{"id":14293,"url":"\/distributions\/14293\/click?bit=1&hash=05c87a3ce0b7c4063dd46190317b7d4a16bc23b8ced3bfac605d44f253650a0f","hash":"05c87a3ce0b7c4063dd46190317b7d4a16bc23b8ced3bfac605d44f253650a0f","title":"\u0421\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432 \u043d\u0438 \u043a\u043e\u043f\u0435\u0439\u043a\u0438","buttonText":"","imageUuid":""}

🧬 "Медицина на новом уровне"

Команда исследователей из Университета "Уотерлу" разработала биосовместимых и нетоксичных мягких микророботов, длиной примерно в один сантиметр, из продвинутых гидрогельных композитов (многофункциональные биоматериалы, состоящие из различных природных и синтетических полимеров), включая устойчивые целлюлозные наночастицы.

Эти микророботы способны выполнять медицинские процедуры, такие как биопсия и транспортировка клеток и тканей, в организме человека с минимальной инвазией. Уникальные характеристики этого интеллектуального материала включают его способность менять форму под воздействием химических воздействий и самовосстанавливающиеся свойства. Его также можно намагничивать для управляемого перемещения в организме.

Исследование нацелено на дальнейшее уменьшение размеров роботов до субмиллиметровых масштабов и включает в себя сотрудничество различных экспертов в этой области.

Больше новостей в Телеграм канале:

@neuro_trends8

НЕЙРОСЕТИ | НЕЙРОТРЕНДЫ | CHATGPT | MIDJORNEY | STABLE DIFFUSION

Подпишись в Телеграм и будь в курсе:

0
Комментарии
-3 комментариев
Раскрывать всегда