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上述科研成果由复旦大学集成电路与微纳电子创新学院周鹏/王水源团队、脑科学研究院张嘉漪/颜彪团队联合中国科学院上海技术物理研究所胡伟达团队合作完成,研究题为《碲纳米线视网膜假体增强失明视觉》(“Tellirium Nanowire Retinal Nanoprosthesis Improves Vision in Models of Blindness”)。
该科研团队在接受澎湃新闻记者采访时表示,通常而言的“可见光”,指人类视网膜可感知的光谱范围(380-780nm)。在全球,有超2亿的视网膜变性(感光细胞死亡)患者无法感受这样的“光明”。此次,复旦联合上海技物所科研团队研制出碲纳米线网络(TeNWNs)视网膜假体,该器件的光电流密度达到了当前已知体系的最高水平,并首次实现了国际上光谱覆盖最宽的视觉重建与拓展,范围横跨可见光至近红外二区。
2021年,该团队就在国际上首次提出了单器件感存算功能的集成,真实模仿了视网膜完整架构,成果发表于《自然-纳米科技》(Nature Nanotechnology),这成为了本次研究开展的重要基础。此后,团队率先把目光瞄准了最为关键的视觉功能。2023年,团队在国际上首次基于纳米材料成功开发了第一代人工光感受器,这也是本次研究的前身。相关成果发表于《自然-生物医学工程》(Nature Biomedical Engineering)。除了本次发表的“盲视”,还包括神经调控、功能恢复、脑机/脑脊接口……研究探索之路仍在继续。
“尽可能帮助失明患者、为其提供更多复明可能,始终是我们团队研究的初心。”该研究团队成员说,他们的研究策略是双轨并行:除了开发生物假体材料(如人工光感受器)进行生物替代,也在同步探索针对失明的基因治疗手段。“在疾病早期阶段,可以尝试基因治疗等生物干预;到了晚期,若感光细胞已凋亡且缺乏生物靶点,则可以采用假体进行替代。”这两种路径相辅相成771771威尼斯.cmApp官网,有望覆盖更多处于不同疾病阶段的失明患者。
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主旨演讲环节,欧盟网络安全局前董事会成员佩德罗·维嘉(Pedro Veiga)介绍了欧洲应对网络安全问题所做出的诸多探索和努力,包括在欧盟范围内实现更深度协调统一,制定更详细且具有约束力的网络安全要求以及引入更严格的监管措施等。他指出,网络安全问题是全社会的共同问题,需要全世界来共同应对;AI正展现出强大力量,网络安全要注意用好人工智能。
记者走进该校一间教室看到,上课开始时,教师会点击智慧黑板上的“开始录音键”,随后“AI教研员”系统会对课堂师生对话进行录音。四十分钟的课程结束后,授课教师便会在电脑或手机上收到一份自己本节课的教学质量评估报告,内容涵盖教学目标达成度、课堂互动有效性等方面。帮助教师快速定位和回顾关键教学内容,提高教学的针对性。
“我们每天都有大量教师在这个平台上授课,其中会涌现出一批又一批的‘金课’来。借助这个共享平台,这些优质的教学资料、课件能够第一时间推送给需要的教师,节省他们四处搜集资料的时间。”罗坤表示,目前该系统上线以来,已吸引全国不同学校的数万名教师使用。未来,学校计划将该系统在全国千所学校推广,用技术弥合城乡教育鸿沟,促进教育优质均衡发展。(完)