Поддержать команду Зеркала
Беларусы на войне
  1. Где ждать +12°C? Рассказываем, какой будет погода с 23 февраля по 1 марта
  2. «Попался как щука в невод». Аналитик о том, почему не сработала замена Лукашенко на Рыженкова для участия в «Совете мира»
  3. На свободу по помилованию вышла беременная политзаключенная Наталья Левая
  4. После потери доступа к терминалам Starlink Россия изменила схему применения дронов — ISW
  5. До 15 лет лишения свободы. Юрист объяснил, почему слова Эйсмонт о Статкевиче могут повлечь уголовные дела против Лукашенко
  6. У беларуски погиб на рабочем месте единственный сын. Она потребовала от его работодателя 1 млн рублей компенсации, сколько назначил суд
  7. Делегация официального Минска вышла из зала во время речи Тихановской на заседании ПА ОБСЕ в Вене, Азербайджан этот демарш не поддержал
  8. Стало известно, почему глава МИД Рыженков не полетел в Вашингтон — ему не дали визу
  9. Почему повестка на военные сборы часто приходит прямо перед явкой в военкомат? В Минобороны объяснили
  10. «Новых не будет». Пропагандист рассказал о политзаключенных, для освобождения которых нужны «особые условия»


/

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.