植入纳米天线 人类或能夜间视物
自然界存在众多光线,能被人眼感受到的可见光只占很小一部分,比如人类就看不到红外光。但最近的一项研究或许能让人类具有红外光感知能力。前不久,中国科学技术大学生命科学与医学部薛天研究组与美国马萨诸塞州州立大学医学院韩纲研究组合作,结合视觉神经生物医学与创新纳米技术,首次实现了动物裸眼红外光感知和红外图像视觉。 z}'*zB> lx<]v^ 该研究成果已在线发表在国际权威期刊《细胞》上。 ;!(.hCHvr /cBQE=]6
[attachment=96251] ~Co7 %e V Wq!n8O1 [attachment=96252] m:77pE&o 2}P<}-?6 [attachment=96253] MtAD&+3$ 努力探索获得夜视能力的方法 dU]> Z9rs,_A 人类为何看不到红外光?主要是由于红外光光子能量较低。为了感知红外光,眼睛的感光蛋白必须降低其吸收能量阈值,然而过低的能量阈值会使热能更容易自发激发感光蛋白活性,从而影响探测信噪比。 F`9;s@V* oWVlHAPj “换句话说,自然界中电磁波波谱范围很广,以波长划分由短至长包括γ射线、X射线、UV光、可见光、红外线、微波、无线电波等。能被我们眼睛感受的可见光只占电磁波谱里很小的一部分,这是由视网膜感光细胞中的感光蛋白所固有的理化特性所决定的。”项目负责人薛天告诉记者。 U@$Kp>X [@@Ovv 不仅人类,在生物的进化历程中,尚未发现任何动物能够基于感光蛋白感知波长超过700纳米的红外光,更没有动物能够在大脑中形成红外光图像视觉。不过已有研究证实,个别动物,如部分蛇类,可以通过温度感知红外光。 3AWNoXh %2=nS<kC 然而红外线广泛地存在于自然界中,对其探测感知将帮助我们获取超过可见光谱范围的信息。 N
3)OH6w" #NM.g 为了获取超过可见光谱范围的信息,人类发明了以光电转换和光电倍增技术为基础的红外夜视仪。但它有诸多缺陷,如笨重、佩戴后行动不便、需要靠有限的电池供电、可能被强光过曝、同可见光环境不兼容等。 ms'!E) p< |