看病疗伤样样精通,这几款推翻脑洞的机器人了解下?

看病疗伤样样精通,这几款推翻脑洞的机器人了解下?

作者:admin    来源:财经网    发布时间:2019-02-15 05:15    浏览量:

每经修改 孙志成    

图片来历:摄图网

一个胶囊巨细的凯时国际娱乐-凯时娱乐-凯时在线娱乐机器人,身负药物,从患者口中进入胃部,直接将药物作用于患部,亦或是跟着血液在体内活动,铲除血栓,乃至杀死癌细胞。

这些年来,现已有不少医院在手术中应用了机器人技能来辅佐医师进行精细的操作,而跟着科技的展开,上面说到的愈加先进的机器人现已呈现。

“千足虫”机器人

据TechCrunch报导,香港城市大学近来开发了一种微型机器人,这种新式机器人长17毫米、宽7毫米、高约1毫米,超越一半的高度都被具有数百只小而尖的腿占有,就像千足虫相同。

据悉,这个机器人由一种名为聚二甲基硅氧烷(PDMS)的硅材料制成,里边嵌入了磁性粒子使其能够以正确的方法移动。

图片来历:TechCurnch

这种规划有几个长处。首要,因为它每条腿的横截面都十分小,所以它们的横截面相对也就比较小,比较曾经相似的机器人,这种新的规划能够减少掉40倍的冲突。这意味着它能有效地经过血液、粘液等体液外表。

研讨报告作者指出:“材料和多腿规划大大提高了机器人的疏水性。别的因为硅胶块是软的,它能够很容易地被切割成各种形状和巨细,制成不同的机器人用于不同的用处。”

在测验中,这个机器人还能爬过比自己高许多的妨碍物,它会把自己的身体折叠90度然后再“站起来”。这关于穿越人体内部不平坦部分十分有用。除了能四处游走,这个机器人还能负重,测验中它能驮着100倍于本身分量的物体移动。

图片来历:TechCurnch

掌管这项研讨的首席研讨员Shen Yajing(音译:申亚京)标明,因为这款毫米级机器人具有超强的带着才能、高效的运动才能和杰出的穿越妨碍才能,因而它能习惯各种恶劣环境,比方经过消化系统并将药物送到指定区域或进行医学查看。

接下来研讨人员将对这个机器人打开进一步的研讨,看看它还能做些其他什么事情么,以及其能否运用生物可降解材料制作。

螺旋藻机器人能够杀死癌细胞

上文里介绍的机器人是一款智能给药微型机器人,尽管能够经过消化系统,可是面临更纤细的血管,就显得力不从心了。

而几十年来,生物医学工程师们一向企图制作手术微型机器人,就像科幻电影《奇特之旅》(FantasticVoyage)里的血管飞船相同。

而跟着近年来机器人科技的不断展开,人相好像离完成这一希望越来越近了。

图片来历:《Science》视频截图

香港大学材料科学研讨团队曾成功开发了一款螺旋藻磁力微型人体检测机器人,经过磁力信号能够操作螺旋藻在体内游走,这种生物组成机器人,将以最小副作用的方法完成定点给药和部分微手术等高难度操作,更重要的是,它和它的磁性涂层好像还能杀死癌细胞!

显微镜下螺旋藻微型机器人的移动(图片来历:《Science》视频截图)

这是一款生物相容性十分高且本钱低价的人体微型机器人战略。微型机器人在体内的降解速度可根据涂层厚度进行调理。一切降解物对正常细胞都不具要挟,仅有破例的是癌细胞。研讨标明,体外培育的肿瘤细胞露出于螺旋藻48小时后,90%都被破坏了。进一步实验标明,螺旋藻发生了一种对癌细胞有毒的化合物。

微型机器人展开迅猛

现在,人类的许多疾病都需求经过十分精细的手术来治好,而这些手术一是存在危险,二是对患者的身领会形成很大损害。而经过微型机器人,未来医师们能够在不动手术的情况下投递高剂量的药物到人体内、铲除体内的血块、进行安排切片,乃至能在人体内建构支架,让新的细胞成长。

每经小编(微信号:nbdnews)梳理了现有材料,给我们介绍几种有代表性的微型机器人。

近来,美国加州大学****分校的工程师们开宣布一种由超声波供电的微型机器人,它能够在血液中游动,去除有害的细菌及其发生的毒素。

图片来历:Science-Robotics

研讨人员在金纳米线涂上血小板和红细胞混合物的膜,制作出这种纳米机器人。这种特制涂层使得机器人能够一次展开两种不同细胞的使命:血小板用于绑缚耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)病原体(一种耐抗生素的金黄色葡萄球菌菌株);红细胞则用于吸收并中和这些细菌发生的毒素。

图片来历:《Science-Robotics》截图

本年6月,香港城市大学的研讨团队在《Science-Robotics》杂志上宣布了关于他们研发的一款微型机器人的相关论文。这是国际上初次经过微型机器人,在确保细胞附着、增殖和分解的前提下完成在活体内定向运送细胞。

图片来历:《Science-Robotics》截图

这些研讨人员运用计算机模型计算出这些微型机器人的抱负尺度:长满尖刺的多孔球型,就像海胆。研讨人员运用3-D激光打印机制作这些微型机器人,随后运用镍和钛包裹,然后使得它们别离具有磁性和生物相容性。并用磁场驱动这些机器人移动。

这项技能在再生医学的临床应用上具有很大潜力。比方,微型机器人能将可分解的干细胞运送到损害的安排上进行修正。

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