Vedci prvýkrát považovali roboty za veľkosť bunky vo vnútri živého organizmu

Výskumníci z ETH Zürich a Max Institute for Intelligent Systems

Po prvýkrát bol Planck schopný detekovať v reálnom čase a jasne mapovať malé roboty s veľkosťou až päť mikrónov v krvných cievach mozgu myší pomocou neinvazívnej zobrazovacej techniky.

Vedci použili optoakustickú technológiutomografia. Táto metóda je založená na fotofonickom efekte. Sledované tkanivá sú ožarované ultrakrátkymi laserovými pulzmi trvajúcimi niekoľko nanosekúnd. Keď je žiarenie absorbované, vytvárajú sa ultrazvukové vlny, ktoré je možné detegovať pomocou širokopásmových ultrazvukových prevodníkov a použiť na vytváranie objemových obrazov.

Mikroroboty a ich vizualizácia v cievach mozgu myši. Zdroj: ETH Zurich / Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme

Vedci poznamenávajú, že s cieľom získať jasnéobrázky vyžadujú špeciálne roboty. Pri svojej práci použili sférické mikroroboty z oxidu kremičitého potiahnuté z polovice niklom a z polovice zlatom. Sférické roboty s veľkosťou od 5 do 20 mikrónov sú plnené zelenými nanobublinami (lipozómami). Najmenšie z prístrojov majú veľkosť červených krviniek a podľa vývojárov dokážu preniknúť do najmenších kapilár.

„Zlato je veľmi dobrý kontrastlátka pre optoakustické zobrazovanie. Bez zlatej vrstvy je signál generovaný mikrorobotmi jednoducho príliš slabý na to, aby bol detekovaný,“ vysvetľuje Daniel Razansky, profesor na ETH Zürich a spoluautor štúdie.

Okrem toho je podľa vedcov aj zlatominimalizuje cytotoxický účinok niklového povlaku, ktorý je zodpovedný za pohyb robota. Vedci používajú nikel ako magnetické hnacie médium spolu s jednoduchým permanentným magnetom na pohyb robotov vo vnútri tela.

Vedci poznamenávajú, že nanolipozómy vo vnútri robota môžu byť nabité liekmi, čo umožníPoužite robota na cielené dodávanie liekov. 

Bez vizualizácie je v skutočnosti mikrorobotikaslepý. Preto sú potrebné obrázky s vysokým rozlíšením v reálnom čase na rozpoznanie a riadenie mikrorobotov veľkosti bunky v živom organizme.

Daniel Razansky, profesor na ETH Zurich a spoluautor štúdie

Čítaj viac

Pozrite sa na „tichý“ dron s novou generáciou iónového pohonu

Starovekí trilobití samci pripútali samice počas párenia

Rusko a USA majú lietadlá Doomsday: ako a kam budú lietať v prípade konca sveta