近日,中國科學院深圳先進技術研究院深圳先進集成技術研究所智能仿生中心尚萬峰課題組,與香港科技大學智能制造中心合作,在微型機器人領域取得了新進展。面對血管等流體環境下微型醫療機器人逆流游動難、控制力不足等挑戰,該團隊提出了無束縛微型機器人獨特軟膜膠囊結構及其掛壁旋進的控制策略,為微型磁性機器人在實際血管中的應用提供了新的研究思路和解決方案。相關研究成果以An On-Wall-Rotating Strategy for Effective Upstream Motion of Untethered Millirobot: Principle, Design, and Demonstration為題,發表在《IEEE機器人匯刊》(IEEE Transactions on Robotics)上。
近年來,為了實現微創治療心血管疾病(CVD)的目標,科學家提出了較多用于血管的磁性無束縛機器人。而由于血液流動性,血管中無繩系且無束縛微型機器人承受著較大阻力,較難在自由狀態下保持靜止,更難以實現逆流而上的定點給藥控制。為了降低無線機器人在血管中所受流體阻力,該團隊提出了流線型結構設計和更易于臨床應用的貼壁運動策略。如圖1所示,該研究結合橢圓弧線和拋物線的設計,使機器人相較于傳統結構所受流體阻力減少了約58.5%。貼壁的運動模式使得機器人可在流體阻力較低的管壁處前進,相較于管中央前進的經典方式,流體阻力進一步減少約30.7%。
旋轉勻強磁場驅動模式受到截止頻率限制,無法提供充足的動力實現機器人的高速逆流運動,因而限制了此類磁驅機器人在臨床中的進一步應用。建立貼壁旋轉磁驅策略,通過旋勻速旋轉梯度磁場在流線機器人表面產生的高效磁旋推“拖拽”力克服流體阻力,使機器人在運動過程中受到均勻的動摩擦力,從而可控制無線機器人在管中勻速前進,解決了由于傳統梯度磁場驅動機器人時靜摩擦力不斷變化的擾動,而使機器人運動卡頓、不穩定等問題,達到約143mm/s的相對逆流速度。為了探究新方法的臨床潛力,科研人員在豬血管中進行機器人運動能力的測試。該研究將一段130mm的豬腹主動脈與蠕動泵連接,模擬2700mm3/s的血流環境(圖2)。機器人成功在26s內通過上述血管,驗證了機器人在真實血管中的逆流運動能力,使血管內無線機器人的臨床應用成為可能。
該團隊在微操控和微型機器人等領域取得了一系列成果,并提出了通用微尺度下機器人快速制備范式-磁膠噴霧微型外骨骼賦能理論。
研究工作得到國家自然科學基金委員會與香港研究資助局合作項目、深圳市基礎研究專項重點項目等的支持。
美國北卡羅來納大學研究團隊研發出一種名為“DNA花朵”的微型機器人。這種機器人具有獨特的自適應環境變化能力,能夠像生物體一樣,根據周圍環境改變形狀和行為。“DNA花朵”機器人由DNA與無機材料結合形成......
腦膠質瘤是嚴重危害人類健康的惡性腫瘤,患者中位生存期不到15個月。目前,臨床采用的治療手段包括手術治療、放化療和靶向治療等。其中,靶向治療面臨著因血腦屏障的阻隔使得大部分藥物分子不能夠進入腦組織的難題......
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北京9月22日,美國加利福尼亞大學圣地亞哥分校的納米工程師已開發出抗肺炎微型機器人,它可在肺部四處游動,提供藥物并用于清除危及生命的細菌性肺炎感染。在小鼠試驗中,微型機器人安全地消除了引起肺炎的細菌,......
德國馬克斯·普朗克智能系統研究所的科學家將機器人技術與生物學相結合,為大腸桿菌配備人工組件,構建出生物混合機器人,未來有望執行抗癌任務。相關研究刊發于最新一期《科學進展》雜志。大腸桿菌是多才多藝的“游......
多年來,科學家們一直在嘗試為微型機器人系統設計微小的人造纖毛,以期該系統可執行復雜運動,包括彎曲、扭曲和反轉。美國哈佛大學研究人員開發了一種單材料、單刺激的微結構,甚至可以超越活纖毛。這些可編程的微米......
中科院沈陽自動化研究所微納米自動化課題組科研團隊面向人體狹窄腔道內患病組織的精準治療,結合微納米技術,研發了一種磁控連續體微型機器人。該成果日前以封面文章形式發表于《先進智能系統》。據了解,微創手術中......
近日,中國科學院深圳先進技術研究院集成所智能仿生研究中心副研究員徐升和研究員徐天添研究團隊合作,將寬度學習算法成功應用于微型機器人軌跡追蹤控制中,將數據驅動的思想用于微型機器人控制器設計,由示教訓練替......
近日,中國科學院沈陽自動化研究所機器人學國家重點實驗室微納米自動化課題組在磁控連續體微型機器人方面取得的最新研究成果(AFlexibleMagneticallyControlledContinuumR......