Нанороботы внутри нас: на что они способны

-

Нанороботы — это микроскопические устройства, которые человек использует для управления отдельными атомами, молекулами. Ученые уже научили таких ботов находить раковые клетки и уничтожать их, бороться с кариесом, доставлять лекарства, распространять кислород по телу, очищать воду от зловредных бактерий и микропластика. В перспективе нанотехнологии позволят создавать совершенные материалы, составлять цепочки ДНК и клонировать их, проводить точнейшие хирургические операции на труднодоступных органах — головном мозге и сердце. Игорь Безукладников, кандидат технических наук, доцент кафедры автоматики и телемеханики ПНИПУ, поделился интересными фактами о нанороботах, объяснил, как они устроены, каким образом могут передвигаться по организму человека и представляют ли опасность для здоровья.

 

Факт 1. Нанороботы по размеру соответствуют микроорганизмам

Под нанороботами подразумевают структуры с программируемым поведением, которые могут точно манипулировать другими объектами. Это происходит на уровне наноразмеров — величина может варьироваться от десятых долей нанометра до единиц микрометров. В биологии такие размеры характерны для вирусов, макромолекул, свойственных для клеточной структуры (например, ДНК), и некоторых бактерий. Невооруженным глазом увидеть таких ботов невозможно.

 

Факт 2. Нанороботы способны управлять отдельными атомами и молекулами

Нанотехнологии стали перспективной областью науки после того, как ученые предположили, что смогут манипулировать с их помощью атомами и молекулами. Но и ранее человеку это было под силу: например, путем химических реакций отсоединять и присоединять атомы, создавать новые молекулы. В чем тогда преимущество нанороботов?

— Действительно, при помощи давно известных химических реакций можно манипулировать атомами и молекулами, но — исключительно в определенном объеме. Например, нельзя направить воздействие непосредственно на единичную молекулу. В этом и кроется основное отличие современных технологий манипуляции частицами и их соединениями, а также в точности контроля результатов этих воздействий, — добавляет ученый ПНИПУ.

 

Факт 3. Главная область применения нанороботов — медицина

Нанороботы могут быть использованы для целевой доставки лекарств непосредственно к пораженным клеткам или тканям. Это позволяет снизить побочные явления и повысить эффективность лечения. Их также можно запрограммировать на распознавание раковых клеток и высвобождение противоопухолевых препаратов только для них. Существуют наномашины, применяемые в хирургии при лечении сложных заболеваний.

Ученые работают над тем, чтобы научить наноботов анализировать биомаркеры в крови или других жидкостях организма и сообщать о наличии заболеваний, в том числе онкологических. В будущем эти устройства могут использоваться для регенерации тканей и органов, способствовать заживлению повреждений на клеточном уровне.

— Кроме лечения человека, наноботы используются для создания новых материалов и миниатюрных пространственных конструкций — элементов микроэлектромеханических систем, для сложной обработки поверхностей — формирования микрозацепов, развитого рельефа поверхностей, соединения проводников в масштабах современных чипов, создания полупроводниковых структур, сверхвысокоточной механической обработки, — рассказывает Игорь Безукладников.

 

Факт 4. Наноботы ближе к бактериям, чем к роботам

На самом деле современные нанороботы — это крайне простые устройства, зачастую состоящие из пары-тройки компонентов. Можно сказать, что нанороботов как роботов в привычном понимании на сегодняшний момент не существует. В таком размере у них не может быть полупроводникового процессора — «мозга», привычных нам манипуляторов и других компонентов, которые определяют робота. Поэтому правильнее называть микроскопических ботов наномашинами с дистанционным управлением. Однако определенные примитивные операции могут быть запрограммированы непосредственно конструкционными особенностями наноробота.

— Например, наномашина, созданная самой природой, ― жгутик бактерии: это настоящий автомат с микроскопическим «электродвигателем» и «ротором», приводящими жгутик во вращательное движение. Другой пример ― искусственно созданный биоинженерами шагающий молекулярный робот: он может передвигаться по ДНК и выполнять команды «идти», «повернуть», «остановиться». То есть наномашины можно запрограммировать на определенное поведение. Например, в лаборатории «Молекулярная робототехника и биосенсорные материалы» университета ИТМО ученые делают наномашины из молекул ДНК. Их поведение программируется не машинным, а генетическим кодом, — объясняет ученый Пермского Политеха.

 

Факт 5. Роботы попадают в организм с помощью инъекции, таблеток и катетеров

Один из самых распространенных способов введения нанороботов в организм — это инъекции. Нанороботы попадают через шприц в кровь или непосредственно пораженную область.

Некоторые исследователи работают над созданием ботов в виде таблеток. Эти устройства должны быть устойчивыми к условиям желудочно-кишечного тракта.
Еще один вариант — объединить роботов с системами доставки, например, липосомами. Это фосфолипидные наночастицы, нетоксичные и биоразлагаемые. По строению и составу они схожи с мембранами клеток организма, поэтому успешно доставляют лекарства на место.

Потенциально ученые и медики могут применять специальные устройства для распространения наноботов в нужной области тела. Для доставки нанороботов к мозгу возможно использовать катетеры.

 

Факт 6. Наноботы передвигаются за счет магнитных полей, химических реакций, света

У подобных роботов нет собственного интеллекта и устройства, обрабатывающего какие-либо внешние данные. Они управляются снаружи при помощи специальных устройств. Медицинского нанобота можно сделать из микроскопического самарий-кобальтового магнита и скрученного жгутика из медной проволоки. Магнит закрепляют на одном конце жгутика. При помощи управляемого внешнего магнитного поля такой робот может свободно передвигаться в кровеносной системе пациента, выполняя механические операции: разрушение вредных микроорганизмов, пораженных клеток и т.д.

— Существуют и другие способы перемещения. Например, химическое (топливное), при котором движение осуществляется за счет химических реакций, вызывающих расширение или сжатие элементов, локальное повышение давления и т.д. От точки «А» к точке «Б» наномеханизм доставляют также при помощи электричества или даже светового давления. Хоть свет не имеет массы, он состоит из частиц, называемых фотонами. Когда они сталкиваются с поверхностью, они передают свою энергию и импульс, — добавляет Игорь Безукладников.

 

Факт 7. Внутри человека наноботы сталкиваются

Когда в тело человека запускают множество нанороботов, они будут непременно сталкиваться, поскольку механизмы точного управления ими пока не придуманы. Однако для организма это угрозы не представляет. Такое хаотичное движение напоминает столкновение кровяных телец в потоке крови — это абсолютно нормально и не требует вмешательства врача. В перспективе могут появиться механизмы, позволяющие управлять множеством таких роботов индивидуально, предотвращая их столкновения.

— Уже сейчас есть устройство управления, реализующее заложенную авторами программу, — то есть «мозг» нанобота. Подобные устройства могут быть схожи с обычными процессорами, но значительно упрощены из-за ограничений по размерам, — отмечает ученый ПНИПУ.

 

Факт 8. Нанороботов сложно извлечь из организма, но это не опасно

Единичные управляемые роботы могут быть извлечены из тела человека в случае, если устройство не потеряно и его можно наблюдать при помощи специальных гаджетов или датчиков. Но если мы говорим о массовом использовании роботов, то их извлечение — это очень сложная и порой даже невыполнимая задача. Однако, учитывая малые размеры, химическую инертность (неспособность разлагаться с образованием ядовитых веществ) и небольшое их количество, такие роботы не представляют опасности для организма.

 

Факт 9. Микророботы и наноботы — это разные вещи

Понятия нанороботов и микророботов пересекаются, и в определенном диапазоне размеров являются синонимами. Потому четкой грани между ними нет. Но в направлении уменьшения размеров (от микро- до нанороботов) постепенно снижается количество и сложность составных частей робота —вплоть до 1-2 компонентов у самых миниатюрных нанороботов.

— Основное отличие — то, что в области крупных микророботов еще можно применять миниатюрные версии классических механизмов и элементов робота из макромира. Например, манипуляторы, — механические «руки» для захвата и перемещения объектов. В нанороботах же из-за их размеров используются принципиально иные подходы и методы, — объясняет Игорь Безукладников.

Функции двух видов ботов также различаются из-за размеров. Если нанороботы нужны для манипуляции атомами, молекулами, то боты побольше — для микромеханических работ: обработки поверхности материалов, создания трехмерных структур и т.д.

Из-за размеров нанороботы до сих пор не используются широко. Слишком высока сложность их создания, невелик возможный функционал, усложнено индивидуальное управление каждым роботом в отдельности.

 

Факт 10. Для нанороботов используют те же материалы, что и в микросхемах

Вообще, для создания самых маленьких нанороботов обычно используются те же технологии, что и для производства современных микроэлектронных устройств. Основные материалы для сборки — различные металлические и кремниевые структуры.

Перспективным направлением сейчас является создание нанороботов при помощи сложных биологических структур, например, молекул ДНК, которые являются носителями генетической информации организма. Благодаря такой разработке сильно расширятся возможности генной инженерии.

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и на наш паблик в соцсети Вконтакте, следите за актуальными новостями Перми и Пермского края..

 

 

 

 

 

Посмотреть все новости раздела "Технологии"

 

Рейтинг: 0 Голосов: 0 1977 просмотров
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Внимание! Все комментарии проходят ручную модерацию, если ваш комментарий не нарушает Правила, он обязательно появится в обсуждении через небольшой промежуток времени.
Опубликованные комментарии являются частными мнениями лиц, их написавших.
Редакция портала за размещенные комментарии ответственности не несет.

 

 

 

Последние новости
  Все новости

 

 

 

Популярные новости за неделю
Исследование: лишь 4% компаний не имеют серьезных киберрисков
Исследование: лишь 4% компаний не имеют серьезных киберрисков
11 сентября 2025 - Журналист - 0 - 1468

Уязвимостям высокого и критического уровней в защите своих информационных систем подвержено большинство российского бизнеса — к такому выводу пришли специалисты МегаФона, проанализировав результаты пентестов, проведённых сотовым оператором в 2025 году.

В Пермском крае стали меньше курить
В Пермском крае стали меньше курить
11 сентября 2025 - Журналист - 0 - 1461

Аналитики изучили, как изменились спрос и цены на сигареты и курительный табак. Эксперты проанализировали 21,2 млн чеков, выданных в магазинах по всей стране. 

Анимационный фестиваль «Союзмультфильм» снова в Перми
Анимационный фестиваль «Союзмультфильм» снова в Перми
12 сентября 2025 - Журналист - 0 - 1415

Приготовьтесь к незабываемым дням веселья и волшебства!

Прогноз погоды в Перми на выходные 13-14 сентября
Прогноз погоды в Перми на выходные 13-14 сентября
12 сентября 2025 - Журналист - 0 - 1366

По данным Яндекс Погоды, в субботу, 13 сентября, в Перми ожидается прохладная и пасмурная погода. Утром температура составит +9°С, днем воздух прогреется до +17°С, вечером будет около +15°С, а ночью температура опустится до +9°С. Ветер северный и западный, 1–3,2 м/с, порывы — до 9 м/с.

Пермяки могут получить грант на реализацию своей социальной идеи. СИБУР-Химпром начинает прием заявок на гранты «Формулы хороших дел»
Пермяки могут получить грант на реализацию своей социальной идеи. СИБУР-Химпром начинает прием заявок на гранты «Формулы хороших дел»
12 сентября 2025 - Журналист - 0 - 1318

В Перми стартовал прием заявок на ежегодные гранты программы СИБУРа «Формула хороших дел». Лучшие проекты, направленные на развитие города, получат финансирование и будут реализованы в 2026 году. Некоммерческие организации и бюджетные учреждения Перми могут подать заявку на сайте программы до 17 октября.

 

Новые статьи
Как защитить экран смартфона: стекло против плёнки
Как защитить экран смартфона: стекло против плёнки
вчера в 14:29 - Журналист - 0 - 213
Самая дорогостоящая часть любого смартфона — это его дисплей. При этом, увы, она же чаще всего и страдает: в лучшем случае просто царапается, делая внешний вид гаджета неопрятным и затрудняя...
От коротких отпусков к частым поездкам: как изменились приоритеты у пермских туристов
От коротких отпусков к частым поездкам: как изменились приоритеты у пермских туристов
16 сентября 2025 - Журналист - 0 - 295
Этим летом в путешествие за границу отправилось на 27% больше пермяков, чем в прошлом году. Существенно вырос интерес к странам Африки и Азии – 58% и 59% соответственно. При этом самой...
Как выбрать сервис или программу для транскрибации: ключевые критерии
Как выбрать сервис или программу для транскрибации: ключевые критерии
16 сентября 2025 - Журналист - 0 - 247
В последние годы услуги транскрибации становятся все более востребованными. Особенно популярными такие сервисы стали среди блогеров, журналистов, студентов и исследователей. 
Почему вашему капиталу нужен именно швейцарский счет? Объясняем на пальцах для нерезидентов
Почему вашему капиталу нужен именно швейцарский счет? Объясняем на пальцах для нерезидентов
15 сентября 2025 - Журналист - 0 - 336
Открытие личного счета в швейцарском банке давно перестало быть привилегией исключительно миллиардов из глянцевых журналов; сегодня это реальная опция для состоятельных нерезидентов, стремящихся к...

 

 

 

 






 

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru  

Основные разделы
Новости | Новости Перми | Публикации | Фото | Справка | Вопросы и ответы |
Информация
О проекте | Правила сайта | Реклама | Партнеры | Сообщить новость | Персональные данные |