本项创新涉及一种新型微型磁控机器人,其结构由金属氧化物层、磁性金属层和金属有机骨架层依次层叠构成。金属有机骨架层通过金属氧化物与有机配体的配位反应形成,展现出多样的晶体结构,增强了对复杂环境的适应能力。此外,该机器人的金属骨架层为疏松多孔薄膜,有效提高了药物吸附和运输效率,为医疗领域带来新的解决方案。
背景技术
磁性微型/纳米机器人可以进入将药物运载到其难以到达的地方,实际工作中,磁场可以为微型/纳米机器人提供远程实时控制信号,并通过远程控制实现有效载荷的精确运输。此外,磁场具有最小的健康风险,因此,通过磁驱动的无线控制适用于体内应用,如药物输送和非侵入性手术。
CN111493973A公开了一种微型磁控机器人,其公开的微型磁控机器人包括磁性复合球型内芯,其能在脉冲磁场的作用下,实现周期性的往复振动,柔性多刺状功能薄膜,其包覆粘结在磁性复合球型内芯的外表面,柔性多刺状功能薄膜表面分布有多个刺状结构。其公开的微型磁控机器人可以实现对胆结石等病症的无创靶向治疗,治疗效果明显,安全性高,具有广阔的应用前景。其公开的微型磁控机器人提供了柔性多刺状功能薄膜、磁性复合球型内芯及微型磁控机器人的制备方法,制备方法简单,制作成本低廉。但是其公开的微型磁控机器人对复杂应用不具备适应性。
CN111921072A公开了一种仿T4噬菌体的靶向给药微型磁控机器人及其控制方法,其公开的微型磁控机器人包括机器人运送胶囊、定位引出磁场供给装置、振荡磁场供给装置和置于机器人运送胶囊内的多个微型机器人;其公开的微型机器人包括头部外壳、药囊、尾丝触发开关、尾翘、尾丝和控制开关。其公开的微型磁控机器人能实现人体内精准定向给药,且给药速度可控,能实现多种药物同时给药。但是其公开的磁控机器人属于搭载型磁控机器人,运载效率相对较低。
综上所述,开发一种运载效率高且能应对复杂应用的微型磁控机器人至关重要。
实现思路