瑞士洛桑联邦理工学院与加拿大多伦多西部医院科研团队合作,研制出一种超微型、高柔性的神经血管导管“MagFlow”。该导管可在血流驱动下,安全穿行于大脑中最复杂、最细微的血管,为治疗神经系统疾病提供了新工具。相关论文发表于新一期《科学·机器人》杂志。
微导管是一种医疗器件,可沿人体血管蜿蜒穿行,用于治疗动脉阻塞、止血,甚至阻断肿瘤供血或实施精准化疗。然而,目前医生在操作中仍需借助导丝,小心推动微导管在血管中行进,这一过程不仅费时,还可能损伤血管壁。更关键的是,现有导丝与微导管尺寸偏大,难以抵达大脑深处直径小于150微米、细如发丝的微小血管。MagFlow的尺寸仅为常规导管的一半,能借助血流动能行进,从而最大限度减少与血管壁的接触。
MagFlow的主体由两片黏合聚合物构成,可“像消防软管一样”自如膨胀,便于输送稀薄或黏稠的生物医用液体。团队还同步开发了机器人转向平台“OmniMag”,通过安装在机械臂上的磁场发生器引导微导管行进。该平台能够根据医生的触控移动,自动计算出引导MagFlow磁性尖端转向所需的最佳磁场方向。
在验证实验中,团队将MagFlow置入猪的头部、颈部和脊柱中极为狭窄且弯曲的动脉,快速安全输送了造影剂和栓塞剂,充分展示了其独特性能。
研究团队表示,这一成果将“流驱动导航”概念转化为可行的临床方案,未来有望为心血管疾病治疗开辟新途径,用于治疗出血性中风、动静脉畸形的成年患者,以及患有癌症的儿童。
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