Поддержать команду Зеркала
Беларусы на войне
  1. Ответы Колесниковой и Бабарико о войне в Украине вызвали бурю эмоций. Собрали мнения спорящих
  2. Бывший сотрудник президентского пула, экс-политзаключенный Дмитрий Семченко рассказал, как его пытались сломать в СИЗО
  3. «Лукашенко не избежать ответственности за совершенные преступления». МИД Украины — об освобожденных политзаключенных
  4. Помните встречу Протасевича и Бабарико в колонии? Узнали подробности у экс-банкира
  5. ЕС представил план гарантий безопасности для Украины. Он состоит из шести ключевых пунктов
  6. Ехали на курорт — оказались в аду, выбраться из которого почти не было шансов. Рассказываем о крупнейшей катастрофе на канатной дороге
  7. «Давайте, вызывайте полицию». Беларус в Турции попал в конфликт в магазине — и оказался в местной тюрьме
  8. Доллар больше не будет дешевым: почему произошел разворот к 3 рублям и каких курсов ждать дальше. Прогноз по валютам
  9. «Я ему много чего интересного скажу». Лукашенко анонсировал скорый разговор с Трампом
  10. Мария Колесникова поблагодарила Трампа, Зеленского и Лукашенко
  11. Рассказываем главное с первой пресс-конференции Виктора Бабарико, Марии Колесниковой, Александра Федуты и Владимира Лабковича
  12. Путин пригрозил после прорыва к Гуляйполю пойти на Запорожье: что это, блеф или реальная угроза — мнение экспертов
  13. Что будет с демсилами после освобождения Бабарико и Колесниковой? Спросили эксперта
  14. Сотрудники «Пеленга», чемпион Европы по кикбоксингу и экс-спецназовец. Изучили список беларусов, которых освободили и вывезли в Украину
  15. Украина откажется от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности от Запада
  16. «Пустое». Бабарико рассказал о встрече с Лукашенко в СИЗО КГБ


/

Ученые из Швейцарии сообщили о значимом прорыве в медицине: создан микроробот размером с песчинку, способный перемещаться по кровеносной системе и доставлять лекарственные препараты точно в нужную точку организма, сообщает The Washington Post.

Микроробот, способный перемещаться по кровеносным сосудам или спинномозговой жидкости. Фото: Institute of Robotics and Intelligent Systems
Микроробот, способный перемещаться по кровеносным сосудам или спинномозговой жидкости. Фото: Institute of Robotics and Intelligent Systems

Профессор робототехники и интеллектуальных систем ETH Zurich Брэдли Дж. Нельсон отмечает, что исследователи находятся «лишь на вершине айсберга». По его словам, хирурги уже проявляют интерес к новому инструменту, который может найти применение при лечении аневризм, агрессивных опухолей мозга и артериовенозных мальформаций.

Микророботы успешно прошли испытания на свиньях, чья сосудистая система близка к человеческой, а также в силиконовых моделях сосудов, используемых в медицинских тренировках. Управление устройством производится при помощи шести электромагнитных катушек, расположенных вокруг пациента, а сам процесс напоминает работу с игровым контроллером. Комбинируя магнитные поля, врач может направлять капсулу в любую сторону, включая движение против тока крови — то, что невозможно для обычных лекарственных форм.

Конструкция микрокапсулы включает тантал, который делает устройство видимым на рентгене, наночастицы оксида железа, обеспечивающие магнитные свойства, желатиновую основу и само лекарство. Достигнув нужной точки в организме, капсула может быть растворена, высвобождая препарат строго в заданной области. Это позволяет избежать его распространения по всему организму и уменьшает риск тяжелых побочных эффектов.

Исследование вызвало значительный интерес в научном сообществе. Профессор робототехники из Университета Карнеги-Меллон Хауи Чосет назвал разработку «самой захватывающей» среди всех, что он видел в области высокоточной медицинской доставки лекарств. Эксперты подчеркивают, что проект объединяет крайне сложные направления — робототехнику, биомедицину и нанофабрикацию — и может стать важной технологической вехой. По прогнозам исследователей, клинические испытания микророботов могут начаться уже через три-пять лет.

Разработка, описанная в журнале Science, может радикально изменить подход к лечению целого ряда заболеваний и существенно снизить побочные эффекты лекарств, которые сегодня часто не доходят до клинических испытаний из-за токсичности.