nowyMożesz już słuchać artykułów Fox News!

Szwajcarscy naukowcy zbudowali taki Mały robot jak ziarno Chirurdzy z Bali kontrolują go za pomocą magnesów i przesuwają przez naczynia krwionośne, aby umieścić lek dokładnie tam, gdzie jest potrzebny.

Bradley J. Nelson, autor artykułu Science i profesor robotyki w ETH Zurich, powiedział, że zespół nie zdawał sobie sprawy, co umożliwi ta technologia. Ma nadzieję, że chirurdzy znajdą wiele nowych zastosowań, gdy zobaczą, jak precyzyjne jest to narzędzie wewnątrz ciała.

Zarejestruj się, aby otrzymać mój darmowy raport CyberGuy
dać z siebie wszystko Wskazówki technicznePilne alerty bezpieczeństwa i ekskluzywne oferty dostarczane bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Dodatkowo otrzymasz natychmiastowy dostęp do mojego Przewodnika po przetrwaniu w oszustwie — bezpłatnie, jeśli dołączysz do mnie CYBERGUY.COM Biuletyn

Badania laboratoryjne

Urządzenia medyczne stają się coraz mniejsze, ponieważ badacze naciskają na dostarczanie leków w kierunku bardziej specyficznych metod leczenia. (istock)

Roboty wielkości ryżu mogą sprawić, że operacje mózgu będą bezpieczniejsze i mniej inwazyjne

Jak działają mikroroboty sterowane magnesami

Robot znajduje się w kapsule, którą chirurdzy kierują polami magnetycznymi. Obsługują go za pomocą ręcznego kontrolera, który wydaje się znajomy i intuicyjny. Pacjenta otacza sześć cewek elektromagnetycznych. Każda cewka generuje siłę magnetyczną, która może popychać lub ciągnąć kapsułkę w dowolnym kierunku.

Łącząc pola, chirurdzy mogą precyzyjnie poruszać się po naczyniach krwionośnych lub płynie mózgowo-rdzeniowym. Siła magnetyczna jest wystarczająco silna, aby poruszyć kapsułkę nawet pod prąd przepływu krwi. Ta kontrola pozwala robotowi dotrzeć do miejsc, do których większość sprzętu nie może bezpiecznie dotrzeć.

Kapsułka wykonana jest z bezpiecznych materiałów stosowanych w innych wyrobach medycznych, takich jak tantal, dzięki czemu jest widoczna w promieniach rentgenowskich. Zawiera także nanocząsteczki tlenku żelaza opracowane w ETH Zurich. Cząsteczki te reagują na magnes i pomagają kapsułce się poruszać. Żelatyna wiąże nanocząsteczki, metale i leki.

Kiedy kapsułka dotrze do celu, chirurdzy mogą ją rozpuścić na polecenie. Lekarze śledzą każdy krok w czasie rzeczywistym za pomocą obrazowania rentgenowskiego.

Roboty humanoidalne wykonują procedury medyczne za pomocą pilota

Dlaczego ukierunkowane dostarczanie leków ma znaczenie

bardzo Nie powiodło się podczas opracowywania leku Ponieważ zamiast pozostać w miejscu, w którym potrzebne jest leczenie, rozprzestrzeniają się po całym organizmie. Ta proliferacja powoduje niepożądane skutki uboczne. Nawet proste leki, takie jak aspiryna, pokazują, jak to działa. Bierzesz pigułkę na ból głowy, a mimo to lekarstwo płynie wszędzie.

Pacjent chory na raka z lekarzem

Składniki wewnątrz kapsułki współpracują ze sobą, reagując na pole magnetyczne, przenosząc lek i rozpuszczając się po dotarciu do celu. (istock)

Mikrorobot, który może dostarczać leki bezpośrednio do nowotworów, naczyń krwionośnych lub nieprawidłowych tkanek, mógłby rozwiązać ten problem. Naukowcy z ETH Zurich twierdzą, że kapsułka może pomóc w inwazyjnym leczeniu tętniaków rak mózgui malformacje tętniczo-żylne. Eksperymenty na świńskich i silikonowych modelach naczyń dają zachęcające wyniki. Zespół wierzy, że system mógłby przejść testy kliniczne na ludziach w ciągu trzech do pięciu lat.

To właśnie masz na myśli

Jeśli ta technologia odniesie sukces, przyszłe terapie mogą wyglądać zupełnie inaczej od tych, które stosujesz dzisiaj. Zamiast brać leki wpływające na cały organizm, możesz zastosować terapię, która dociera tylko do tych obszarów, które wymagają uwagi. Zmiana ta może ograniczyć skutki uboczne, skrócić czas rekonwalescencji i otworzyć drzwi dla nowych projektów leków, które kiedyś były zbyt ryzykowne w stosowaniu.

Może również sprawić, że złożone procedury precyzyjne będą bezpieczniejsze dla pacjentów, którzy nie tolerują inwazyjnych zabiegów chirurgicznych. Radzenie sobie z rodziną Agresywny rak Z drugiej strony, w przypadku subtelnych schorzeń naczyniowych korzystne może okazać się podejście opierające się na narzędziach celowanych, a nie na szeroko zakrojonych lekach ogólnoustrojowych.

Roboty zachowują się jak chirurdzy, po prostu oglądając filmy

Rozwiąż mój quiz: Jak bezpieczne jest Twoje bezpieczeństwo w Internecie?

Myślisz, że Twoje urządzenie i dane są naprawdę bezpieczne? Weź udział w tym krótkim quizie, aby sprawdzić, jakie są Twoje nawyki cyfrowe. Od haseł po ustawienia Wi-Fi — otrzymasz spersonalizowane zestawienie tego, co robisz dobrze, a co wymaga poprawy. Weź udział w moim quizie tutaj: Cyberguy.com.

Oryginalny sposób na wózek

Pomysł robota wielkości ziarna zdolnego do poruszania się w krwiobiegu brzmi odważnie, jednak nauka stojąca za nim szybko się rozwija. Naukowcy wykazali, że kapsułka porusza się precyzyjnie, dobrze podąża za obrazem i rozpuszcza się na polecenie. Wstępne wyniki wskazują na przyszłość, w której dostarczanie leków będzie znacznie bardziej ukierunkowane i mniej szkodliwe. Dzieło to jest jeszcze w powijakach, ale już wskazuje na nową erę Robotyka Medyczna.

Kobieta przyjmująca szczepionkę

Naukowcy opracowali maleńkiego robota medycznego sterowanego polami magnetycznymi, który może precyzyjnie namierzać nowotwory i leczyć raka mózgu. (istock)

Kliknij tutaj, aby pobrać aplikację Fox News

Gdyby lekarze mogli wysłać małego robota bezpośrednio do źródła problemu medycznego, jakie leczenie chcieliby Państwo udoskonalić w ramach tej technologii w pierwszej kolejności? Napisz do nas i daj nam znać Cyberguy.com.

Zarejestruj się, aby otrzymać mój darmowy raport CyberGuy
Otrzymuj moje najlepsze wskazówki techniczne, pilne alerty dotyczące bezpieczeństwa i ekskluzywne oferty prosto do swojej skrzynki odbiorczej. Dodatkowo otrzymasz natychmiastowy dostęp do mojego Przewodnika po przetrwaniu w oszustwie — bezpłatnie, jeśli dołączysz do mnie CYBERGUY.COM Biuletyn

Prawa autorskie 2025 CyberGuy.com. Wszelkie prawa zastrzeżone

Source link

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj