Les scientifiques ont suivi comment un robot de la taille d'une cellule se déplace dans le corps

Pour que ces microrobots puissent effectuer leur travail en toute sécurité, certains doivent être plus grands que les robots biologiques.

cellules.Chez l'homme, une cellule a un diamètre moyen de 25 micromètres : un micromètre équivaut à un millionième de mètre. Les plus petits vaisseaux sanguins chez l'homme, les capillaires, sont encore plus fins : leur diamètre moyen n'est que de 8 micromètres.

Les microrobots devraient être aussi petits quepasser librement dans les plus petits vaisseaux sanguins. Mais aussi à cette taille, ils sont impossibles à voir à l'œil nu - et la science n'a pas encore trouvé de solution technique pour détecter et suivre individuellement les robots de cette taille lorsqu'ils circulent dans le corps.

Avec Metin Sitti, le plus grand expert mondialsur les microrobots et d'autres chercheurs, l'équipe a fait une percée en fusionnant la microrobotique et l'imagerie. Pour la première fois, ils ont pu détecter et suivre en temps réel de minuscules robots aussi petits que cinq micromètres. Ils ont été observés lorsque les appareils se trouvaient dans les vaisseaux cérébraux de souris.

Les microrobots sphériques sont constitués de particules surà base de silice et moitié nickel (Ni) et moitié or (Au). Les appareils sont également chargés de nanobulles de couleur verte (liposomes).

Les chercheurs ont également développé une technologie spéciale de tomographie optique-acoustique pour suivre les minuscules robots en haute résolution et en temps réel.

Cette méthode d'imagerie unique permettrouvez de minuscules robots dans les zones profondes et difficiles d’accès du corps et du cerveau. Cela ne serait pas possible avec la microscopie optique ou toute autre technique d'imagerie.

La nouvelle méthode est appelée optoacoustique carcette lumière est d'abord émise puis absorbée par les tissus. Cela produit de minuscules ondes ultrasonores qui peuvent être capturées et analysées pour produire des images volumétriques à haute résolution.

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