이 작은 로봇은 뇌졸중과 싸우기 위해 혈액 속을 헤엄쳐 다닙니다
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마이크로로봇은 뇌졸중을 유발하는 위험한 혈관 막힘을 해결하는 데 효과적인 도구가 될 수 있습니다. 그러나 이러한 구형 로봇은 기술적으로 자율 기계가 아닙니다. 대신, 의사가 여행을 추적하는 데 도움이 되는 소량의 방사성 추적자와 함께 생명을 구하는 약물로 포장된 작은 자기 유도 구슬입니다. 뇌졸중 환자를 위한 현재 치료법에는 혈전이라고 불리는 혈관의 막힘을 용해시키는 주사 약물이 포함되는 경우가 많습니다. 순환계의 광대한 특성을 고려할 때, 이 시술에서는 적절한 양이 목표 부위에 도달하도록 하기 위해 높은 복용량의 약물이 필요한 경
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마이크로로봇은 뇌졸중을 유발하는 위험한 혈관 막힘을 해결하는 데 효과적인 도구가 될 수 있습니다. 그러나 이러한 구형 로봇은 기술적으로 자율 기계가 아닙니다. 대신, 의사가 여행을 추적하는 데 도움이 되는 소량의 방사성 추적자와 함께 생명을 구하는 약물로 포장된 작은 자기 유도 구슬입니다. 뇌졸중 환자를 위한 현재 치료법에는 혈전이라고 불리는 혈관의 막힘을 용해시키는 주사 약물이 포함되는 경우가 많습니다. 순환계의 광대한 특성을 고려할 때, 이 시술에서는 적절한 양이 목표 부위에 도달하도록 하기 위해 높은 복용량의 약물이 필요한 경우가 많습니다.
상세 분석
이로 인해 시술 자체가 본질적으로 위험해지고 내부 출혈을 포함한 심각한 부작용이 발생할 수 있습니다. 스위스 취리히연방공과대학(ETH Zurich)의 로봇 공학 연구원들은 이제 대안적인 전략이 진행 중일 수 있다고 믿고 있습니다. Science 저널에 발표된 연구에서 그들은 자화하기에 충분한 산화철 나노입자가 주입된 용해성 젤 캡슐을 설계했습니다. “인간 뇌의 혈관은 너무 작기 때문에 캡슐의 크기에는 한계가 있습니다. 기술적 과제는 이 작은 캡슐이 충분한 자기 특성을 갖도록 보장하는 것입니다.”라고 로봇 공학 연구원이자 공동 저자인 Fabian Landers는 성명에서 말했습니다.
정리
Landers와 그의 팀은 X선 추적이 가능하도록 탄탈륨 원소의 나노입자를 추가했습니다. 구성 요소의 올바른 균형을 찾는 데 수년이 걸렸지만 연구원들은 이제 인체의 약 360개 동맥과 정맥을 안정적으로 탐색할 수 있는 자기 마이크로 로봇을 보유하게 되었다고 말합니다. “자기장과 경사도는 신체 깊숙이 침투하고 적어도 우리가 사용하는 강도와 주파수에서는 신체에 해로운 영향을 미치지 않기 때문에 최소 침습적 시술에 이상적입니다.”라고 공동 저자인 마이크로로봇공학자이자 연구 공동 저자인 Bradley Nelson은 설명했습니다. 즉, 소규모 배달원은 효과적인 만큼만 훌륭합니다. 그들의 발명품을 테스트하기 위해 Landers와 Nelson은 먼저 카테터를 사용하여 인간과 동물 혈관의 인공 실리콘 모델에 마이크로 로봇을 주입했습니다.
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