Regardez le robot Origami se mettre au travail et se déployer à l'intérieur des organes humains

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Prévisiblement Irrationnel, les motivations humaines de base : Dan Ariely à TEDxMidwest

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Anonim

Au Japon, des scientifiques développent un moyen pour un minuscule robot médical de pénétrer dans votre système et d'administrer un médicament à la manière de l'origami. L’équipe est composée de chercheurs du MIT, de l’Université de Sheffield et du Tokyo Institute of Technology. Même si cette initiative n’est pas la première du genre, les nouvelles fonctionnalités constituent une amélioration majeure par rapport à l’originale. sur un papier en 2010.

L’idée de base est que le robot pénètre dans le système du patient «replié» sous la forme d’une capsule avalée. Une fois à l'intérieur, la pilule se dévoile et peut être dirigée par des champs magnétiques externes vers des blessures ou des maladies à éliminer. «Pour les applications à l'intérieur du corps, nous avons besoin d'un petit système de robot contrôlable et non attaché», a déclaré la chercheuse Daniela Rus, professeure Andrew et Erna Viterbi, qui dirige l'une des équipes du projet. "Il est très difficile de contrôler et de placer un robot à l'intérieur du corps si le robot est attaché à une longe."

Le robot a deux couches de matériau structurel, prenant en sandwich une substance qui se contracte lorsqu'elle est chauffée; Dans les couches extérieures, un motif de fentes détermine exactement le pliage du robot. L'idée du «robot origami» est en développement depuis 2010 et de nombreux modèles antérieurs existent encore aujourd'hui. Mais ce robot particulier est enfin prêt à briller devant un public. S'exprimant sur les modèles plus anciens, le chercheur Steven Guitron a expliqué en détail les principales différences entre cette version. «Le stick-slip ne fonctionne que lorsque, l'un, le robot est suffisamment petit et, deuxièmement, qu'il est suffisamment rigide», a déclaré Guitron. «Avec la conception originale en Mylar, il était beaucoup plus rigide que la nouvelle conception, qui repose sur un matériau biocompatible.» 20% du mouvement en avant sera propulsé par l'eau à l'intérieur du corps; le reste est tout contrôlé.

Construit pour combattre les piles boutons avalées chez les jeunes, le nouveau robot a fait ses débuts le mois dernier lors d’une présentation à la Conférence internationale sur la robotique et l’automatisation.

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