Salud

Desbloqueadas las trompas de Falopio con un microrobot magnético

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El micro robot está hecho de resina fotosensible no magnética, recubierta con una fina capa de hierro que le confiere propiedades magnéticas.

MADRID, 20 de diciembre (EUROPA PRESS) –

Investigadores de SIAT crean un microrobot blando magnético desarrollado Una solución innovadora que utiliza microtornillos robóticos controlados magnéticamente para tratar bloqueos en las trompas de Falopio, según publica ‘AIP Publishing’ en AIP Advances,
«Esta nueva tecnología ofrece una alternativa menos invasiva a los métodos convencionales “Los métodos quirúrgicos tradicionales que se utilizan actualmente para eliminar la obstrucción de las trompas de Falopio generalmente implican el uso de catéteres y tubos guía convencionales”, señala el autor Haifeng Xu. .
El micro robot está hecho de resina fotosensible no magnética, recubierta con una fina capa de hierro que le confiere propiedades magnéticas. Al aplicarle un campo magnético externo, el robot gira, creando un movimiento de traslación. avances que le permiten navegar por un canal de vidrio que simula una trompa de Falopio. El robot eliminó con éxito la obstrucción de un grupo de células colocadas en el canal, simulando un bloqueo típico del sistema reproductor femenino. Este manipulador magnético permite una navegación precisa a través de las estructuras delgadas y estrechas de las trompas de Falopio.

El diseño del microrobot es otra innovación importante. Tiene un cuerpo en forma de tornillo con estructura en espiral, un tubo central cilíndrico y una cola en forma de disco. La estructura en forma de abanico es importante para la propulsión, mientras que la cola en forma de disco ayuda a estabilizar los movimientos del robot.

A medida que el tornillo gira, crea un campo de vórtice que ayuda a empujar los desechos hacia la cola y elimina más obstrucciones. eficazmente. Durante las pruebas, el microrobot demostró efectividad y eficiencia al eliminar bloqueos simulados, con el vórtice creado por el tornillo giratorio empujando los desechos lejos de la obstrucción.
En el futuro, el equipo de investigación planea construir edificios más pequeños y microrobots más avanzados. También planean probar el robot en modelos de órganos aislados e integrar un sistema de imágenes in vivo para rastrear los movimientos y la posición del microrobot en tiempo real.

El equipo del proyecto El plan también amplía las aplicaciones de la robótica en cirugía , incluidos sistemas automatizados de control quirúrgico que podrían mejorar la eficiencia en la eliminación de obstrucciones y otros procedimientos médicos.

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