Ρομποτική
Η Στοχευμένη Αποδέσμευση Φαρμάκων Πλησιάζει στην Πραγμάτωση με τα Νεότερα Bubble-Bots

Η ρομποτική γίνεται όλο και πιο δημοφιλής με κάθε χρόνο που περνά, καθώς η ζήτηση για αποδοτικές και οικονομικές λύσεις αυξάνεται.
Με την τεχνολογία ρομπότ να προσφέρει ευκολία και βελτιωμένη ασφάλεια, καθώς και την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης, επιτρέποντας πιο προηγμένες δυνατότητες ρομπότ, δεν είναι έκπληξη ότι η παγκόσμια αγορά ρομποτικήςαναμένεταινα ξεπεράσει $200 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος της δεκαετίας.
Ένα ακόμη δείγμα της αυξανόμενης χρήσης της ρομποτικής είναι η παγκόσμια εγκατάσταση βιομηχανικών ρομπότ, η οποία έφτασε541,302 το 2023, η δεύτερη υψηλότερη ετήσια εγκατάσταση στην ιστορία. Η εγγραφή έγινε το προηγούμενο έτος, όταν εγκαταστάθηκαν 552,946 μονάδες.
Με αυτό, ο συνολικός αριθμός λειτουργικών ρομπότ έχει πλέον φτάσει σε νέο υψηλό περίπου 4,3 εκατομμύρια μονάδες παγκοσμίως, με την Ασία να ηγείται αυτής της ανάπτυξης με 70%, ακολουθούμενη από την Ευρώπη με 17% και στη συνέχεια την Αμερική με 10%. Όσον αφορά την κατασκευή ρομπότ, η Ιαπωνία βρίσκεται στην κορυφή, αντιπροσωπεύοντας το 46% της αγοράς.
Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ρομποτικής (IFR), η ανάπτυξη της ρομποτικής θα επιταχυνθεί το 2025 και θα συνεχιστεί με αυτή την ταχύτητα τα επόμενα χρόνια.
Τώρα, όσον αφορά τις βιομηχανίες που οδηγούν τη μαζική επέκταση της ρομποτικής, η αυτοκινητοβιομηχανία είναι στην κορυφή, ενώ η ηλεκτρονική, τα μεταλλικά και μηχανήματα, η διαχείριση αποβλήτων, η γεωργία, το λιανικό εμπόριο, η κατασκευή και οι υπηρεσίες εστίασης είναι άλλοι τομείς που χρησιμοποιούν ρομπότ.
Ρομπότ στην Υγειονομική Περίθαλψη
Ενώ τα ρομπότ χρησιμοποιούνται σε όλο το φάσμα των βιομηχανιών, υπάρχει ένας τομέας όπου έχει πολύ μεγαλύτερη και πιο θετική επίδραση, και αυτός είναι η ιατρική. Η παγκόσμια αγορά ιατρικών ρομποτικών συστημάτων είναι στην πραγματικότητα ταχέως αναπτυσσόμενη, και εκτιμάται ότι τοτο μέγεθος θα αυξηθεί από 16 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 σε 33,8 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2029.
Τα ρομπότ χρησιμοποιούνται σε όλους τους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, από την προμήθεια φαρμάκων και τη βοήθεια στην αποκατάσταση έως τη στήριξη στη διάγνωση, τη χειρουργική και την παράδοση φαρμάκων.
Για παράδειγμα, τα ρομποτικά βραχίονες χρησιμοποιούνται για ανάμιξη, χορήγηση, μέτρηση και επιθεώρηση, ενώ τα προγραμματισμένα ρομπότ προμήθειας χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αντικειμένων σε συγκεκριμένες τοποθεσίες.
Αυτά τα αυτόνομα κινητά ρομπότ απλοποιούν τις καθημερινές εργασίες για τους επαγγελματίες υγείας μειώνοντας τις σωματικές απαιτήσεις στους ανθρώπινους εργαζόμενους και αντιμετωπίζοντας τις ελλείψεις προσωπικού. Επίσης παρακολουθούν το απόθεμα και εξασφαλίζουν ότι όλα τα εφόδια είναι πάντα διαθέσιμα όταν χρειάζονται, επιπλέον καθαρίζουν τα δωμάτια και τα προετοιμάζουν για τους ασθενείς.
Αναλαμβάνοντας όλες αυτές τις καθημερινές εργασίες, τα αυτόνομα κινητά ρομπότ επιτρέπουν στο ιατρικό προσωπικό να εστιάσει στους ασθενείς και στις συγκεκριμένες ανάγκες τους που δεν μπορούν να καλυφθούν από την τεχνολογία. Το ρομπότ που ονομάζεται Tug από την Aethon είναι ένα τέτοιο παράδειγμα που διαθέτει τη δυνατότητα να κινείται μέσα σε δύσκολες συνθήκες για να κάνει ασφαλείς παραδόσεις εκεί που χρειάζονται και όταν χρειάζονται.
Αυτά τα ρομπότ επίσης βοηθούν στη δημιουργία ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος αναλαμβάνοντας τις εργασίες καθαρισμού, απολύμανσης και μεταφοράς εφοδίων σε νοσοκομεία και περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκθεσης σε παθογόνα.
Σύμφωνα με το CDC, περίπου ένα στα 31 οι ασθενείς των νοσοκομείων έχουν τουλάχιστον μία λοίμωξη σχετιζόμενη με τη φροντίδα υγείας σε μια δεδομένη ημέρα. Αυτό οφείλεται στην αδυναμία των νοσοκομείων να απολυμαίνουν πλήρως τα δωμάτια. Για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων, αυτοματοποιημένα ρομπότ όπως το εγκεκριμένο από το FDA Xenex κατασκευάζονται που χρησιμοποιούν παλμικές ακτίνες UV για να αποστειρώνουν τα νοσοκομειακά δωμάτια σε λίγα μόνο λεπτά.
Η τεχνολογική καινοτομία έχει επίσης οδηγήσει σε προηγμένα ρομπότ βοήθειας χειρουργικής που βοηθούν τους χειρουργούς να επιτύχουν μεγαλύτερη ταχύτητα και μεγαλύτερη ακρίβεια κατά την εκτέλεση σύνθετων επεμβάσεων.
Ένα πολυβραχίονα θαυματουργό ρομπότ που ονομάζεται σύστημα da Vinci Surgical System είναι ένα τέτοιο ρομπότ που χρησιμοποιείται για να κάνει τη χειρουργική λιγότερο επεμβατική, να μειώσει τα χειρουργικά σφάλματα και να παρέχει ενισχυμένο έλεγχο. Το Cyberknife είναι ένα άλλο που αντιμετωπίζει καρκίνους παρέχοντας ακτινοθεραπεία σε όγκους με εξαιρετική ακρίβεια.
Στη συνέχεια υπάρχουν φαρμακευτικά ρομπότ, τα οποία κερδίζουν μεγάλη έλξη λόγω του γηράσκοντος πληθυσμού και των ατόμων με χρόνιες ασθένειες που απαιτούν συνεχή φαρμακευτική αγωγή και ακριβή θεραπεία. Με την αυτοματοποίηση κρίσιμων διαδικασιών που συνήθως γίνονται χειροκίνητα και είναι χρονοβόρες, τα φαρμακευτικά ρομπότ συμβάλλουν περαιτέρω στη βελτίωση της ποιότητας και της ακρίβειας.
Ρομπότ για Παράδοση Φαρμάκων
Καθώς οδηγούνται από τεχνολογικές προόδους και την αυξανόμενη ανάγκη αυτοματοποίησης στην ανάπτυξη φαρμάκων και τη φροντίδα των ασθενών, τα ρομπότ κάνουν την παράδοση φαρμάκων πιο αποδοτική και ακριβή, βελτιώνοντας τη φροντίδα των ασθενών.
Οι εταιρείες αναπτύσσουν μικρο- και νανορομπότ που κινούνται αυτόνομα για να παραδίδουν φάρμακα σε δύσκολα προσβάσιμες περιοχές, τροφοδοτούμενα από χημικές αντιδράσεις ή εξωτερικές πηγές όπως φως, ηλεκτρικά ή μαγνητικά πεδία. Στοχεύοντας σε σημεία της νόσου, αυτά τα ρομπότ βελτιώνουν τη θεραπευτική αποτελεσματικότητα και μειώνουν τις παρενέργειες.
Πριν λίγα χρόνια, μια ομάδα ερευνητών ανάπτυξαν τα MANiACs, που είναι μικροσκοπικά ρομπότ κυλιόμενα με μαγνητικά νανόροδες ενσωματωμένα σε μαλακό σφαιρικό περίβλημα. Το 2022, ένας μηχανικός από το Στάνφορντ κατασκεύασε πολυλειτουργικά ασύρματα ρομπότ για το ίδιο.
Και πριν λίγους μήνες, ερευνητές του NTU Σιγκαπούρης ανέπτυξαν μαλακά ρομπότ μεγέθους κόκκου για στοχευμένη παράδοση φαρμάκων. Το ρομπότ, το οποίο κατασκευάζεται με μαγνητικά μικροσωματίδια και ελέγχεται με μαγνητικά πεδία, μπορεί να μεταφέρει έως και τέσσερα διαφορετικά φάρμακα και να τα απελευθερώνει σε επαναπρογραμματιζόμενες δόσεις και σειρές.
Αυτή η έρευνα χτίστηκε πάνω στην προηγούμενη εργασία της ομάδας που αφορούσε μαγνητικά ελεγχόμενα μικροσκοπικά ρομπότ που μπορούν να πιάσουν μικροσκοπικά αντικείμενα και να κολυμπήσουν μέσα σε στενούς χώρους, μεταξύ άλλων σύνθετων κινήσεων.
Λαμβάνοντας έμπνευση από μια ταινία επιστημονικής φαντασίας της δεκαετίας του 1960, ‘Fantastic Voyage’, όπου ένα πλήρωμα μειώθηκε σε μέγεθος κυττάρου για να επισκευάσει ζημιά στον εγκέφαλο ενός επιστήμονα, η έρευνα φέρνει τη φαντασία στην πραγματικότητα.
Το εξαιρετικά ευέλικτο ρομπότ, όταν δοκιμάστηκε σε εργαστηριακές δοκιμές, κινήθηκε με ταχύτητες μεταξύ 0,30 mm και 16,5 mm ανά δευτερόλεπτο, παρέδωσε επιτυχώς φάρμακα σε πιο απαιτητικά περιβάλλοντα, και ακόμη και μετά από οκτώ ώρες συνεχούς κίνησης, παρουσίασε ελάχιστη διαρροή φαρμάκου.
Η ομάδα του NTU εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο να καταστήσει αυτά τα ρομπότ ακόμη μικρότερα ώστε τελικά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία καρκίνου της ουροδόχου κύστης, όγκων του εγκεφάλου και καρκίνου του παχέος εντέρου.
Μικρορομπότ: Μικροσκοπικά Ρομπότ που Επαναπροσδιορίζουν την Ακριβή Ιατρική

Τα μικρορομπότ χρησιμοποιούν μικροποιημένους αισθητήρες και ενεργοποιητές για να εκτελούν ενέργειες για τις οποίες έχουν προγραμματιστεί. Το μικρομετρικό τους μέγεθος τα καθιστά εύκολα στη χρήση σε περιβάλλοντα που παραδοσιακά ήταν πολύ πολύπλοκα και δύσκολα προσβάσιμα. Αυτή η δυνατότητα καθιστά αυτά τα ρομπότ ανεκτίμητα για ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, διάγνωση ασθενειών, αποτοξίνωση και ακριβή παράδοση φαρμάκων.
Ωστόσο, δεν είναι χωρίς τις προκλήσεις τους όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους και την εντόπιση μέσω του βαθύς ιστού.
Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι ότι αποδείχθηκαν περισσότερο πιο επιδεικτικό παρά ουσιαστικό. Over the past two decades, several versions of micro- or nanorobots have been released, but κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, έχουν κυκλοφορήσει αρκετές εκδόσεις μικρο- ή νανορομπότ, αλλά μέχρι στιγμής, οι εφαρμογές τους σε ζωντανά συστήματα ήταν μάλλον περιορισμένες. Στη συνέχεια υπάρχει το γεγονός ότι η μετακίνηση αντικειμένων με υψηλή ακρίβεια σε σύνθετα βιουγρά όπως το σάλιο, τα ούρα και το αίμα είναι επίσης αρκετά πολύπλοκη.
Άλλοι περιορισμοί για τα νανορομπότ περιλαμβάνουν την ανίχνευση σε πραγματικό χρόνο μέσα στο σώμα και την επίτευξη ακριβούς απομακρυσμένου ελέγχου για στοχευμένη θεραπεία.
Επίσης, κατά το σχεδιασμό αυτών των μικρορομπότ, προκύπτει το ερώτημα εάν πρέπει να είναι ενσύρματα ή χωρίς σύρμα. Για ένα χωρίς σύρμα μικρορομπότ να λειτουργεί αποτελεσματικά στο ανθρώπινο σώμα, πρέπει να διαθέτει σταθερή προώθηση μέσω βιουγρών, ισχυρή δυνατότητα φορτίου, υψηλή βιοσυμβατότητα ώστε να αποφεύγεται η χειρουργική αφαίρεση, ενισχυμένη απεικόνιση για πραγματική οπτικοποίηση και ακριβή στόχευση.
Εδώ, τα ρομπότ που ενεργοποιούνται ακουστικά δείχνουν σημαντικό δυναμικό λόγω των πλεονεκτημάτων της διείσδυσης σε βάθος ιστού, της μη επεμβατικής λειτουργίας, της γρήγορης ανταπόκρισης, των ισχυρών προωθητικών δυνάμεων και της ασφάλειας.
Έτσι, ερευνητές από το Caltech παρουσίασαν το BAM — ένα υδρογέλιο-βάση, καθοδηγούμενο από απεικόνιση, βιοαποσπώμενο ακουστικό μικρορομπότ που μπορεί να περιηγηθεί στο ανθρώπινο σώμα με υψηλή σταθερότητα. Το BAM δεν είναι μεταλλικό ανθρωποειδές ή ρομπότ που μιμείται τη βιολογία, είναι μια μικροσκοπική σφαίρα σε σχήμα φυσαλίδας.
Σύμφωνα με τον συν-συγγραφέα του άρθρου για τα ρομπότ, Wei Gao, ο οποίος είναι καθηγητής ιατρικής μηχανικής στο Caltech και ερευνητής στο Heritage Medical Research Institute:
«Σχεδιάσαμε μια ενιαία πλατφόρμα που μπορεί να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα.»
Στην έρευνα, οι επιστήμονες σημείωσαν ότι όταν δοκιμάστηκαν, τα ρομπότ βοήθησαν την ομάδα να παραδώσει με επιτυχία θεραπείες που μείωσαν το μέγεθος των όγκων της ουροδόχου κύστης σε ποντίκια.
«Αντί να τοποθετούμε ένα φάρμακο στο σώμα και να το αφήνουμε να διαχυθεί παντού, τώρα μπορούμε να καθοδηγούμε τα μικρορομπότ μας απευθείας σε μια θέση όγκου και να απελευθερώσουμε το φάρμακο με ελεγχόμενο και αποδοτικό τρόπο.»
– Gao
Καθώς η τεχνολογία BAM προοδεύει, η μελέτη προβλέπει ότι η συσκευή θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και στη φροντίδα των ασθενών.
Ο Σχεδιασμός & Ανάπτυξη του BAM
Το νέο μικρορομπότ, που διαθέτει σφαιρικές μικροδομές, είναι κατασκευασμένο από ένα υδρογέλιο που ονομάζεται πολυ(αιθυλενογλυκόλη) διαακριλική. Το υδρογέλιο ξεκινά σε υγρή ή ρητινική μορφή, αλλά όταν το δίκτυο των πολυμερών μέσα σε αυτό διασταυρώνεται, γίνεται στερεό.
Η ύπαρξη τέτοιας σύνθεσης και μικροδομής επιτρέπει στα υδρογέλια να διατηρούν μεγάλες ποσότητες υγρού, βοηθώντας την ομάδα να ξεπεράσει το πρόβλημα της βιοσυμβατότητας των ρομπότ. Παράλληλα, η κατασκευή με προσθετική κατασκευή επιτρέπει στη εξωτερική σφαίρα να μεταφέρει το θεραπευτικό φορτίο σε έναν στόχο εντός του σώματος.
Οι μικροδομές και η συνταγή του υδρογέλιου δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της Julia R. Greer, συν-συγγραφέα, και των Ruben F. και Donna Mettler, Καθηγητών Επιστήμης Υλικών, Μηχανικής και Ιατρικής Μηχανικής.
Για αυτό, η ομάδα της χρησιμοποίησε τη διφωτοπολυμεριστική (TPP) λιθογραφία. Σε αυτήν την τεχνική 3D εκτύπωσης, ένα λέιζερ χρησιμοποιείται για τη δημιουργία σύνθετων δομών. Εδώ, εξαιρετικά γρήγορα παλμόματα υπέρυθρης λέιζερ φωτός χρησιμοποιούνται για την επιλεκτική διασταυρωτική σύνδεση φωτοευαίσθητων πολυμερών ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο σχέδιο.
Η λιθογραφία TPP ουσιαστικά κατασκευάζει μια υψηλής ανάλυσης δομή στρώμα προς στρώμα, επιτρέποντας στην ομάδα να πετύχει σύνθετες μορφές και υψηλή ακρίβεια. Η ομάδα μπόρεσε να εκτυπώσει (γράψει) μικροδομές που έχουν περίπου 30 μικρόμετρα διάμετρο, το ίδιο με το ανθρώπινο τριχό.
Σχετικά με το σφαιρικό σχήμα της δομής, η Greer σημείωσε ότι είναι «πολύ δύσκολο να γραφτεί» και απαιτεί γνώση «ορισμένων τεχνικών του επαγγέλματος για να μην καταρρεύσουν οι σφαίρες», οπότε αποτελεί τεράστια επιτυχία που η ομάδα μπόρεσε να τις δημιουργήσει.
«Καταφέραμε όχι μόνο να συνθέσουμε τη ρητίνη που περιέχει όλη τη βιολειτουργικότητα και όλα τα ιατρικά απαραίτητα στοιχεία, αλλά και να τα γράψουμε σε ένα ακριβές σφαιρικό σχήμα με την απαραίτητη κοιλότητα.»
– Greer
Αυτό είναι η εσωτερική δομή της σφαίρας, και όσον αφορά την εξωτερική δομή, τα μικρορομπότ θα ενσωματώσουν μαγνητικά νανοσωματίδια και το θεραπευτικό φάρμακο μέσα σε αυτήν στην τελική τους μορφή.
Τα μαγνητικά νανοσωματίδια επιτρέπουν στους ερευνητές να ελέγχουν τα ρομπότ και να τα κατευθύνουν σε μια τοποθεσία που θέλουν χρησιμοποιώντας εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Και όταν φτάσουν τελικά στον στόχο, τα ρομπότ παραμένουν σε εκείνη τη θέση, και το φάρμακο απελευθερώνεται παθητικά.
Όσον αφορά το εξωτερικό της μικροδομής, η ομάδα το σχεδίασε περαιτέρω ώστε να είναι υδρόφιλο, δηλαδή έλκει το νερό. Αυτό εξασφαλίζει ότι τα μεμονωμένα ρομπότ δεν θα κολλήσουν μεταξύ τους καθώς ταξιδεύουν μέσα στο σώμα.
Σε αντίθεση με την εξωτερική επιφάνεια του μικρορομπότ, η εσωτερική επιφάνεια δεν είναι κατασκευασμένη υδρόφιλη αλλά υδρόφοβη, επειδή χρειάζεται να συλλάβει μια αεροφυσαλίδα, η οποία είναι εύκολη στην διάλυση.
Για να δημιουργηθεί ένα υβριδικό μικρορομπότ του οποίου το εξωτερικό έλκει το νερό ενώ το εσωτερικό το απωθεί, η ομάδα σχεδίασε μια χημική τροποποίηση.
Αυτή η τροποποίηση περιελάμβανε δύο βήματα· το πρώτο περιελάμβανε την προσκόλληση μακροαλυσίδων άνθρακα στο υδρογέλιο, καθιστώντας το ουσιαστικά υδρόφοβο. Στο δεύτερο βήμα, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν την τεχνική χάραξης με οξυγόνο πλάσμα για να αφαιρέσουν τις δομές άνθρακα από το εξωτερικό, καθιστώντας το εξωτερικό υδρόφιλο.
Ονομάζοντας τη χημική τους τροποποίηση «μία από τις κύριες καινοτομίες αυτού του έργου», η Gao δήλωσε ότι η ασύμμετρη τροποποίηση της επιφάνειας ήταν αυτό που πραγματικά τους επέτρεψε «να χρησιμοποιούν πολλά ρομπότ και να παγιδεύουν φυσαλίδες για μια παρατεταμένη περίοδο χρόνου σε βιουγρά, όπως τα ούρα ή το ορό.»
Σύμφωνα με την επίδειξη της ομάδας, αυτή η τεχνική επέτρεψε στις φυσαλίδες να διαρκούν αρκετές ημέρες αντί για λίγα λεπτά.
Τώρα, απλώς γιατί χρειάζεται να παγιδεύουμε αυτές τις φυσαλίδες αρχικά; Λοιπόν, η παγίδευση των φυσαλίδων είναι απαραίτητη για την κίνηση των ρομπότ και για την παρακολούθησή τους με απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο.
Για να επιτρέψουν στο μικρορομπότ να προχωρήσει, οι ερευνητές έχουν τη σφαίρα με δύο κυλινδρικά ανοίγματα. Η ομάδα διαπίστωσε ότι η ύπαρξη δύο ανοίγματος επέτρεψε στα ρομπότ να κινούνται σε διάφορα βιουγρά με μεγαλύτερες ταχύτητες σε σύγκριση με ένα μόνο άνοιγμα.
Όταν εκτίθενται σε πεδίο υπερήχων, οι φυσαλίδες μέσα στο ρομπότ δοντιούνται, προκαλώντας το υγρό γύρω του να ρέει μακριά, προωθώντας το ρομπότ μέσω του υγρού.
Η φυσαλίδα, η οποία παγιδεύεται σε κάθε μικροδομή, λειτουργεί ως εξαιρετικό αντι-συμπιεστικό μέσο απεικόνισης υπερήχων, επιτρέποντας την παρακολούθηση των ρομπότ σε πραγματικό χρόνο εν ζωή.
Η ομάδα στη συνέχεια έβαλε τα μικρορομπότ σε δοκιμή ως εργαλείο παράδοσης φαρμάκων σε ποντίκια με όγκους της ουροδόχου κύστης. Σε 22 ημέρες, τέσσερις παραδόσεις θεραπευτικών πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια των μικρορομπότ. Αυτές οι παραδόσεις διαπιστώθηκαν πιο επιτυχημένες στη μείωση του μεγέθους των όγκων σε σύγκριση με αυτές που δεν χρησιμοποίησαν ρομπότ. Σύμφωνα με τη Gao:
«Πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια πολύ υποσχόμενη πλατφόρμα για την παράδοση φαρμάκων και την ακριβή χειρουργική. Κοιτάζοντας το μέλλον, θα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε τη χρήση αυτού του ρομπότ ως πλατφόρμα για την παράδοση διαφορετικών τύπων θεραπευτικών φορτίων ή παραγόντων για διαφορετικές καταστάσεις. Και μακροπρόθεσμα, ελπίζουμε να το δοκιμάσουμε σε ανθρώπους.»
Επενδύσιμη Εταιρεία στον Τομέα της Ιατρικής Ρομποτικής
Τώρα, ας ρίξουμε μια ματιά σε μια εξέχουσα εταιρεία σε αυτόν τον χώρο:
Intuitive Surgical
Αυτή η εταιρεία με κεφαλαιοποίηση $186,6 δισεκατομμυρίων είναι γνωστή για την ανάπτυξη, κατασκευή και εμπορία του συστήματος da Vinci και του συστήματος Ion endoluminal. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Intuitive Surgical (ISRG ) επιτρέπουν βελτιωμένα αποτελέσματα για τους ασθενείς.
ISRG Διάγραμμα τιμής
Κατά τη στιγμή της σύνταξης, οι μετοχές της διαπραγματεύονται στα $517, με άνοδο 55,3% ετησίως, ενώ έχει EPS (TTM) 6,2 και P/E (TTM) 84,22. Για το τρίτο τρίμηνο του 2024, η εταιρεία ανακοίνωσε $2,04 δισεκατομμύρια σε έσοδα, αύξηση 17% σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι παγκόσμιες διαδικασίες da Vinci αυξήθηκαν περίπου 18% σε σύγκριση με το 3τ τρίμηνο του 2023, και η εγκατεστημένη βάση της αυξήθηκε σε 9.539 συστήματα, με την Intuitive Surgical να τοποθετεί 379 τέτοια συστήματα. Η εταιρεία επίσης απέκτησε κανονιστική έγκριση για το σύστημα στη Νότια Κορέα.
Συμπέρασμα
Η ρομποτική κερδίζει πολλή προσοχή σε όλο τον κόσμο και σε διάφορες βιομηχανίες. Η ζήτηση για ρομπότ στην υγειονομική περίθαλψη είναι ιδιαίτερα ισχυρή και αυξάνεται χάρη στην ικανότητά τους να βελτιστοποιούν τις κλινικές ροές εργασίας, να βοηθούν στη χειρουργική, να μειώνουν τον κίνδυνο μόλυνσης και να παρέχουν ασφαλέστερο περιβάλλον και υψηλής ποιότητας φροντίδα ασθενών.
Η πιο πρόσφατη έρευνα στα νανορομπότ, όπως σημειώσαμε σήμερα, δείχνει μια ιατρική πρόοδο που μπορεί να αλλάξει τη βιομηχανία υγείας αντιμετωπίζοντας καταστάσεις που δεν είναι μόνο δύσκολες αλλά μπορεί ακόμη και αδύνατες. Αυτό σίγουρα ανοίγει το δρόμο για βελτιωμένες θεραπείες και ένα πιο υγιές μέλλον.
Κάντε κλικ εδώ για μια λίστα με τις κορυφαίες μετοχές ρομποτικής χειρουργικής.












