驚くべきことに、その影響は医療の最前線にも及んでいる。東京大学と欧州合同研究チームが共同開発した超微細カテーテルは、ハチドリの翼が起こす微小流体力学を応用したものだ。
従来の医療用カテーテルは血管壁を傷つけるリスクが常に存在した。だが、流体内でハチドリ運動を再現するマイクロ推進ノズルは、血液の粘性に逆らうことなく、自力で血管内を滑らかに前進する。これにより、開頭手術を必要としない超低侵襲な脳血管治療が実現しつつある。臨床試験では、従来の治療時間を半分以下に短縮する驚異的な成果が報告された。
驚くべきことに、その影響は医療の最前線にも及んでいる。東京大学と欧州合同研究チームが共同開発した超微細カテーテルは、ハチドリの翼が起こす微小流体力学を応用したものだ。
従来の医療用カテーテルは血管壁を傷つけるリスクが常に存在した。だが、流体内でハチドリ運動を再現するマイクロ推進ノズルは、血液の粘性に逆らうことなく、自力で血管内を滑らかに前進する。これにより、開頭手術を必要としない超低侵襲な脳血管治療が実現しつつある。臨床試験では、従来の治療時間を半分以下に短縮する驚異的な成果が報告された。