在知名期刊 #Science 上,一篇名為《Achieving optical transparency in live animals with absorbing molecules》的科學研究,讓醫學開啟新的視野。能讓人體組織短暫變得透明,使得醫生能直接「看到」體內的器官、血管,甚至癌細胞的發育,這讓部分侵入性的檢查變得不那麼必要
要理解「透明」是怎麼發生的,可以讓我們從一個日常的小經驗開始說明
如果你對著一張潔白的A4紙,會發現無論怎麼看,它都不是透明的。但如果你把這張紙沾濕,就會發現紙張變成半透明狀態,甚至能看到紙張後面的東西
這背後的原理跟科學家如何讓皮膚透明有異曲同工之妙
要理解這個問題,我們要從光學的角度來說起。
白紙之所以看起來不透明,是因為它的結構會讓光四處散射。紙張是由許多細小的纖維組成的,而這些纖維之間有很多微小的空隙,空氣就填滿了這些空隙
當光線進入紙張時,遇到纖維和空氣的交界面,就像進入了一個「光的迷宮」,在這些界面上不斷發生折射和反射,四處彈開,光線無法順利穿透紙張,最後只能雜亂無章地散開
這種現象,就叫做光的散射
你可以想像一下,這就像站在一片非常濃密的樹林裡,光線試圖穿透樹枝,但因為樹木間的縫隙很小,光線只能四處反彈,無法順利照到地面。或者像在濃霧中打燈,燈光會被霧氣中的水滴反射,導致光線四散開來,讓遠處變得模糊不清
那麼,為什麼紙張沾濕後會變得半透明呢?這背後的原因,依然跟光的散射有關
當紙張沾水後,水會滲透到纖維之間,填滿那些原本充滿空氣的空隙。水和纖維的折射率很接近,也就是說,它們彎折光線的能力差不多。這時,光線在水和纖維之間的交界面不再劇烈散射,而是更容易有條理地穿過紙張,讓紙張看起來變得半透明
讓皮膚變透明的技術,原理跟紙張沾水變透明有異曲同工之妙
皮膚內部的結構也有很多「光的障礙物」,比如細胞、蛋白質和血管等,這些結構讓光線產生大量散射,使皮膚看起來不透明。在本篇論文中,科學家使用了一些特殊材料來降低這種散射
這些材料的作用,就像水填滿紙張的空隙一樣,減少了光的散射和吸收,讓光線更順利地穿透皮膚
雖然這還不是真正的「隱形術」,但透過這項技術,科學家就像獲得了一副「透視眼鏡」,能夠直接看進活體動物的內部結構。更重要的是,這一切不需要動刀,也不需要使用昂貴的電子設備,這為醫學研究打開了一扇全新的窗戶
在實驗中,科學家將這些特殊的化學物質塗抹在老鼠的皮膚上,就像是給老鼠穿上了一件「隱形戰鬥服」,讓光線能夠輕鬆穿透,使皮膚變得透明,體內的奧秘也一覽無遺
在老鼠的頭部位置,研究人員能直接「看穿」大腦
不用打開顱骨,就可以觀察到神經元的活動和大腦裡蜿蜒的血管。這種技術讓神經科學家可以像透過玻璃窗看花園一樣,追蹤神經元如何工作,或者了解阿茲海默症和帕金森症這類神經退化疾病是如何破壞大腦的功能,為破解這些難題提供了新的武器
在老鼠的腹部位置,這項技術則像是一張「內部地圖」
讓科學家能看到每個器官如何運作,甚至追蹤到皮膚下複雜的血管網絡。血液流動的方向、血管是如何生長的,甚至炎症的發生過程,全都變得清晰可見。這樣的能力不僅對研究心血管疾病、器官異常至關重要,還能幫助藥物開發者精確地評估治療效果。
未來的醫學研究中,科學家能夠直接「透視」動物體內的器官與腫瘤動態,就像在看一部活生生的即時電影一樣。這正是這項透明技術可能帶來的革命性改變
傳統研究中,為了觀察腫瘤的發展,科學家常需犧牲實驗動物,切片分析才得以掌握腫瘤的生長與治療效果。
而透明技術的出現,則有望讓這些過程變得更加溫和且高效。研究人員可在不同的治療階段即時追蹤腫瘤的變化,無需侵入式操作,大幅降低動物的痛苦,同時提升實驗效率
這項技術還可能徹底改變藥物研究的方式。
我們目前了解藥物如何在體內分佈和作用,依賴於標記分子的助攻,而透明技術則可能提供更直觀的視角,讓藥物在不同器官的活動分佈變得一覽無遺。這不僅加速了新藥研發,還可能改善現有療法的準確性與安全性。
然而,從老鼠的透明皮膚走到人類的應用,這條路注定是曲折的
老鼠的皮膚薄且結構相對簡單,而人類的皮膚不僅厚度是老鼠的十倍以上,還擁有更複雜的多層結構和更強的屏障功能。這意味著,即使科學家目前在老鼠身上取得了成功,也不代表能輕易跨越這層厚重的屏障
更大的挑戰來自於安全性考量。
透明技術依賴於化學試劑的滲透與調控,這些材料是否對人體無毒,如何調整配方以確保效果與安全兼具,這些問題都需要大量的研究來解答。同時,技術的可逆性和長期影響也是必須要解決的難題。畢竟,我們不希望透明技術在治療癌症的同時,卻留下了其他潛在的風險
透明技術的未來,或許還有很長的路要走,但它已經為我們打開了一扇通往生命奧秘的大門,為癌症治療與新藥研發提供了令人期待的新工具