受穿山甲启发的微型机器人可以治疗内出血

受穿山甲启发的微型机器人可以治疗内出血在研究员MetinSitti的带领下,该团队设计了一款长2厘米(0.8英寸)、宽1厘米(0.4英寸)的微型机器人,具有重叠的鳞片,可以根据需要移动、滚动和加热。它有一个软质聚合物层,上面镶嵌着磁性颗粒,还有一个硬质顶层,其特点是重叠的铝制“鳞片”。当机器人暴露在低频磁场中时,研究人员可以操纵它卷起并四处移动。当卷起时,该设备可以将药物等颗粒输送到体内的目标部位。然后,当暴露在高频磁场中时,它可以加热到70°C(158°F)以上。在这个温度下,可以用来治疗内出血、清除肿瘤组织和治疗血栓。使不受束缚的机器人设备能够移动和加热的结构图Soon,R等人/(CCBY4.0)虽然这并不是科学家们第一次转向大自然来开发微型机器人,但他们已经开发出了这种受毛毛虫启发的设备和一个以七鳃鳗为模型的设备。但这款机器人的特别之处在于,由硬质元件制成但仍可以自由移动的不受束缚的机器人非常罕见,并且为棘手的内部治疗和手术带来了巨大的希望。在实验室测试中,这种类似穿山甲的装置能够在不损坏软组织的情况下移动,然后通过覆盖出血处并加热来阻止血液流动。该研究发表在《自然通讯》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1366635.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1366635.htm

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受蝗虫启发的微型机器人有望成为跳远冠军

受蝗虫启发的微型机器人有望成为跳远冠军跳高机器人采用了一种受叩头虫启发而设计的装置,其中一个微型线圈致动器拉动一个梁状机构。随着致动器被逐渐拧紧,它导致机械装置逐渐弯曲并储存弹性能量。一旦机构达到某个临界点,所有能量就会突然释放并放大,将机器人向上抛出。新型跳远机器人也采用了类似的系统,不过其灵感来自另一种昆虫-蝗虫的后腿。该装置的核心是一个三维打印的弹性四杆连杆,它通过一个盘绕的致动器(后者由热处理尼龙鱼线制成)的扭转获得预载。一旦释放出储存的弹性能量,机器人就会在垂直和水平方向上跳跃,其水平距离远远超过受"叩头虫"启发的前辈们。托菲克及其同事制造并测试了108个这样的机器人,其中最小的仅重0.216克,却能跳跃60倍于其身体长度的距离。希望有一天,这些机器人的后代能够使用电池供电,配备传感器,应用于农作物监测或机械内部检查等领域。"据我所知,这是第一次有人展示昆虫级机器人的长距离跳跃能力,"托菲克说。"这意义重大,因为它赋予了机器人有计划的机动性,现在它可以从A地跳到B地,穿越比它自身大小还要崎岖的地形。"您可以在下面的视频中看到其中一个机器人的行动。有关这项研究的论文最近发表在《智能材料与结构》(SmartMaterialsandStructures)杂志上。相关文章:微型机器人模仿叩头虫可轻易跳过障碍物...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1396953.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1396953.htm

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100%存活:微型药物输送机器人可以治疗危及生命的肺炎病例这些微型机器人是由海藻细胞构建的,这些细胞的表面有含有抗生素的纳米颗粒。藻类提供了流动性,使微型机器人能够游动并将抗生素直接送到肺部的更多细菌中。构成含抗生素的纳米颗粒的可生物降解的小聚合物球体上涂有中性粒细胞的细胞膜,这是一种白血球的类型。这些细胞膜的独特之处在于,它们吸收并中和由细菌和人体免疫系统产生的炎症分子。因此,微型机器人能够更好地对抗肺部感染,因为它们能够减少有害的炎症。由海藻细胞(绿色)覆盖着可生物降解的聚合物纳米颗粒(棕色)制成的对抗肺炎的微型机器人的彩色SEM图像。这些纳米颗粒含有抗生素,并涂有嗜中性粒细胞膜。加州大学圣地亚哥分校雅各布斯工程学院的纳米工程教授JosephWang和LiangfangZhang合作完成了这个项目。Wang是微纳米机器人领域的领军人物,Zhang更擅长于开发类似于活细胞的纳米粒子以治疗感染和疾病他们一起率先开发了微小的药物输送机器人,可以安全地用于活体动物,治疗胃和血液中的细菌感染。治疗细菌性肺部感染是他们这一行的最新工作。"我们的目标是向身体中更具挑战性的部分,如肺部,进行有针对性的药物输送,希望以一种安全、简便、生物相容性和持久的方式来做这件事。这就是我们在这项工作中所证明的。"该团队使用微型机器人来治疗由铜绿假单胞菌引起的急性和潜在致命形式的肺炎的小鼠。这种形式的肺炎通常影响到在重症监护室接受机械通风的病人。研究人员通过插入气管的管子向小鼠的肺部注射了微型机器人。感染在一周后完全清除了。所有接受微机器人治疗的小鼠都活过了30天,而未接受治疗的小鼠则在3天内死亡。用微机器人治疗也比向血液中静脉注射抗生素更有效。后者需要的抗生素剂量比微机器人使用的剂量高3000倍,以达到相同的效果。作为比较,微机器人的剂量为每只小鼠提供500纳克的抗生素,而静脉注射为每只小鼠提供1.644毫克的抗生素。该团队的方法之所以如此有效,是因为它将药物直接放在它需要去的地方,而不是通过身体的其他部分扩散。这些结果显示了有针对性的药物输送与微藻的活性运动相结合是如何提高疗效的。"通过静脉注射,有时只有非常小部分的抗生素会进入肺部。这就是为什么目前许多抗生素治疗肺炎的效果不尽如人意,导致最严重的病人死亡率非常高,"加州大学圣地亚哥分校医学院和斯卡格斯药学与制药学院教授VictorNizet说,他是这项研究的共同作者,是Wang和Zhang的医生科学家合作者。"根据这些小鼠的数据,我们看到微型机器人有可能提高抗生素的穿透力,以杀死细菌病原体,拯救更多患者的生命。"而且,如果想到把海藻细胞放进你的肺里让你感到胆怯,研究人员说这种方法是安全的。治疗后,身体的免疫细胞会有效地消化海藻,以及任何剩余的纳米颗粒。没有任何有毒物质被留下。这项工作仍处于概念验证阶段。该团队计划做更多的基础研究,以了解微型机器人与免疫系统的确切互动方式。接下来的步骤还包括研究验证微型机器人的治疗方法,并在对更大的动物和最终对人类进行测试之前扩大其规模。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1335233.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1335233.htm

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