可以携带药物和转向的微型机器人可以提供有针对性的药物输送

可以实现精确靶向药物的递送,从而改善静脉注射。根据最近在密歇根大学的模拟和牛津大学的实验进行的一项科学进步研究,药物输送仅将0.7%的药物传递给靶组织。

来源:英国物理学家网首页
制造,多模式和自适应运动以及PMDM的递送。 (a)使用级联管微流体化学制造PMDM,在该微流体中,在油皮剪切效果下定期将铁磁性水凝胶定期捏住,形成单分散的铁磁液滴。铁电磁微粒(NDFEB,5μM)的重力沉积导致磁性和水凝胶相之间的明显分离,产生了Janus Microbobot。 (b)组装PMDM的多模式运动是通过交替的磁场(包括爬行,步行和摇摆)进行编程触发的。 (c)PMDMS的自适应运动和多功能传递。装有细胞或药物的PMDM链可以组装以克服高障碍物并拆卸以跨狭窄的通道。使用SolidWorks和Inkscape产生的图。学分:科学进步(2025)。 doi:10.1126/sciadv.adw3172
科学进步

可以实现精确靶向药物的递送,从而改善静脉注射。根据最近在密歇根大学的模拟和牛津大学的实验进行的一项科学进步研究,药物输送仅将0.7%的药物传递给靶组织。

最近的研究

一个模仿猪肠炎症性肠病治疗并由模拟支撑的实验,证明了如何通过导管将微型机器人传递给微型机器人,并用磁场将其定向到目标部位。微型机器人是由凝胶组成的双面颗粒,可以携带可以携带能够控制其控制的药物和磁铁。

炎症性肠病 磁场

在肠实验中,当凝胶溶解时,它发出了一种染料,该染料可检测到该染料,以确保化学货物到达其目标部位。他们还测试了延迟释放,其中一些凝胶在更长的时间内溶解。输送后,将磁性颗粒定向回导管并检索。