近日,德國馬克斯·普朗克智能系統(tǒng)研究所(MPI-IS)成功開發(fā)出大小、形狀和活動性與白細胞相似的微型機器人,并在磁場的導(dǎo)航控制下實現(xiàn)了微型機器人在模擬血管中的快速逆行,為將來通過微型機器人將藥物運送到患者病灶深處鋪平了道路。
在過去的二十年中,由于制造技術(shù),材料,控制和成像等方面的重大進步,微機械研究領(lǐng)域得到了長足發(fā)展。然而,當(dāng)前的微型機器人大多只能到達可以觀察到或相對容易接近的組織(例如胃腸道),以及緩慢流動的環(huán)境。如何讓微型機器人克服粘滯力,到達體內(nèi)深處,并在人體復(fù)雜環(huán)境中實現(xiàn)精準操控,是圍繞靶向藥物精準輸送研究面臨的重大挑戰(zhàn)。
現(xiàn)在,德國馬克斯·普朗克智能系統(tǒng)研究所的科學(xué)家以白細胞為模型,成功開發(fā)了一款微型機器人,其大小,形狀和活動性與白細胞相似。在實驗室模擬血管的環(huán)境下,這種微型機器人可以攜帶抗癌藥物,在人工操縱下較快地進行有目的地運動。相關(guān)成果發(fā)表在近日的《科學(xué)機器人》雜志上。
白細胞是一類無色、球形、有核的血細胞。它是免疫系統(tǒng)的守護者,也是科學(xué)家的靈感來源,因為白細胞是血液中唯一有活躍移動能力的細胞。它能夠從毛細血管內(nèi)皮細胞的間隙中滲出,進入血管周圍組織內(nèi),并在其中游走。馬克斯·普朗克智能系統(tǒng)研究所的科學(xué)家認真研究這一現(xiàn)象,希望利用這一仿生策略來創(chuàng)建一個靶向藥物精準輸送的新平臺。
科學(xué)家們?yōu)榇搜邪l(fā)了一款直徑約八微米的微型機器人。這種微型機器人由微小的玻璃顆粒組成,鎳金材料制成的磁性納米膜覆蓋在球形微型機器人的一側(cè),可以發(fā)現(xiàn)癌細胞的特殊分子作為癌癥藥物附著在另一側(cè)。在實驗室模擬血管的環(huán)境中,研究人員使用顯微鏡對機器人進行成像,然后使用電磁線圈對其進行控制,成功操縱微型機器人快速運動。
論文第一作者尤努斯·阿拉潘(Yunus Alapan)博士說:“借助磁場,我們的微型機器人可以在導(dǎo)航控制下逆流穿過模擬血管,由于血液流動和密集的細胞環(huán)境,這是一個挑戰(zhàn)。此前還沒有類似微型機器人能夠承受這樣的流體。但是我們做到了!此外,我們的機器人還可以獨立識別它們感興趣的細胞,例如癌細胞。它們之所以可以這樣是因為我們用細胞特異性抗體包裹著它們。這樣,人們可以在運動中(精準地)釋放藥物分子。”
在實驗室中,微型機器人的運動速度可達每秒600微米。這大約是其體長的76倍,這使其成為這種大小的磁性微型機器人中速度最快的。項目負責(zé)人,馬克斯·普朗克智能系統(tǒng)研究所物理智能部主任梅丁·西蒂(Metin Sitti)教授表示,“我們的愿景是創(chuàng)建用于微創(chuàng)及靶向藥物輸送的下一代運輸工具,它們可以(像白細胞一樣穿過血管)進一步滲透到體內(nèi),使難以到達的區(qū)域更容易被接近。”
不過,目前這種微型機器人還沒有在人體中進行過測試。參與研究的博士生烏古爾·博祖尤克(Ugur Bozuyuk)說:“在醫(yī)院中,當(dāng)前成像方法的分辨率還不夠高,無法對人體中的單個微型機器人進行成像。此外,考慮到微型機器人(大約10微米)和器官組織(數(shù)千微米)之間的大小差異,單個微型機器人可以攜帶的載藥量顯然也不夠。人們必須能夠在一個群中一起操縱多個微型機器人,以獲得足夠的效果。我們離此還有很長的路要走,這僅僅是個開始。”(記者 李山)
關(guān)鍵詞: 微型機器人