在医疗科技的前沿领域,一场关于微型机器人的创新突破正悄然改变着未来诊疗的想象。传统微型机器人常面临“硬则难转弯,软则难操控”的困境:刚性结构虽便于控制,却无法适应人体内蜿蜒曲折的血管和肠道;柔性结构虽能变形,却因力量不足和指令响应差而难以完成复杂任务。如今,清华大学深圳国际研究生院的研究团队通过仿生设计与磁控技术,成功破解了这一难题,为微型机器人的临床应用开辟了新路径。
研究团队提出“刚柔并济”的模块化设计理念,将微型机器人拆解为多个刚性单元,通过旋转关节连接形成铰接式结构。这种设计如同“机械积木”,既保留了刚性模块的精准控制力,又通过关节的灵活性赋予机器人适应复杂环境的能力。更关键的是,团队开发了单一均匀磁场驱动技术,无需复杂的多维度磁场控制,仅通过调整外部磁场的强度和方向,即可实现机器人的爬行、滚动、抓取、运输等多样化动作。这一突破显著降低了系统的控制难度,为微型机器人的规模化应用奠定了基础。
基于这一设计,团队研制出磁性螳螂、磁性鹈鹕等原型机器人,并在毫米级尺度上实现了跨场景应用。在模拟血管的微观模型中,机器人能灵活穿越弯曲通道;在离体猪胃的复杂环境中,它们可精准避开生理障碍,将药物递送至目标区域。机器人还能完成搅拌液体、释放货物等任务,展现出在微创手术、靶向治疗等领域的巨大潜力。相关成果以“面向多模态与跨尺度操作的铰接式无约束磁控驱动器”为题,发表于国际权威期刊《类生命系统》。
研究并未止步于毫米级。团队进一步将技术拓展至亚毫米尺度,开发出具备运动感知能力的微型驱动器。这些机器人能在执行任务时,通过自身运动状态实时感知周围液体的黏度变化,实现“边工作边自检”。例如,在模拟生物流体的环境中,机器人可调整运动策略以适应不同黏度;在遇到软质障碍物时,它们能通过机械碎解清除路径;在抓取货物时,刚柔协同的夹爪设计确保了操作的稳定性。这一成果以“实现按需操作与原位黏度感知的亚毫米尺度无约束式磁控驱动器”为题,发表于《先进材料》。
目前,团队正探索将医学成像、闭环控制与智能算法相结合,推动微型机器人在动态生物环境中的自主导航与精准操作。未来,这些“纳米医生”有望在血管中巡逻、在肿瘤部位释放药物,甚至完成细胞级的显微手术,为微创诊疗和智能医疗器械的发展注入新动能。












