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Vibrational Micro-robots in Viscoelastic Biological Tissues

Description du projet

La propulsion des microrobots

Les microrobots sont des microsystèmes conçus pour se mouvoir dans des environnements biologiques et exécuter des tâches biomédicales à l’échelle microscopique, telles que la biodétection et l’administration de médicaments. La propulsion des microrobots dans les milieux biologiques représente toutefois un défi dans la mesure où les propriétés rhéologiques de ces derniers diffèrent de celles de l’eau. Financé par le Conseil européen de la recherche, le projet VIBEBOT vise à développer des microrobots capables de se propulser dynamiquement dans des matériaux viscoélastiques. L’idée est de doter ces microdispositifs d’une technologie vibratoire qui leur permettra de pénétrer dans les tissus mous et d’atteindre leurs cibles plus efficacement in vivo. Les chercheurs imiteront les propriétés rhéologiques des fluides biologiques in vitro et optimiseront la forme, la surface, le matériau et la démarche des microrobots afin de faciliter leur propulsion.

Objectif

Wireless micro-robots hold great potential for minimally-invasive medicine, since they may allow for targeted drug delivery, in vivo sensing, stimulation, and even new surgical procedures. However, the biggest hurdle for biomedical applications is the penetration of real biological media, for instance, mucus, vitreous, blood clots and tumour tissues. Most current micro-/nano-robots can propel in water, however, the same propulsion mechanisms do not readily transfer to viscoelastic biological media. One major bottleneck is that it is not possible to exert enough force for propulsion in a system that could one day also accommodate a human. The overall goal of this proposal is to develop vibrational microdevices that can actively propel and wirelessly sense in viscoelastic biological tissues. The excited mechanical vibration is coupled with the frequency-dependent fluidic rheology to increase the energy release rate, to reduce the penetration force needed for tissue rupture, and thus to facilitate an easier penetration of the tissues. We will investigate the fundamental mechanisms of propulsion at low Reynolds number in viscoelastic materials. The microrheology of the biological fluids will be measured and modelled, and it will allow us to optimize the shape and gait of the micro-robot to exploit the complex rheological properties of biological tissues and generate propulsion. The proposed work will also advance three-dimensional fabrication technologies for asymmetric micro-/nanostructures as key elements to interact with tissues to facilitate efficient locomotion. We will also develop novel sensing methods for in vivo sensing and localization of the microdevices. Our research will lead to a new class of micro-robots - the VIBEBOTS that will be able to actively penetrate real tissues, and open up outstanding opportunities for useful biomedical applications.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Régime de financement

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Institution d’accueil

DEUTSCHES KREBSFORSCHUNGSZENTRUM HEIDELBERG
Contribution nette de l'UE
€ 878 978,00
Adresse
IM NEUENHEIMER FELD 280
69120 Heidelberg
Allemagne

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Région
Baden-Württemberg Karlsruhe Heidelberg, Stadtkreis
Type d’activité
Research Organisations
Liens
Coût total
€ 878 978,00

Bénéficiaires (2)