂物,在这种情况下,,这些纳米颗粒可以增加光的波长和能量。他们可以转换红外光子,在低能端电磁波谱的高端和转换,这是可见光,”汉解释道。

躲避激光

雪把他的专长在生化系统使愿景——包括光感受器——利用有机颜料光团队意识。他们有良好的敏感性在视觉范围内,但除了700海里,在红外区,信号不好和噪声成为主导,”汉解释道。研究者们意识到,上转换纳米粒子可能转变红外线更敏感的可见范围。

一个图像显示纳米粒子结合视杆细胞和视锥细胞

来源:©马等当代生物学/

这张图片显示了纳米颗粒(绿色)绑定到棒(紫色)和锥(红色)的老鼠的视网膜

但是一旦他们获得了格兰特,他们知道他们生产灵敏的红外视觉面临着巨大的挑战。这是因为激活上转换纳米粒子通常需要激光,而大多数红外源并不激烈。所以研究人员尝试定位他们视杆细胞和视锥细胞,这样老鼠旁边感觉绿灯就产生了。团队因此共价连接纳米粒子糖蛋白伴刀豆球蛋白A,紧密结合,在感光细胞的外膜糖分子。

很快真相大白,这些粒子所需的捕食者,首先因为他们必定糖基分子测试系统。研究人员然后看着它们绑定到视杆细胞和视锥细胞在显微镜下。伴刀豆球蛋白“胶粒子,这样他们可以坚持光感受器sub-retinal注射后,汉说。这些粒子均匀分布和紧密地绑定到光感受器,不会引起视网膜变性或别的。”

Supermice超级狗,但是没有超人

科学家们接着进行许多详细的安全测试和红外视觉在老鼠身上。其中包括水迷宫实验中,研究人员训练小鼠游泳隐藏平台由红外模式在屏幕上显示。当他们改变了平台的位置,移动屏幕显示正确的红外模式。“老鼠仍能找到它,如果他们被注射了粒子,“汉说。但没有粒子注入他们迷路了。”

汉强调,老鼠只是看到535 nm-wavelength绿灯捕食者粒子排放,而不是一个全新的色彩。如果老鼠看到一个绿色的三角形和一个红外三角形,这是完全一样的,”他说。但我们可以看到它的兼容环境光,当我们做了实验开放明亮的房间。我们也有可见的模式的近红外背景和老鼠仍能看出区别。

雪和韩寒的团队使不可见的内容,指出克里斯托夫Zarschler从Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf在德国。这突破性的出版物上开辟了一个全新的我们的眼睛的这种独特的纳米材料,申请“Zarschler说。“这耸人听闻的报道是一个绝好的消息,视觉障碍患者。现在是特别感兴趣的进一步调查这实际上视觉能力增强持续多长时间后一个政府。”

汉说,他们现在想从supermice超级狗。'我们可以部署这个超能力帮助人们的动物,”他说。汉还警告“生物黑客”可能会等到它的技术本身是通过美国食品和药物管理局等监管机构。如果我们使用它在人类,我们想证明它是安全的,”他说。