用磁场做导航 纳米机器人精准搏杀肿瘤细胞
该团队用靶向给药微纳机器人对小鼠进行了实验。他们使用植入乳腺癌细胞的皮下肿瘤模型,并跟踪30只小鼠30天。研究小组发现,这种方法确实对小鼠肿瘤有靶向杀伤作用,对周围正常组织影响极小。
1966年上映的科幻电影《神奇之旅》讲述了一个故事:为了给一位科学家做一个高难度的血管手术,5名医生被缩小到头发丝大小,装进注射器,注射到他的体内。5人驾驶“潜艇”,躲过免疫细胞的攻击,一路乘风破浪,圆满完成任务。
在过去的50年里,最初的幻想部分变成了现实。纳米医疗机器人作为一种很有前途的智能给药平台,广泛应用于肿瘤的靶向治疗。
近日,北京航空航天大学机械工程与自动化学院空“杰出100人”副教授、博士生导师林峰课题组研发出一种新型、更智能的肿瘤靶向机器人。有了伪装和导航,它可以在磁场的驱动下准确到达战场,投掷弹药杀死肿瘤。
让巨噬细胞吞下纳米药物,变成微纳机器人。
让纳米机器人装载药物、到达指定地点、治疗炎症或靶向切除肿瘤,是医学纳米技术的终极目标之一。而传统微纳机器人在人体内的运动,实际上依靠的是分子间的结合力,是一种“被动靶向”,必然会错过目标。“正如我们所知道的,人群中具有某种特征的两种人可能会相遇。但在茫茫人海中,你是否最终遇到了你想要的那个人,其实你要打个问号。”林峰说。
而且,如原电影所示,注射到人体内的纳米机器人一不小心就会受到专用免疫细胞的攻击。
这种医疗机器人能更安全准确的到达目的地吗?
2016年从日本回国后,林峰一直在思考这个问题。在北航机器人研究所的支持下,林峰和陈华伟合作申请批准了国家重点R&D计划——机器人重大项目“靶向给药微纳机器人”。在一次讨论中,陈华伟问活细胞是否可以用作载体。这个看似随意的问题提醒了林峰:让活细胞直接吞下载药纳米颗粒,变成微纳机器人,可以吗?
他们想到了巨噬细胞——一种喜欢吞咽和处理异物的细胞。
合适的载体和“伪装”已经找到。接下来,设计了机器人的“导航系统”。
磁性纳米颗粒可以通过磁场控制,药物释放可以使用红外线或超声波。几乎是从零开始,林峰团队自己设计了复合磁控系统。他们从电子线圈设计入手,一点点调整摸索技术参数。磁性纳米粒子进入小鼠体内后,通过这个系统,可以在体外高精度地控制其行走路径。
接下来,让磁性纳米颗粒装载药物,让它们在正确的位置以正确的方式释放药物。
这个机器人实际上设计了很多层。阿霉素的外层是聚乙二醇,一种水溶性好的高分子化合物。外层是吲哚菁绿,这是一种常用于药物研究的荧光标记,帮助研究人员确定机器人的位置。最后,他们还包裹了一层脂质体,具有非常高的生物相容性。
该团队还为机器人设计了一个开关——近场红外线灯。近红外光穿透表层皮肤,磁性纳米颗粒吸收光线,产生热量,释放阿霉素。
这样纳米机器人基本达到了“指哪打哪”的效果。
“接收指令,执行指令,完成任务,在我们这些做机械师的人眼里,有这些能力的就是智能机器人。”林峰说。
该团队用靶向给药微纳机器人对小鼠进行了实验。他们使用植入乳腺癌细胞的皮下肿瘤模型,并跟踪30只小鼠30天。研究小组发现,这种方法确实对小鼠肿瘤有靶向杀伤作用,对周围正常组织影响极小。
9月,纳米技术领域的权威期刊Small以封面文章的形式报道了该研究组的研究成果。
在机械工程学院,他们建立了一个生物医学实验室。
在林峰的团队中,有几名医生来自医学生物学专业。在他的机械实验室里,有一个专门用于生物医学实验的区域。
所以,你可以看到这样一个略显奇怪的场景——在实验室里,有各种各样的机械模型,有专业的显微镜,有老鼠。
采访时,由于最后一轮实验已经结束,剩下的老鼠不多了,它们在笼子里踱来踱去度过余生。
林峰是“80后”,本科学电子信息工程专业,生物机器人硕士,日本名古屋大学博士,跟随导师石井真教授一头扎进了一个更微观的世界——微纳机器人。
回国后,来到了北航,获得了北航的“百名杰出人才”,加入了机械学院张老师领导的仿生与微纳系统研究所,后被北京市“科技新星”资助。北航倡导“医工结合”,林峰也被聘为北航生物医学工程高科中心,更深入到医疗机器人领域。
“你不能只是猜测概念,然后说纳米机器人在未来会怎样。”林峰一直有这个想法,就是要真正把纳米机器人打入体内,真正杀死体内的肿瘤细胞。
前不久,林峰指导的学生团队凭借Medcreate磁悬浮胶囊机器人获得第七届中国国际大学生“互联网+”创新创业大赛全国大学生创意组第五名。
它采用的技术也是“复合场磁控”。
这是一款主动可控的胶囊机器人,具有高速图像传输功能,可以对胃等大体积消化道器官进行全方位无死角的视频探查。胶囊可以悬浮移动,不改变患者体位即可完成整个胃的覆盖检查。
林峰对学生们的成绩感到高兴,但他也知道,要改进各种治疗性微纳机器人,还有很长的路要走。
从小鼠到人体,从实验到临床,还需要一步一步的完善和探索,这不是一条坦途。“你得愿意花一辈子。”林峰说。(记者张盖伦)
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