Le 8 mai, une équipe conjointe de Hong Kong et Shenzhen a développé avec succès le premier robot à fibres d'hydrogel sanguin à commande magnétique au monde.
On May 1, a research team composed of Professor Xu Tiantian of the Shenzhen Institute of Advanced Technology of the Chinese Academy of Sciences, Associate Professor Wang Ben of Shenzhen University, and Professor Zhang Li of the Chinese University of Hong Kong published an article entitled Magnetically-driven biohybrid blood hydrogel fibers for personalized intracranial tumour therapy under fluoroscopic tracking in the Journal Nature Biomedical Engineering.

L'étude a développé un robot de fibre d'hydrogel de sang bionique de diamètre de 1 mm diamétique entraîné par un champ magnétique programmable externe. Il peut effectuer des mouvements bioniques multimodaux dans l'environnement de liquide céphalo-rachidien extrêmement étroit de l'espace sous-arachnoïdien, et combiné avec des conseils d'imagerie aux rayons X, il peut atteindre avec précision et non invasivement la zone tumorale pour compléter l'administration ciblée de médicaments, ouvrant un nouveau chemin pour un traitement précis et non invasif des tumeurs profondément dans le cerveau et adjacentes aux zones fonctionnelles.
Le robot extrait la fibrine du sang du patient comme matière première et utilise la technologie de gélification biomimétique pour construire un robot flexible fortement adapté à la structure des tissus du cerveau, ce qui contribue à réduire considérablement le risque de rejet immunitaire.
L'équipe a ajouté des particules magnétiques à l'intérieur du robot pour lui permettre d'effectuer une variété de modes de mouvement biomimétique tels que le swing, le roulement et la rampe, et peut se déplacer de manière flexible dans des zones cérébrales complexes telles que l'espace sous-arachnoïdien. Combiné avec la technologie d'imagerie aux rayons X, le processus de traitement peut être suivi et positionné avec précision en temps réel.
