要做到与人体的“无缝对接” , 仿生器官的研制过程需要十分精细 。以仿生前庭为例 , 桑提纳带领的研究小组已经开发出日后可用于植入人体的仿生前庭的雏形 。
到目前为止 , 桑提纳的仿生前庭装置已经在老鼠的活体实验上取得了成功 , 并正在猴子身上做进一步测试 。科研人员同时要将装置做得更小巧 , 以减少耗电量 。
无独有偶 , 华盛顿大学的外科专家与耳鼻喉科教授杰·鲁宾斯坦也开发了类似的仿生前庭装置 。
鲁宾斯坦已抢先一步向美国食品与药品监督局发出了要求用于临床试验的申请 。如果进展顺利 , 今年秋天开始 , 这个装置就可以在人类志愿者身上产生作用了 。
只是 , 要将仿生前庭推广到普通患者身上 , 还需要相当长的一段时间 。因为材料、技术的特殊与精细 , 仿生器官的造价十分高昂 , 目前 , 一个仿生前庭的成本就高达上百万美元 。
科研人员的目标不仅要完善仿生器官的功能 , 更要降低它们的成本 , 以达到最终造福患者的目的 。
十大仿生技术
1、仿生视网膜
视网膜位于眼球背后 , 作用是集合光线 , 而仿生视网膜也必须牢牢附着在眼球背后才能产生作用 。据美国加利福尼亚州专门研制仿生视网膜的“第二视力”企业副总裁布莱恩·梅克介绍 , 第一代仿生视网膜拥有16个电极 , 电极就像显示的像素一样 , 第一代仿生视网膜只能让患者看到较大的字样 。目前 , 该公司正在将拥有60个电极的第二代仿生视网膜应用于临床试验 , 据悉 , 已有30名病患率先尝试使用 。该公司还致力于开发第三代仿生视网膜 , 这种拥有超过200个电极的仿生视网膜将极大限度接近天然视网膜 。
2、仿生神经
仿生神经的研究堪称仿生器官领域的“圣杯” 。一旦成功 , 将造福大批脊椎损伤、中风、脑部疾病的病患 , 这些病患往往神志正常、思维清晰 , 但却无法移动肢体或与人交流 , 十分痛苦 。科学家希望 , 仿生神经能代替那些已经无法向肢体肌肉传达大脑信号的受损神经 。早先研究中 , 科学家使用活体肌肉神经来充当代替品 , 但随着现代医疗与大脑神经技术的发达 , 科学家已经开始尝试在脑部与肢体内植入电极 , 让大脑“无线”遥控肢体活动 。
3、仿生耳蜗
仿生耳蜗是为耳蜗受伤而失去听觉的患者而设 。它分为两部分 , 一部分是一个被放置在病患耳朵外的麦克风 , 用于捕捉声音 , 并将声音转化为电子脉冲 , 输送入被植入耳内另一部分的电极中 , 直接刺激病患的听觉神经 , 从而恢复部分听觉 。
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