据英国媒体5月14日报道,美国加州斯坦福大学的研究人员日前研制出依靠光能驱动的人造仿生眼,有望帮助失明患者重见光明。
据研究人员介绍,这种新型仿生眼实际上是植入视网膜后面的微型芯片,其工作原理和太能能电池板类似:一副装有微型摄像头的护目镜记录患者眼前的影像,之后向芯片发射光束,芯片把光电刺激转换为神经脉冲信号传递给神经,成像在视网膜上,从而帮助失明患者看见事物。
与年龄有关的黄斑变性和视网膜色素变性会造成眼睛里的感光细胞死亡,最终导致失明。视网膜植入芯片通过刺激眼睛后面的神经,能帮助部分患者重获光明。
之前,英国曾有两位失明男子通过视网膜移植技术恢复了部分视觉,他们在微型芯片植入手术后能感知光亮,甚至一些事物的大致轮廓。然而,这种芯片工作时需要电池供电,必须在患者耳后安装电池,还有连接芯片和电池的线缆。
斯坦福大学的研究人员说,他们这次研发的仿生眼直接通过光能驱动,“省去了复杂的电子设备和布线的需要”,将仿生眼技术向前推进了一步。自然光线一般很弱,而仿生眼发出的光是自然光的1000倍。
研究人员说,无线仿生眼手术过程比其他视网膜修复手术要简单得多,这样一种完全集成的无线植入,能使因视网膜退行性疾病而失明的患者恢复有用视力。此仿生眼还没有应用于人,但已被证明对老鼠有用。如果研究最终能够得以实现,那将是无数失明患者的福音。
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本文以某制药产线的灌装机设备为研究对象,采用计算流体动力学(CFD)仿真技术对充氮装置的充氮性能进行分析,并结合分析结果对氮幕结构进行了优化设计。随后,针对优化方案进行性能仿真验证,结果显示优化后的顶空残氧量降低至0.252%。为了进一步验证优化方案的实际效果,将优化方案应用于实际产线进行性能测试,测得的顶空残氧量为0.68%,这一结果满足了小于1%的要求,表明其充氮保护性能已达到国际先进水平。
作者:王志刚、刘依宽、刘佳鑫
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