霁彩华年,因梦同行—— 庆祝深圳霁因生物医药转化研究院成立十周年 情绪益生菌PS128助力孤独症治疗,权威研究显示可显著改善孤独症症状 PARP抑制剂氟唑帕利助力患者从维持治疗中获益,改写晚期卵巢癌治疗格局 新东方智慧教育发布“东方创科人工智能开发板2.0” 精准血型 守护生命 肠道超声可用于检测儿童炎症性肠病 迷走神经刺激对抑郁症有积极治疗作用 探索梅尼埃病中 MRI 描述符的性能和最佳组合 自闭症患者中痴呆症的患病率增加 超声波 3D 打印辅助神经源性膀胱的骶神经调节 胃食管反流病患者耳鸣风险增加 间质性膀胱炎和膀胱疼痛综合征的临床表现不同 研究表明 多语言能力可提高自闭症儿童的认知能力 科学家揭示人类与小鼠在主要癌症免疫治疗靶点上的惊人差异 利用正确的成像标准改善对脑癌结果的预测 地中海饮食通过肠道细菌变化改善记忆力 让你在 2025 年更健康的 7 种惊人方法 为什么有些人的头发和指甲比其他人长得快 物质的使用会改变大脑的结构吗 饮酒如何影响你的健康 20个月,3大平台,300倍!元育生物以全左旋虾青素引领合成生物新纪元 从技术困局到创新锚点,天与带来了一场属于养老的“情绪共振” “华润系”大动作落槌!昆药集团完成收购华润圣火 十七载“冬至滋补节”,东阿阿胶将品牌营销推向新高峰 150个国家承认巴勒斯坦国意味着什么 中国海警对非法闯仁爱礁海域菲船只采取管制措施 国家四级救灾应急响应启动 涉及福建、广东 女生查分查出608分后,上演取得理想成绩“三件套” 多吃红色的樱桃能补铁、补血? 中国代表三次回击美方攻击指责 探索精神健康前沿|情绪益生菌PS128闪耀宁波医学盛会,彰显科研实力 圣美生物:以科技之光,引领肺癌早筛早诊新时代 神经干细胞移植有望治疗慢性脊髓损伤 一种简单的血浆生物标志物可以预测患有肥胖症青少年的肝纤维化 婴儿的心跳可能是他们说出第一句话的关键 研究发现基因检测正成为主流 血液测试显示心脏存在排斥风险 无需提供组织样本 假体材料有助于减少静脉导管感染 研究发现团队运动对孩子的大脑有很大帮助 研究人员开发出诊断 治疗心肌炎的决策途径 两项研究评估了医疗保健领域人工智能工具的发展 利用女子篮球队探索足部生物力学 抑制前列腺癌细胞:雄激素受体可以改变前列腺的正常生长 肽抗原上的反应性半胱氨酸可能开启新的癌症免疫治疗可能性 研究人员发现新基因疗法可以缓解慢性疼痛 研究人员揭示 tisa-cel 疗法治疗复发或难治性 B 细胞淋巴瘤的风险 适量饮酒可降低高危人群罹患严重心血管疾病的风险 STIF科创节揭晓奖项,新东方智慧教育荣膺双料殊荣 中科美菱发布2025年产品战略布局!技术方向支撑产品生态纵深! 从雪域高原到用户口碑 —— 复方塞隆胶囊的品质之旅
您的位置:首页 >医学前沿 >

研究表明磁性微型机器人可以逆流而上并精确地向神经组织输送物质

你会让一个小小的 MANiAC 在你的神经系统周围游来游去用药物治疗你吗?您可能倾向于拒绝,但在未来,“海藻酸盐胶囊中的磁性排列纳米棒”(MANiAC) 可能成为医生可以使用的先进药物输送技术库的一部分。最近在机器人学和人工智能前沿的一项研究首次研究了这种微型机器人如何作为神经组织中的药物输送载体发挥作用。研究发现,当使用磁场控制时,微小的翻滚软机器人可以逆着流体流动、爬坡和在神经组织(如脊髓)中移动,并将物质沉积在精确的位置。

中枢神经系统的疾病可能难以治疗。“口服或静脉注射递送药物,例如,针对癌症或神经系统的疾病,可能会影响那些无关的疾病的身体和神经系统的地区,解释说:”拉马尔·梅尔的温伯格医学物理,总部设在美国的一家医疗设备公司和该研究的工业合作伙伴。“由于较低的脱靶剂量,靶向给药可能会提高疗效并减少副作用。”

使用微型机器人进行靶向药物输送

实现靶向给药的一种方法是使用微型机器人将药物运送到特定位置。虽然这项技术仍处于起步阶段,但研究人员已经开发出各种类型的微型或微型机器人,可以实现这一表面上遥不可及的目标。然而,主要问题在于在它们穿过身体组织时控制它们的活动,很少有研究人员通过观察它们如何处理在真实组织中的移动来让他们的翻滚机器人接受挑战。

磁场是一种特别有前途的控制体内事物的方式,因为它们不受组织的影响并且往往非常安全。这就是 MANiAC 背后的力量,它是微型翻滚机器人,包含包裹在软球壳中的磁性纳米棒。这些特性应该允许它们响应外部施加的磁场安全地翻滚穿过身体,目的是将它们拉到目标部位进行药物输送。

当前研究背后的研究团队希望在他们可能在体内经历的条件下测试他们的 MANiAC 软机器人。这些包括神经系统的起伏和曲折结构,其中包括流动的脑脊液和陡峭的斜坡。

研究人员测试了 MANiAC 爬上陡峭斜坡和对抗流动液体的能力。他们还获得了大鼠大脑和小鼠脊髓,以测试机器人沿组织移动并在其表面沉积染料作为药物替代品的能力。

好登山者

在磁刺激下,MANiAC 成功地爬上了 45 度的陡坡,并逆着流体流动向上游移动,这与它们在神经系统中遇到的情况相似。研究人员能够以精细的控制度在啮齿动物神经组织表面周围操纵载有染料的 MANiAC,并成功地将染料沉积在特定位置。他们甚至在几个位置重新给药,以增加向该区域给药的“药物”量。

标签:

免责声明:本文由用户上传,与本网站立场无关。财经信息仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 如有侵权请联系删除!