
A | 2026年8月25日,综合路透社、美联社、美国哥伦比亚广播公司(CBS)、英国广播公司(BBC)、央视新闻及俄罗斯塔斯社等多家媒体报道,CIA局长秘访莫斯科:美俄情报高层罕见面对面。 美国中央情报局(CIA)局长约翰·拉特克利夫(John Ratcliffe)乘坐一架美国空军C-17A“环球霸王III”军用运输机,秘密抵达莫斯科伏努科沃国际机场。这是自2021年11月以来,CIA局长首次访问俄罗斯。

B | 为了创造一种每分钟可以生产100多个可在体内分解的微机器人技术,大邱庆北科技学院(DGIST)机器人和机电工程系的Hongsoo Choi教授团队与韩国天主教大学首尔圣玛丽医院的Sung-Won Kim教授团队以及苏黎世联邦理工学院的Bradley J. Nelson教授团队合作。
以微创靶向精准治疗为目标,构建微型机器人的方法有很多。 拉特克利夫搭乘的C-17A运输机呼号为REACH4555,从美国马里兰州安德鲁斯联合基地起飞,经停南卡罗来纳州查尔斯顿和拉脱维亚首都里加后,于当地时间25日上午约10时降落在莫斯科。其中最受欢迎的是被称为双光子聚合法的超精细3D打印工艺,它通过两个激光器相交引发合成树脂的聚合。几乎同一时间,一支美国外交车队被拍到在莫斯科市中心行驶。

C | 在莫斯科停留约9小时后,该机于当晚19时左右飞离。 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫最初表示“不知情”,随后在26日证实拉特克利夫此行涉及“情报部门之间的接触”。这种技术有能力创建具有纳米级精度的结构。俄方同时确认,拉特克利夫访俄期间未安排与普京总统会面。 此行的具体目的,美俄官方均未披露。外界主要存在以下几种分析: 换囚谈判:拉特克利夫曾深度参与2024年《华尔街日报》记者格什科维奇等人的换囚行动。此次访问可能涉及在俄被定罪的美国公民查尔斯·齐默尔曼。

D | 缺点是创建一个微型机器人需要大量的时间,因为体素,即通过3D打印实现的像素,必须连续固化。此外,在双光子聚合过程中,机器人中的磁性纳米粒子可能会阻碍光路。当利用高浓度的磁性纳米粒子时,过程结果可能不均匀。为了解决目前微机器人生产技术的限制,DGIST教授Hongsoo Choi的研究团队创造了一种方法,通过将磁性纳米颗粒和可生物降解的甲基丙烯酸明胶的混合物流到微流控芯片上,以每分钟100个的高速度制造微机器人,该混合物可以通过光固化。与现有的双光子聚合方法相比,这可以使制造微型机器人的速度提高1万倍以上。然后,用这种技术生产的微型机器人与从人的鼻子中收集的人类鼻甲骨干细胞进行培养,以诱导干细胞粘附到微型机器人的表面。通过这一过程,制造了一个干细胞携带的微型机器人,包括内部的磁性纳米颗粒和附着在外表面的干细胞。

E | 当机器人内部的磁性纳米粒子对外部磁场作出反应时,机器人就会移动,并能移动到所需的位置。
在现有的干细胞疗法中,选择性的细胞输送是困难的。

F | 俄乌局势沟通:此次访问正值美方斡旋的俄乌和平谈判陷入停滞之际。有消息称访问前美方曾请求乌方暂停对俄打击。

G | 然而,携带干细胞的微型机器人可以通过实时控制电磁场控制系统产生的磁场而移动到所需的位置。拉特克利夫此行可能为美俄就乌克兰问题交换意见开辟了新的沟通渠道。

H | 研究小组进行了一项实验,检查携带干细胞的微型机器人是否能通过一个迷宫状的微通道到达目标点,并因此证实机器人可以移动到所需的位置。

I | 伊朗问题:访问前一天(24日),美国刚宣布对伊朗实施新一轮极限经济施压,美俄在伊朗问题上的立场分歧十分尖锐。此外,通过将携带微型机器人的干细胞与一种降解酶进行孵化,评估了微型机器人的可降解性。返回,查看更多。孵化6小时后,微机器人完全解体,机器人内部的磁性纳米粒子被磁场控制系统产生的磁场收集。

J | 干细胞在微型机器人被解体的地方增殖。随后,干细胞被诱导分化成神经细胞,以确认正常分化;干细胞在大约21天后被分化成神经细胞。该实验验证了使用微型机器人将干细胞运送到所需位置是可能的,而且运送的干细胞可以通过表现出增殖和分化来作为一种有针对性的精确治疗剂。
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Published on:08:34:54