Nanobotid: Mikroskoopilised robotid meditsiiniliste imede tegemiseks

PILDIKrediit:
Pildikrediit
iStock

Nanobotid: Mikroskoopilised robotid meditsiiniliste imede tegemiseks

EHITATUD HOMMISE FUTURISTILE

Platvorm Quantumrun Trends annab teile ülevaate, tööriistad ja kogukonna tulevikutrendide uurimiseks ja nendest arenemiseks.

ERIPAKKUMINE

5 $ KUUS

Nanobotid: Mikroskoopilised robotid meditsiiniliste imede tegemiseks

Alapealkirja tekst
Teadlased töötavad nanotehnoloogia (äärmiselt väikesemahuliste seadmete) kallal, mis on paljulubav vahend meditsiinilise ravi tuleviku muutmiseks.
    • Autor:
    • autori nimi
      Quantumrun Foresight
    • Märtsil 5, 2022

    Ülevaate kokkuvõte

    Nanotehnoloogia soodustab nanorobotite loomist – pisikesi roboteid, mis suudavad muuta tervishoius revolutsiooni, liikudes inimeste vereringes erinevate meditsiiniliste rakenduste jaoks. Selle tehnoloogia täielik integreerimine seisab aga silmitsi takistustega, nagu materjalide valik nanobotite ehitamiseks ja ulatuslike uuringute rahastamine. Tulevikku vaadates võib nanobotite kasv tuua kaasa olulisi nihkeid tervishoiukuludes, tööturu nõuetes ja andmekasutuses.

    Nanobotite kontekst

    Kaasaegsed teadlased teevad nanotehnoloogia vallas edusamme, mis mitte ainult ei muuda mikroskoopilisi roboteid piisavalt väikeseks, et ujuda läbi teie vereringe, vaid võivad ka tervishoius selles protsessis revolutsiooni teha. Nanotehnoloogia on spetsialiseerunud robotite või masinate loomisele, mis kasutavad nanomeetri skaala lähedal (nt 10–9 meetrit) molekulaarseid ja nanomõõtmelisi komponente või mille suurus on 0.1–10 mikromeetrit. Nanobotid on pisikesed mikroskoopilised funktsioneerivad robotid, mis taluvad karmi keskkonda ja millel on tervishoiusektoris mitu potentsiaalset rakendust. 

    Market and Researchi uuring näitab, et nanobotite turg saavutab aastatel 25–2021 tõenäoliselt 2029-protsendilise aastase kasvumäära (CAGR) alates 121.6 miljardist USA dollarist 2020. aastal. Aruandes öeldakse ka, et selles valdkonnas hakkavad domineerima nanomeditsiinilistes rakendustes kasutatavad nanobotid, mis eeldatavalt moodustavad prognoositaval perioodil 35 protsenti turust. Enne nanotehnoloogia täielikku integreerimist meditsiinimaailma tuleb aga ületada mitu väljakutset.  

    Üks suurimaid väljakutseid on see, milliseid materjale nanobotite valmistamiseks kasutada. Mõnedel materjalidel, nagu koobalt või muud haruldased muldmetallid, on soovitavad omadused, kuid need on inimkehale mürgised. Kuna nanobotid on pisikesed, on nende liikumist kontrolliv füüsika ebaintuitiivne. Seetõttu on oluline leida mikroorganismid, mis suudaksid nende piirangutega liikuda, näiteks elutsükli jooksul nende kuju muutes. 

    Teine väljakutse on rahastamine. Nanotehnoloogia kõikehõlmavate uuringute tegemiseks ei jätku raha. Mõned spetsialistid ennustavad, et nendest väljakutsetest ülesaamiseks ja nanobotite kaasamiseks teatud tüüpi meditsiinitööstuse operatsioonidesse kulub 2030. aastateni.

    Häiriv mõju

    2030. aastateks ennustatakse, et nanobotid manustatakse testpatsientide vereringesse tavaliste hüpodermiliste süstalde abil. Need väikesed robotid, mis on oma suuruselt viirustega sarnased, võivad potentsiaalselt neutraliseerida verehüübed ja kõrvaldada viirused, bakterid ja seened. Veelgi enam, 21. sajandi keskpaigaks võivad nad isegi inimeste mõtted üle kanda traadita pilve, mis toimib inimkehas molekulaarsel tasemel, et kaitsta meie bioloogilisi süsteeme ja parandada üldist tervist.

    New Atlase andmetel eeldavad teadlased, et peagi võidakse kasutada nanoboteid, et pakkuda patsientidele ravimeid võrratu täpsusega. See rakendus võimaldaks mikrodoseerimist täpselt patsiendi kehas, vähendades potentsiaalselt kahjulikke kõrvalmõjusid. Lisaks usuvad teadlased, et nanobotid võivad lähitulevikus aidata lahendada toitumisprobleeme ja vähendada hambakattu veenides.

    Pikemas perspektiivis võivad nanobotid mängida keskset rolli raskete haiguste, sealhulgas erinevate vähivormide diagnoosimise ja ravi tõhustamisel. Need võivad kiirendada tervenemisprotsessi paljude füüsiliste vigastuste korral ja võib-olla asendada vaktsiine selliste epideemiliste haiguste nagu kollapalaviku, katku ja leetrite ravis. Lisaks võivad nad isegi ühendada inimese aju pilvega, võimaldades vajaduse korral mõtete kaudu otsest juurdepääsu konkreetsele teabele.

    Nanobotite tagajärjed

    Nanobotite laiemad tagajärjed võivad hõlmata järgmist:

    • Haiguste parem diagnoosimine ja ravi, mis toob kaasa paremad patsiendi tulemused.
    • Kiiremad taastumisajad füüsilistest vigastustest tänu kiirendatud paranemisprotsessile.
    • Potentsiaalne alternatiiv vaktsiinidele epideemiliste haiguste raviks, haiguste tõrje parandamiseks.
    • Otsene juurdepääs pilvest teabele mõtete kaudu, muutes meie andmetega suhtlemise pöördeliseks.
    • Muutused meditsiiniuuringute rahastamise prioriteetides, kuna fookus nihkub nanotehnoloogiale.
    • Nanobotite kasutamisega seotud eetilised ja privaatsusprobleemid, mis võivad viia uute eeskirjadeni.
    • Võimalikud muutused tööturul, kuna nanobotidega töötamiseks võib vaja minna uusi oskusi.
    • Suurenenud andmekasutus- ja salvestusvajadused tänu nanobotite infotöötlusvõimalustele.
    • Võimalikud muutused kindlustussektoris, arvestades nanobotidega seotud uusi riske ja eeliseid.

    Küsimused, mida kaaluda

    • Kui nanobotite süstid muutuvad valikuvõimaluseks, siis milliste haiguste või vigastustega saaksid need paremini toime tulla kui praegused tervishoiuvõimalused?
    • Milline on nanobotite mõju erinevate terviseravide maksumusele? 

    Insight viited

    Selle ülevaate jaoks viidati järgmistele populaarsetele ja institutsionaalsetele linkidele: