НОВОСТИ. Фармацевтика
Плавучие микророботы смогут доставлять лекарства к нужной цели
Ученые давно бьются над созданием микроустройств, которые могли бы плыть по сосудам и доставлять в нужное место лекарственный препарат. Создать устройство размеров в несколько микронов несложно, но главная трудность заключается в том, чтобы научить его передвигаться – при таком размере вязкость крови приближается к вязкости меда, и в ней очень трудно двигаться в заданном направлении. Однако ученые из Технологического института Джорджии (Georgia Institute of Technology), США, разработали модель уникального микроробота, который сможет справиться с высокой вязкостью крови и доставить лекарство прямо к цели. Подробное строение этих устройств описано в журнале Soft Matter.
Секрет передвижения этих микропловцов длиной в 10 мкм состоит в их умении изменять свой объем за счет уникального материала, из которого они сделаны – гидрогеля. Более того, микророботы обладают двумя крошечными боковыми «плавниками». Гидрогель позволяет микророботу периодически расширяться и сокращаться под воздействием осциллирующих химических реакций, смены магнитных или электрических полей или вследствие изменений температуры. В результате процессов сокращения и расширения, боковые плавники получают пульсирующие импульсы и двигаются. В итоге микроробот может беспрепятственно двигаться вперед даже в вязкой крови.
В передней части микроробота расположен еще один чувствительный отросток, который реагирует на специфические стимулы - интенсивность света, температуры или магнитного поля – и определяет траекторию движения робота. По словам одного из авторов микроробота, доцента Александра Алексеева (Alexander Alexeev), самое главное, что им удалось – разработать сам принцип движения, подходящий для столь малых размеров. Опираясь на эту базу, далее ученые смогут экспериментировать со строением и формой робота и улучшать его.
Максимальная скорость, которую может развивать этот робот – пара микрометров в секунду, однако этого вполне достаточно, чтобы выполнять возложенные на него функции, например, доставлять лекарство к мишени. Пока микроробот существует лишь в виде компьютерной модели. Ученые скрупулезно рассчитали его размеры, необходимую гибкость, точное строение и форму «плавников». В самое ближайшее время они надеются сконструировать первого подобного микроробота.
Univadis.ru
13.08.2012 Читайте также
Ученые Института биохимической физики имени Н.М. Эмануэля РАН создали композиционный материал с антибактериальными свойствами на основе полилактида и антибактериального...
25.06.2025
В условиях растущей угрозы супербактерий, устойчивых к существующим лекарствам, ученые сделали важное открытие: в глубинах китайской шахты был обнаружен новый антибиотик...
03.06.2025
Исследователи разработали биогибридных микророботов, модифицировав микроводоросли с помощью специального магнитного покрытия. Эти «микроплавунцы» практически...
21.05.2025
Ученые из Национального исследовательского технологического университета МИСИС (Москва) разработали композитный смарт-материал для контролируемого магнитным полем...
23.04.2025
Ученые из Национального исследовательского технологического университета МИСИС (Москва) разработали композитный смарт-материал для контролируемого магнитным...
10.04.2025
Как воссоздание живых структур в пробирке позволит исследовать препараты и изучать нервную систему
В России разрабатывают оригинальную модель «мозга на чипе», которая впервые в мире...
15.11.2023
Биохимики из Дании и США получили устойчивые ДНК-пептидные наноструктуры, из которых в перспективе планируют собирать искусственные микроорганизмы. Главное их предназначение — защищать...
01.11.2023
Исследователи изобрели простой и экономичный метод синтеза, позволяющий получать новое эффективное антибактериальное соединение с разветвленной древовидной структурой...
12.10.2023
Научная группа Уральского федерального университета создала метод окисления органических соединений с различными свойствами: противовирусными, противоопухолевыми, антиоксидантными, флуоресцентными...
05.10.2023
Конвертерный газ, побочный продукт сталелитейной промышленности, обычно просто сжигают. Однако химики предложили использовать его в роли восстановителя (донора электронов) для получения лекарств...
05.05.2023
Warning: mysqli::query(): (HY000/1): Can't create/write to file '/var/tmp/MYMZS0jK' (Errcode: 28 - No space left on device) in /sites/med-practic.com/classes/DatabaseManager_2.1.php on line 1381
Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function fetch_assoc() on bool in /sites/med-practic.com/classes/DatabaseManager_2.1.php:1384 Stack trace: #0 /sites/med-practic.com/classes/article_class.php(102): TableManager->querySelectClassic('SELECT a.id, a....', Array) #1 /sites/med-practic.com/includes/include_footer_amen_kard_hod.php(5): Article->SelectAmenakardacvatsArticles(2) #2 /sites/med-practic.com/includes/include_bottom.php(9): require_once('/sites/med-prac...') #3 /sites/med-practic.com/bottom.php(7): require_once('/sites/med-prac...') #4 /sites/med-practic.com/article_more.php(151): require_once('/sites/med-prac...') #5 {main} thrown in /sites/med-practic.com/classes/DatabaseManager_2.1.php on line 1384















Научная медицина
Болезни
Традиционная медицина
Здоровый образ жизни
Косметология
Медицинское право
Алгоритмы, тесты
Цифры, факты, случаи
Историческая хроника
Афоризмы
Карьерная лестница
Дети
Женщина
Мужчина
Рейтинговая система