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광구동 나노 머신빛으로 조종하는“세균 사이즈”로보트

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광구동 나노 머신빛으로 조종하는“세균사

이즈”로보트

8월 3일 10시 28 분배신 산케이신문

광구동 확대 사진 (사진:산케이신문) 세균 사이즈의 의료용 로봇이, 환자의 체내에 비집고 들어가고 병을 치료해 준다-.SF영화 「미크로의 결사권」(1966년 공개)과 같은 의료 기술이, 실현되려 하고 있다.나고야 대학 공학 연구과의 이쿠타행사 교수가 개발한 「광구동 나노 머신」이다.빛으로 가공해, 빛으로 움직이는 것이 특징으로, 금년 2월에는, 세계에서 처음으로 로봇에 의한 적혈구의 해부에도 성공.다양한 병의 치료법이, 근본적으로 변할지도 모른다.(이토 히사시 이치로)

  [일러스트로 체크]나노 머니퓰레이터(manipulator)와 나놈바의 구조

 ≪정밀한 입체 가공≫

 「이 투구풍뎅이나 로봇은 세균과 거의 같은 사이즈입니다.미세한 입체 가공 기술이 나노 머신을 실현했습니다」

 현미경의 사진을 보이면서, 이쿠타씨는 말한다.

 물질을 나노미터(100만 분의 1밀리) 레벨의 분해가능으로 가공하는 나노테크놀로지는, 주로 반도체 분야에서 발전해 왔다.이 분야는 평면 가공이 중심이지만, 이쿠타씨는 「입체를 만들고 싶다」라고 생각했다.오랜 세월 , 의료 로봇의 연구에 휴, 나노텍 응용의 필요성을 느끼고 있었기 때문이다.

 정밀한 입체 가공을 가능으로 한 것이, 92년에 개발한 세계 최초의 「마이크로 미츠조형법」이라고 하는 기술.자외선 조사로 액체로부터 고체에 변화하는 성질을 가지는 광경화 수지에, 볼록 렌즈를 통해 자외선 레이저를 맞히는 방법으로, 액체 수지내의 초점 부분만큼이 투명하게 경화한다.액체 부분을 씻어 흘리는 것만으로 설계도 그대로의 3 차원구조 가 완성된다.

 개발 당초의 분해가능은 5 마이크로 미터(마이크로는 100만 분의 1)였지만, 그 후의 연구로 약 50배의 100나노미터 레벨까지 향상했다.미츠조형법의 이점은, 광학 현미경 정도의 장치로 시간도 수고도 들이지 않고 제조할 수 있는 것으로, 현재는 타 `i노레벨 입체 가공 기술의 주류가 되고 있다.

 ≪산 세포 잡는다≫

 의료용 로봇으로서 움직이는 원리는, 미소 세계에서 작용하는 물질의 독특한 성질을 이용했다.

 「액체안에 두어 적외선 레이저를 조사해, 부품내에서 초점을 묶는다.레이저의 초점을 움직이면, 부품은 거기에 추종 해 움직인다」

 레이저 트랩으로 불려 물체가 투명하고 미소한 경우에 처음으로 가능이 된다.이것을 응용하는 것으로 광구동 나노 머신이 실현되었다.

 빛으로 움직이는 나노 머신은 「누른다」 「움직인다」 「잡는다」등의 동작이 가능이다.누르는 기능에 특화한 「나놈바」는, 직경수마이크로 미터의 이스트균(효모)이나 적혈구를 산 채로 벽에 억눌러 힘의 크기와 형상 변화로부터 딱딱함을 계측하는 실험에 성공했다.

 「산 채로 세포를 조작하는 것은 매우 어렵지만, 나노 머신이기 때문에 더욱 할 수 있었다」라고 한다.

 로봇 핸드와 같은 「나노 머니퓰레이터(manipulator)」는, 모니터를 보면서 콘트롤러를 조작하고, 세포를 움직이거나 잡거나 할 수 있다.이쿠타씨는 「한층 더 세세한 조작이 가능이 되도록, 대상에서는돌아간 힘이 콘트롤러에 전해지는 시스템도 완성?`오라고 있다」라고 말한다.

 ≪적혈구 해부에 성공≫

 장래적으로는 내시경과 조합해 인체내에서 움직이는 것을 목표로 하고 있다.환자의 체외에서 세포를 조종하는 재생 의료에의 응용도 기대되고 있어 다양한 의료 분야에서 새로운 무기가 될 것 같다.

 2월에는, 극미의 바늘(나노 니들)을 메스와 같이 조작해, 적혈구의 해부에 성공했다.세포내에 나노 머신을 넣고 세포 기관을 조사하는 연구도 진행중이다.

 「무쇠팔 아톰」에 동경해 초등 학생 시대부터 로봇 만들기를 꿈꾸고 있던 이쿠타씨는 「지금의 꿈은 로봇 공학으로부터 의료에 개혁을 가져오는 것.다종 다양한 광구동 나노 머신을 개발해 나가고 싶다」라고 이야기한다.

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최종 갱신:8월 3일 10시 28분

산케이신문

이것은 굉장하다!조선인에서는 무리한 하이테크놀로지다!

원문보기

光駆動ナノマシン 光で操る“細菌サイズ”ロボ

 

光駆動ナノマシン 光で操る“細菌サ

イズ”ロボ

8月3日10時28分配信 産経新聞

光駆動ナノマシン 光で操る“細菌サイズ”ロボ 拡大写真 (写真:産経新聞) 細菌サイズの医療用ロボットが、患者の体内に入り込んで病気を治してくれる−。SF映画「ミクロの決死圏」(1966年公開)のような医療技術が、実現しようとしている。名古屋大学工学研究科の生田幸士教授が開発した「光駆動ナノマシン」だ。光で加工し、光で動かすのが特徴で、今年2月には、世界で初めてロボットによる赤血球の解剖にも成功。さまざまな病気の治療法が、根本的に変わるかもしれない。(伊藤壽一郎)

  [イラストでチェック]ナノマニピュレーターとナノムーバーの仕組み

 ≪精緻な立体加工≫

 「このカブトムシやロボットは細菌とほぼ同じサイズです。微細な立体加工技術がナノマシンを実現しました」

 顕微鏡の写真を見せながら、生田さんは語る。

 物質をナノメートル(100万分の1ミリ)レベルの分解能¥で加工するナノテクノロジーは、主に半導体分野で発展してきた。この分野は平面加工が中心だが、生田さんは「立体を作りたい」と考えた。長年、医療ロボットの研究に携り、ナノテク応用の必要性を感じていたからだ。

 精緻な立体加工を可能¥にしたのが、92年に開発した世界初の「マイクロ光造形法」という技術。紫外線照射で液体から固体に変化する性質を持つ光硬化樹脂に、凸レンズを通して紫外線レーザーを当てる方法で、液体樹脂内の焦点部分だけが透明に硬化する。液体部分を洗い流すだけで設計図通りの3次元構¥造が完成する。

 開発当初の分解能¥は5マイクロメートル(マイクロは100万分の1)だったが、その後の研究で約50倍の100ナノメートルレベルまで向上した。光造形法の利点は、光学顕微鏡程度の装置で時間も手間もかけず製造できることで、現在はナノレベル立体加工技術の主流となっている。

 ≪生きた細胞つかむ≫

 医療用ロボットとして動く原理は、微小世界で作用する物質のユニークな性質を利用した。

 「液体の中に置いて赤外線レーザーを照射し、部品内で焦点を結ぶ。レーザーの焦点を動かすと、部品はそれに追従して動く」

 レーザートラップと呼ばれ、物体が透明かつ微小な場合に初めて可能¥になる。これを応用することで光駆動ナノマシンが実現した。

 光で動くナノマシンは「押す」「動かす」「つかむ」などの動作が可能¥だ。押す機能¥に特化した「ナノムーバー」は、直径数マイクロメートルのイースト菌(酵母)や赤血球を生きたまま壁に押しつけ、力の大きさと形状変化から硬さを計測する実験に成功した。

 「生きたまま細胞を操作するのは非常に難しいが、ナノマシンだからこそできた」という。

 ロボットハンドのような「ナノマニピュレーター」は、モニターを見ながらコントローラーを操作して、細胞を動かしたりつかんだりできる。生田さんは「さらに細かい操作が可能¥になるよう、対象からはね返った力がコントローラーに伝わるシステムも完成している」と語る。

 ≪赤血球解剖に成功≫

 将来的には内視鏡と組み合わせ、人体内で動かすことを目指している。患者の体外で細胞を操る再生医療への応用も期待されており、さまざまな医療分野で新しい武器となりそうだ。

 2月には、極微の針(ナノニードル)をメスのように操作し、赤血球の解剖に成功した。細胞内にナノマシンを入れ、細胞器官を調べる研究も進行中だ。

 「鉄腕アトム」にあこがれ、小学生時代からロボット作りを夢見ていた生田さんは「今の夢はロボット工学から医療に改革をもたらすこと。多種多様な光駆動ナノマシンを開発していきたい」と話す。

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最終更新:8月3日10時28分

産経新聞

これは凄い!朝鮮人では無理なハイテクノロジーだ!!

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