研究目的
为评估近红外光敏视网膜下光伏假体在诱导失明的非人灵长类动物中恢复视觉感知的效果,作为向干性萎缩性年龄相关性黄斑变性患者临床应用迈出的步骤。
研究成果
光伏视网膜下假体通过近红外光刺激引发的行为反应,有效恢复了非人灵长类动物的视觉感知。该植入体具有高空间分辨率,且植入两年后仍保持稳定,这为其在干性萎缩型年龄相关性黄斑变性患者中的临床评估提供了支持。
研究不足
该研究的局限性包括非人灵长类动物的样本量较小、灵长类与人类之间视网膜反应的潜在差异,以及需要对植入物的稳定性和有效性进行长期评估。
1:实验设计与方法选择:
该研究通过向非人灵长类动物植入光伏视网膜下假体,评估其恢复视觉感知的效果。假体采用近红外光激活,并监测动物的行为反应。
2:样本选择与数据来源:
研究使用三只清醒的非人灵长类动物(猕猴)。视网膜组织被采集用于体外实验培养,同时记录体内行为反应。
3:实验设备与材料清单:
研究采用光伏视网膜下植入体、近红外激光器(880纳米,2.5瓦)、数字微镜器件(DMD)、多电极阵列(MEA)及光学相干断层扫描(OCT)成像设备。
4:5瓦)、数字微镜器件(DMD)、多电极阵列(MEA)及光学相干断层扫描(OCT)成像设备。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:将假体视网膜下植入灵长类动物体内。通过眼动追踪和扫视检测任务评估其对近红外光刺激的行为反应。体外实验包括培养视网膜组织并记录视网膜神经节细胞(RGC)对植入体刺激的反应。
5:数据分析方法:
分析数据以确定RGC激活阈值、植入体的空间分辨率及灵长类动物对刺激的行为反应。
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