Nowa praca jest ważna dla rozwoju dziedziny leczenia patologii, takich jak nowotwory. Taki rój robotów
Po raz pierwszy wykazaliśmy, że nanorobotymożna monitorować in vivo za pomocą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET): jest to bardzo czuła, nieinwazyjna technika stosowana obecnie w środowisku biomedycznym.
Jordi Lop, główny badacz, Laboratorium Radiochemii i Obrazowania Jądrowego, CIC biomaGUNE.
Aby zademonstrować zbiorowośćW ramach prac nad sztuczną inteligencją naukowcy przeprowadzili eksperymenty in vitro: kontrolowali rój nanorobotów za pomocą mikroskopii optycznej i pozytonowej tomografii emisyjnej (PET).
Obie metody pokazały, jak nanocząstki mieszają się z cieczami i są w stanie wspólnie poruszać się po trajektoriach. Następnie nanoroboty wstrzyknięto myszom dożylnie, a na koniec do pęcherza tych zwierząt.
Ponieważ nanoroboty są pokryte enzymemPod nazwą ureazy, która wykorzystuje mocznik z moczu jako paliwo, dosłownie unoszą się obok siebie, powodując przepływ płynu do pęcherza.
Z kilku eksperymentów autorzy wywnioskowali, że ruch zbiorowy był skoordynowany i skuteczny.
Taki rój robotów jest możliwy w przyszłościstosować na przykład w środowiskach lepkich, w których dyfuzja leku jest często ograniczona przez słabe unaczynienie, np. w przewodzie pokarmowym, oku lub stawach. Autorzy uważają jednak, że w przyszłości roboty będzie można dostosować do każdego środowiska.
Czytaj więcej
Fizycy stworzyli analogię czarnej dziury i potwierdzili teorię Hawkinga. Dokąd to prowadzi?
Uran uzyskał status najdziwniejszej planety w Układzie Słonecznym. Dlaczego?
Naukowy instrument SuperCam łazika Perseverance wysyła pierwsze wyniki na Ziemię