Поддержать нас
Беларусы на войне
  1. Пропавшую беременную минчанку нашли убитой
  2. «Теща» Лукашенко пыталась уничтожить частную медицину, но не получилось. Вспоминаем, как начиналась эра медцентров в Беларуси
  3. МВД хочет взять под контроль домофоны
  4. «С нас потом спросит руководство». Школы начали собирать информацию о сожителях родителей своих учеников — учительница объяснила зачем
  5. Лукашенко: «Выиграть конфликт с расположенными по периметру государствами мы не можем»
  6. «Хренин призвал». Лукашенко заявил, что его младший сын служит в армии
  7. Минчане снова выстроились в очередь за квартирами. Вокруг какого ЖК ажиотаж на этот раз?
  8. Беларуска более трех месяцев стоит в «новой» очереди на польскую визу — поговорили с ней. Выводы экспертов тоже не радуют
  9. В 2027 году заработают три изменения для тех, кто выезжает за границу
  10. Семейные связи и хорошие должности. Где работают родственники невестки Лукашенко
  11. Лукашенко предлагал женщинам «родить трех малышей и требовать что угодно». Минчанка родила тройню и попросила квартиру


/

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.