Schematisk bild av nanoroboten som rör sig genom en levande cell. Kreditera: Avancerade material (2018). DOI:10.1002/adma.201800429
Ett team av forskare vid Indian Institute of Science i Bangalore har utvecklat en typ av nanomotor som kan styras inuti en levande cell med hjälp av ett externt magnetfält. I deras tidning publicerad i tidningen Avancerade material , gruppen beskriver deras nanomotoriska, hur det fungerar, och möjliga användningsområden för det.
När medicinska forskare fortsätter att leta efter nya sätt att studera levande varelser, många studerar möjligheten att sätta in miniatyrföremål inuti en levande organism som kan bära droger eller utföra åtgärder som att blockera blodkärl som matar tumörer. Vissa har tagit vetenskapen ännu längre genom att skapa föremål som är tillräckligt små för att passa inuti en enda cell. Sådana föremål kan tänkas bära läkemedel direkt till enskilda delar av en cell. Men, som forskarna med denna nya insatsrapport, tidigare ansträngningar har resulterat i avbrott i cellen, förhindra användning av sådana enheter. De rapporterar att de nu har utvecklat en nanomotor som kan vägledas till önskade platser inuti en cell utan att orsaka störningar.
Nanomotorn var till största delen gjord av kiseldioxid, laget rapporterar, men täcktes med en mycket tunn järnfilm för att möjliggöra kontroll genom magnetism. Nanomotorn är formad som en korkskruv, vilket betyder när det snurrar, det går framåt. En snurrande yttre spole som genererade ett magnetfält fick nanomotorn att snurra. Små förändringar i magnetfältets vinkel fick nanomotorn att vända i önskade riktningar.
Forskarna tillverkade flera av nanomotorerna i olika storlekar och testade dem i olika typer av celler, varav några var från cancertumörer. De rapporterar att de minsta (250-nanometer) nanomotorerna erbjöd mest flexibilitet för rörelse inuti cellerna. För att bevisa hur bra de kunde styra en nanomotor inuti en cell, laget ledde en längs en väg som beskrev bokstäverna "M" och "N." De erkänner att deras små motorer fortfarande är i de tidiga utvecklingsstadierna, men föreslår att deras design sannolikt kommer att leda till tillämpningar inom läkemedelsleverans, eller till och med nanokirurgi.
© 2018 Medical Xpress