香港中文大学教授张立团队联合深圳大学副教授王奔、中国科学院深圳先进技术研究院研究员徐天添等科研人员,成功研发全球首个磁控血液凝胶纤维机械人,有效实现颅内肿瘤精准治疗。近日,相关成果发表于《自然-生物医学工程》。
长期以来,位于脑内部或邻近重要功能区的颅内肿瘤是临床治疗的难题。传统手术由于解剖路径复杂,往往伴随着不可逆转的神经损伤风险;放射治疗可能导致正常脑细胞坏死;化疗受限于血脑屏障的低通透性,难以达到有效的药物浓度。如何实现无创、精准、高效的颅内肿瘤治疗,是医学界面临的一项挑战。
针对上述难题,研究人员研发出一种基于患者自身血液的磁控血液凝胶纤维机械人。该机械人以患者血液中的纤维蛋白为原料,并以仿生凝胶化技术建构,与脑内组织结构高度匹配,有助于显著降低免疫排斥风险。研究人员在机械人内部加入磁性颗粒,使其具有摆动、翻滚、爬行等多种仿生运动模式,可以在蛛网膜下腔等复杂脑区灵活移动。
研究人员摒弃传统的血管传送路径,突破性地选择脑脊液作为运输的“天然航道”,结合特设的多模态磁控运动策略,使机械人能够在脑部结构中精准导航,直达肿瘤病灶。到达靶点后,机械人在高强度交变磁场作用下,以磁性引致机械断裂的机制,释放其携带的化疗药物,局部提升药物浓度,增强治疗效果并减少副作用,为颅内深部及邻近的肿瘤提供了一种无创、精准、高效的治疗方案。
论文共同通讯作者徐天添表示,该研究为微型机械人在医学领域实践自动化治疗提供了一个新范例。未来,团队将继续提升生物材料与机械人的运动性能,扩大应用范围并积极推动临床转化。
香港中文大学教授张立团队联合深圳大学副教授王奔、中国科学院深圳先进技术研究院研究员徐天添等科研人员,成功研发全球首个磁控血液凝胶纤维机械人,有效实现颅内肿瘤精准治疗。近日,相关成果发表于《自然-生物医学工程》。
长期以来,位于脑内部或邻近重要功能区的颅内肿瘤是临床治疗的难题。传统手术由于解剖路径复杂,往往伴随着不可逆转的神经损伤风险;放射治疗可能导致正常脑细胞坏死;化疗受限于血脑屏障的低通透性,难以达到有效的药物浓度。如何实现无创、精准、高效的颅内肿瘤治疗,是医学界面临的一项挑战。
针对上述难题,研究人员研发出一种基于患者自身血液的磁控血液凝胶纤维机械人。该机械人以患者血液中的纤维蛋白为原料,并以仿生凝胶化技术建构,与脑内组织结构高度匹配,有助于显著降低免疫排斥风险。研究人员在机械人内部加入磁性颗粒,使其具有摆动、翻滚、爬行等多种仿生运动模式,可以在蛛网膜下腔等复杂脑区灵活移动。
研究人员摒弃传统的血管传送路径,突破性地选择脑脊液作为运输的“天然航道”,结合特设的多模态磁控运动策略,使机械人能够在脑部结构中精准导航,直达肿瘤病灶。到达靶点后,机械人在高强度交变磁场作用下,以磁性引致机械断裂的机制,释放其携带的化疗药物,局部提升药物浓度,增强治疗效果并减少副作用,为颅内深部及邻近的肿瘤提供了一种无创、精准、高效的治疗方案。
论文共同通讯作者徐天添表示,该研究为微型机械人在医学领域实践自动化治疗提供了一个新范例。未来,团队将继续提升生物材料与机械人的运动性能,扩大应用范围并积极推动临床转化。
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