
本研究は、医療用磁性マイクロロボットの臨床応用における高磁性材料含量による生体適合性問題と生体バリア突破の困難さに対処することを目的とする。生体材料と磁性材料を革新的に融合させた新型マイクロロボットを開発し、生体材料の優れた運動能力と低免疫反応性を活かして特定の生体バリアを標的突破し、体内応用の効果を向上させる。また、磁性材料の依存度を低減し、生体適合性を高めることで安全性を確保する。本研究により、磁性マイクロロボットの臨床応用が加速され、新たな治療手段の基盤となることが期待される。
本研究は、医療用磁性マイクロロボットの臨床応用における高磁性材料含量による生体適合性問題と生体バリア突破の困難さに対処することを目的とする。生体材料と磁性材料を革新的に融合させた新型マイクロロボットを開発し、生体材料の優れた運動能力と低免疫反応性を活かして特定の生体バリアを標的突破し、体内応用の効果を向上させる。また、磁性材料の依存度を低減し、生体適合性を高めることで安全性を確保する。本研究により、磁性マイクロロボットの臨床応用が加速され、新たな治療手段の基盤となることが期待される。