A little robot MD

Medications are generally not designed to target specific areas of pain, the same round pill to try and cure everything from headaches to stomach cramps. STANFORD SCHOOL OF ENGINEERING – SCITECHDAILY. 17 DE JULHO DE 2022

A robot that you can swallow. #CES2023Tansu YEĞEN@TansuYegen. DW Science

Renee Zhao, a mechanical engineer who leads research in this field at Stanford University, is simultaneously developing several millirobot designs, including a crawling magnetic robot that was recently seen pushing its way through a stomach on the cover of Science Advances. Zhao’s team found a way to propel a robot through the body ten times greater distances in a single jump, simply by changing the direction and strength of the magnetic field.

A key aspect of her research, magnetic actuation also provides wireless control for non-invasive operation and separates the control unit from the device to allow for miniaturization. Zhao said his latest robot, recently published in the journal Nature Communications, is “the most robust all-in-one wireless robot we’ve ever developed.”

The millirobot is a potential development in this field of biomedicine. With their ability to crawl, spin and swim through tight spaces in their quest to explore inner workings or administer drugs, these fingertip-sized robots are poised to become the future lifesavers of medicine.

Um grupo de cientistas associados ao MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), nos Estado Unidos, desenvolveu uma cápsula robótica (RoboCap) que pode substituir as injeções de insulina tomadas por diabéticos. A descoberta foi publicada no final de setembro no periódico Science Robotics e, apesar de ter sido testada apenas em porcos, é considerada promissora. Beatriz Gatti – NEXO JORNAL. 18 de out de 2022

Um dispositivo para colonoscopias usa uma cápsula robótica magnética com 18 milímetros comandada do exterior com um íman, método criado por investigadores nos Estados Unidos que torna mais fácil este tipo de exame ao cólon. Lusa – Diário de Notícias. 08 Maio 2017

Princípio de funcionamento do comprimido robótico. Shriya S. Srinivasan et al. – Diário da Saúde. 04/10/2022

Os investigadores testaram a cápsula, com diâmetro mais pequeno do que o dos endoscópios usados habitualmente nas colonoscopias, 30 vezes no intestino de um porco, verificando que permite fazer mais manobras do que os aparelhos existentes.

Vanderbilt engineers want to accelerate the development of capsule robots. So they created an open source modular platform that people with limited experience can use to build their own prototypes. Biomechatronics engineer Pietro Valdastri and his team launched the platform over the summer, and at least one outside research group plans to get it up and running.. EMILY WALTZIEEE Spectrum. 12 DE NOVEMBRO DE 2015

Most of the capsules have the same categories of components: a microprocessor, communication submodules that link the device with the user’s intent, an energy source, sensors such as accelerometers and gyroscopes, and actuators that enable locomotion. With those categories in mind, Valdastri and his team made a modular platform in which the pieces work in concert and can be interchanged with ease without having to reinvent the proverbial wheel.

The origami robot (made from dried pig intestines) used in sausages can be swallowed, driven through the stomach using a magnetic field, and then attached to foreign objects to help them pass through the digestion system, has been developed. by researchers at the Massachusetts Institute of Technology and York University. RICHARD GRAYMAIL ONLINE. 13 May 2016

Dr. Daniela Rus, an MIT engineer and director of the Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, who led the work, said it could also be used to repair wounds in the stomach or administer medication.

Segundo Sitti (2015), um dos maiores impactos científicos e sociais em potencial de robôs móveis não unilaterais de pequena escala, seriam suas aplicações de assistência médica e de bioengenharia. Hu (2018) complementa dizendo que “os robôs de pequena escala sem amarras (de vários milímetros até alguns micrômetros em todas as dimensões)
que podem acessar espaços confinados e fechados de forma não invasiva podem permitir aplicações em micro fábricas, como a construção de andaimes de tecido por montagem robótica, em bioengenharia, como manipulação celular e biossensor e na área da saúde, como a administração de drogas direcionada e cirurgia minimamente invasiva”. Como alternativa aos dispositivos médicos existentes, como endoscópios e cateteres flexíveis, os mili/micro robôs médicos móveis podem acessar regiões complexas e pequenas do corpo humano, como gastrointestinal (GI), cérebro, medula espinhal, capilares sanguíneos e no interior do olho, sendo minimamente invasivo e poderia até permitir o acesso a regiões de tamanho submilimétrico sem precedentes no interior do corpo humano, as quais não foram possíveis de acessar atualmente com nenhuma tecnologia de dispositivo médico. Ryan (2016) afirma que “o controle sem fio de pequenos dispositivos é uma perspectiva interessante devido à capacidade desses dispositivos de acessar espaços fechados, como aqueles dentro do corpo humano”. Bruno Bonandi Vidal, Heitor Delesporte Conceglieri, João Felipe Moreira Alves, Odair de Barros Júnior – ESTUDO DOS MICRO ROBÔS E SUA APLICABILIDADE NA MEDICINA

Grandes ou microscópicos, os robôs são aliados dos médicos. A máquina não substitui o cirurgião. “Um tolo com uma ferramenta ainda é um tolo”, resume Prokar Dasgupta, urologista pioneiro da cirurgia robótica no Reino Unido. “Não há dúvida de que a qualidade do cirurgião é mais crítica do que a máquina, e o resultado da operação ainda depende de um cérebro humano.” Camila P. Cunha – Com Ciência. 8 DE ABRIL DE 2019

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