Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
AnotherView

Робот, который проникает в мозг и лечит инсульт

Многие люди имеют представление о робототехнике. Кто-то представляет роботов, как масштабные машины, обладающие сверхъестественной силой и передовым вооружением. На самом деле роботы являются не такими забавными. Машины способны выполнять на много больше задач, чем банальное использование в военных целях. Недавно было опубликовано повествование о миниатюрных творениях робототехники, которые помогают людям излечиться от рака. Теперь внимание сосредоточено о роботизированных червях, проникающих внутрь головного мозга человека, где происходит излечение пациента от инсульта. Творения группы ученых из технологического института в штате Массачусетс в скором будущем будут использоваться в современной хирургии. Таким образом, создадутся оптимальные возможности для устранения необходимости в проведении открытого оперативного вмешательства в головной мозг пациента. В одной из статей научного издания Science Robotics специалисты дают описание своего творения, как подконтрольную магниту роботизи
Оглавление

Многие люди имеют представление о робототехнике. Кто-то представляет роботов, как масштабные машины, обладающие сверхъестественной силой и передовым вооружением. На самом деле роботы являются не такими забавными. Машины способны выполнять на много больше задач, чем банальное использование в военных целях. Недавно было опубликовано повествование о миниатюрных творениях робототехники, которые помогают людям излечиться от рака. Теперь внимание сосредоточено о роботизированных червях, проникающих внутрь головного мозга человека, где происходит излечение пациента от инсульта.

Творения группы ученых из технологического института в штате Массачусетс в скором будущем будут использоваться в современной хирургии. Таким образом, создадутся оптимальные возможности для устранения необходимости в проведении открытого оперативного вмешательства в головной мозг пациента. В одной из статей научного издания Science Robotics специалисты дают описание своего творения, как подконтрольную магниту роботизированную нить с покрытием в виде гидрогеля. Сердцевина устройства изготовлена из сплава титана и никеля, благодаря чему изделие обладает умеренными показателями твердости и оптимальной гибкостью.

Принцип работы магнитного робота

-2

Довольно простая конструкция способна проникнуть в головной мозг человека. Секретным элементом является наличие магнитного резинового покрытия на сердцевине нити. Вся конструкция покрывается дополнительной прослойкой на базе мягкого гидравлического геля. Подобные элементы обеспечивают широкие возможности в сфере безопасного размещения роботизированной нити внутри кровеносного сосуда. Специалист управляет устройством, перемещая над телом пациента магнит высокой мощности.

Недавно команда разработчиков инновационного решения произвела демонстрацию эффективности технологии. Роботизированный червяк был размещен внутри пластмассового лабиринта, достоверно имитирующего систему кровообращения человеческого организма. Исследователям удалось с удивительной простотой обеспечить точное управление роботом за счет магнита, который размещался над ним. Ученые убеждены, что подобные роботы не будут наносить вред кровеносным сосудам человека. Гидрогель обеспечивает мягкость и аккуратность скольжения агрегата по территории наиболее чувствительных участков организма человека.

Использование роботов при лечении инсульта

Разработчики убеждены, что их творение без проблем способно достигнуть головного мозга и производить удаление образовавшихся внутри него сгустков крови. Стоит отметить, что нарушения в системе циркуляции крови на территории головного мозга приводят к инсульту, инфаркту и прочим разновидностям недомоганий, которые могут стать причиной летального исхода. Раньше устранение подобного рода патологий требовало от хирурга выполнения открытого оперативного вмешательства или использования специальных катетеров, перемещение которых позволяет отслеживать рентгеновское оборудование.

Гибкие роботы будут активно применяться в хирургии и других направлениях медицинской деятельности. Медики желают избавиться от необходимости подвергать себя вредоносному излучению, поэтому внедрение роботов в процесс выполнения подобного рода оперативного вмешательства станет рациональным решением. Контролировать передовую разработку можно дистанционно. Например, врач может установить в операционное помещение роботизированную руку, в которую встроен магнит. Так обеспечивается функция дистанционного контроля над магнитным роботом, который будет направлен в головной мозг пациента. Параллельно можно контролировать деятельность робота при помощи рентгеновского оборудования, но врачу более не придется подвергаться вредоносному облучению.

Возникает логичный вопрос — почему нахождение пациентов под рентгеном не является проблемой, в момент, как облучение врача следует исключить? Ответ на этот вопрос довольно прост. Пациенты оказываются в операционных помещениях довольно редко. В тоже время хирургам приходится спасать жизни людей ежедневно. Соответственно, врачу приходится подвергаться негативному воздействию от рентгеновского оборудования больше, чем его пациентам. Настало время задуматься о полезности разработки специалистов из университета в Массачусетсе.