ПЕРВАЯ ИГРА ОТ ЗЕРКАЛА!
Вы можете отправить нам 1,5% своих польских налогов
Беларусы на войне
  1. Один из операторов придумал, как обойти ограничения по безлимитному мобильному интернету. Клиенты, скорее всего, оценят находчивость
  2. Валютному рынку прогнозировали перемены. Возможно, они начались — в обменниках наблюдаются изменения по доллару
  3. БНФ предупреждал, но его не послушали — и сделали подарок Лукашенко. Что было не так с первой Конституцией Беларуси
  4. В Гомельской области БПЛА повредил дом, пострадала женщина — она в больнице
  5. На авторынке меняется ситуация — это может сыграть на руку покупателям
  6. Синоптики сделали предупреждение из-за погоды в воскресенье
  7. Анна Канопацкая меняет фамилию
  8. Из Минска вылетел самолет нестандартного авиарейса, а завтра будет еще один. Что необычного в этих полетах?
  9. В Беларуси почти 30 тысяч новорожденных проверили на первичный иммунодефицит. Врачи выявили два редких заболевания
  10. Суд в Гааге займется Лукашенко. Разбираемся с юристкой, чем ему это грозит


/

Ученые из Швейцарии сообщили о значимом прорыве в медицине: создан микроробот размером с песчинку, способный перемещаться по кровеносной системе и доставлять лекарственные препараты точно в нужную точку организма, сообщает The Washington Post.

Микроробот, способный перемещаться по кровеносным сосудам или спинномозговой жидкости. Фото: Institute of Robotics and Intelligent Systems
Микроробот, способный перемещаться по кровеносным сосудам или спинномозговой жидкости. Фото: Institute of Robotics and Intelligent Systems

Профессор робототехники и интеллектуальных систем ETH Zurich Брэдли Дж. Нельсон отмечает, что исследователи находятся «лишь на вершине айсберга». По его словам, хирурги уже проявляют интерес к новому инструменту, который может найти применение при лечении аневризм, агрессивных опухолей мозга и артериовенозных мальформаций.

Микророботы успешно прошли испытания на свиньях, чья сосудистая система близка к человеческой, а также в силиконовых моделях сосудов, используемых в медицинских тренировках. Управление устройством производится при помощи шести электромагнитных катушек, расположенных вокруг пациента, а сам процесс напоминает работу с игровым контроллером. Комбинируя магнитные поля, врач может направлять капсулу в любую сторону, включая движение против тока крови — то, что невозможно для обычных лекарственных форм.

Конструкция микрокапсулы включает тантал, который делает устройство видимым на рентгене, наночастицы оксида железа, обеспечивающие магнитные свойства, желатиновую основу и само лекарство. Достигнув нужной точки в организме, капсула может быть растворена, высвобождая препарат строго в заданной области. Это позволяет избежать его распространения по всему организму и уменьшает риск тяжелых побочных эффектов.

Исследование вызвало значительный интерес в научном сообществе. Профессор робототехники из Университета Карнеги-Меллон Хауи Чосет назвал разработку «самой захватывающей» среди всех, что он видел в области высокоточной медицинской доставки лекарств. Эксперты подчеркивают, что проект объединяет крайне сложные направления — робототехнику, биомедицину и нанофабрикацию — и может стать важной технологической вехой. По прогнозам исследователей, клинические испытания микророботов могут начаться уже через три-пять лет.

Разработка, описанная в журнале Science, может радикально изменить подход к лечению целого ряда заболеваний и существенно снизить побочные эффекты лекарств, которые сегодня часто не доходят до клинических испытаний из-за токсичности.