<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-id journal-id-type="publisher-id">MedMat</journal-id>
      <journal-title-group><journal-title>MedMat</journal-title></journal-title-group>
      <issn pub-type="epub">2791-3716</issn>
      <publisher><publisher-name>MedMat Press Limited</publisher-name></publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="doi">10.1097/mm9.0000000000000023</article-id>
      <article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Perspectives</subject></subj-group></article-categories>
      <title-group><article-title>Micro/nanorobots for the removal of microplastics and nanoplastics from the human body</article-title></title-group>
      <contrib-group><contrib contrib-type="author"><name name-style="western"><surname>Zhou</surname><given-names>Huaijuan</given-names></name></contrib><contrib contrib-type="author"><name name-style="western"><surname>Yang</surname><given-names>Yingting</given-names></name></contrib><contrib contrib-type="author"><name name-style="western"><surname>Li</surname><given-names>Pei</given-names></name></contrib><contrib contrib-type="author"><name name-style="western"><surname>Li</surname><given-names>Jinhua</given-names></name></contrib></contrib-group>
      <aff id="aff-a"><label>a</label><institution>School of Interdisciplinary Science, Beijing Institute of Technology, Beijing, China</institution></aff><aff id="aff-b"><label>b</label><institution>Robert Wood Johnson Medical School, and Center for Advanced Biotechnology and Medicine, Rutgers University, Piscataway, New Jersey, USA</institution></aff><aff id="aff-c"><label>c</label><institution>Key Laboratory of Medical Molecule Science and Pharmaceutical Engineering, Ministry of Industry and Information Technology, Beijing Key Laboratory of Construction Tailorable Advanced Functional Materials and Green Applications, School of Chemistry and Chemical Engineering, Beijing Institute of Technology, Beijing, 100081, China</institution></aff>
      <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2025-12"><month>12</month><year>2025</year></pub-date>
      <volume>2</volume><issue>4</issue><fpage>183</fpage><lpage>187</lpage>
      <self-uri content-type="html" xlink:href="https://www.medmat.org/article?doi=10.1097%2Fmm9.0000000000000023"/><self-uri content-type="pdf" xlink:href="https://www.medmat.org/articles/pdfs/10-1097-mm9-0000000000000023.pdf"/>
      
      <abstract id="extended-abstract-1" abstract-type="extended" xml:lang="zh-CN" lang-variant="translation"><title>中文长摘要</title><p>在当今时代，塑料产品无处不在，为生活带来极大便利的同时，微塑料和纳米塑料（MNPs）污染问题正以惊人的速度蔓延。这些小于5毫米的颗粒及其降解产物（&lt;1000纳米）通过摄入、吸入和皮肤接触进入人体，引发炎症、氧化应激及细胞凋亡等毒性效应。尽管MNPs在胎盘、母乳、精液及生殖系统中已被广泛检出，且能穿透生物屏障到达肝脏、结肠甚至骨髓，但人类体内缺乏降解机制，导致其长期积累并构成健康威胁。目前研究多集中于环境来源与分布检测，关于如何清除已进入人体的MNPs尚属空白。本文旨在探讨微/纳机器人作为潜在解决方案的可行性，填补这一关键科研缺口。</p><p>本观点文章系统综述了当前针对人体内部MNPs去除策略的研究现状与技术框架。鉴于现有手段无法有效降解或排出这些外源性物质，文章重点分析了引入主动清除机制的必要性与设计思路。虽然文中未涉及具体实验操作，但基于体外和动物暴露研究的数据，探讨了利用微/纳机器人作为载体进行靶向递送、物理捕获及生物相容性设计的理论路径。该框架强调需结合MNPs在血液中的分布特征（如&gt;700纳米的PET、PE等聚合物），设计能够穿透血管壁并识别特定组织沉积物的智能系统，以实现对全身各器官中微塑料的高效清除。</p><p>现有研究证实了MNPs在人体内的广泛存在及其潜在危害：2021年Ragusa团队发现人胎盘中的聚丙烯和色素颗粒（5-10微米）可跨屏障传递；Leslie团队于2022年在健康志愿者全血中首次检测到浓度达1.6 µg/mL的MNPs，成分包括聚对苯二甲酸乙二醇酯等。这些微粒不仅存在于血液、血栓及骨髓中，还导致脑血栓和神经行为异常。科学解读表明，一旦进入血液循环，MNPs可理论上到达任何器官，与心血管疾病和中风风险相关。然而，目前关于人体暴露剂量与组织分布的相关性仍不明确，“剂量决定毒性”原则要求进一步量化体内负荷以评估真实健康风险。</p><p>本文的核心意义在于揭示了清除人体内微塑料的紧迫性与科学空白，指出当前研究在源头控制和检测方面的局限性已不足以应对内部污染问题。尽管MNPs对生殖系统、循环系统及神经系统的威胁日益显著，但尚无有效方案能将其从体内移除。未来的工作亟需聚焦于开发能够精准识别并安全排出MNPs的微/纳机器人技术，同时必须严格验证其在体内的生物安全性及清除效率。随着对组织分布和内部剂量认知的深入，建立针对人体特定器官的靶向清除策略将成为解决这一全球性健康危机的关键方向，以期为人类免受微塑料长期毒性的侵袭提供理论依据与技术路径。</p></abstract><abstract id="extended-abstract-2" abstract-type="extended" xml:lang="fr" lang-variant="translation"><title>Résumé long en français</title><p>À l&apos;ère actuelle, les produits plastiques sont omniprésents et offrent une grande commodité, mais la pollution par les microplastiques et nanoplastiques (MNPs) se propage à un rythme alarmant. Ces particules de moins de 5 mm et leurs fragments dégradés (&lt;1000 nm) pénètrent dans le corps humain via l&apos;ingestion, l&apos;inhalation ou l&apos;exposition cutanée, déclenchant des effets toxiques tels que l&apos;inflammation et la mort cellulaire. Bien que leur présence ait été démontrée dans le placenta, le lait maternel, les tissus reproducteurs, pulmonaires et hépatiques, ainsi que dans le sang où ils peuvent atteindre 1,6 µg/mL, l&apos;organisme humain ne possède aucun mécanisme pour les dégrader ou les éliminer. Les recherches actuelles se concentrent principalement sur la source environnementale et la détection, laissant un vide majeur concernant leur retrait du corps. Cet article de perspective vise à combler ce manque en explorant le potentiel des micro/nanorobots.</p><p>Cette étude synthétise l&apos;état actuel des connaissances pour évaluer les stratégies nécessaires au retrait des MNPs in vivo. En raison de l&apos;absence de mécanismes biologiques naturels et de la capacité des MNPs à traverser les barrières tissulaires, le texte propose un cadre conceptuel basé sur l&apos;intervention technologique active. L&apos;approche repose sur l&apos;idée d&apos;utiliser des micro/nanorobots capables de cibler spécifiquement les dépôts dans divers organes comme le foie cirrhotique ou la moelle osseuse. Le design théorique suggéré implique une navigation via le système circulatoire pour atteindre des cibles telles que les thrombi, en tenant compte des tailles et compositions variées (polypropylène, polyéthylène téréphtalate) identifiées dans les études de Leslie et Ragusa, afin d&apos;assurer un nettoyage efficace sans dommages collatéraux.</p><p>Les résultats scientifiques présentés soulignent l&apos;étendue du problème : la présence de MNPs a été confirmée dans le sperme humain, l&apos;endomètre, les tissus pulmonaires supérieurs et même les caillots sanguins. Des études ont montré que ces particules peuvent traverser la barrière placentaire dès la vie fœtale et être transmises par le lait maternel. La découverte de MNPs (&gt;700 nm) dans le sang à une concentration de 1,6 µg/mL suggère un lien avec les maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires, ainsi que des anomalies neurocomportementales liées aux thromboses cérébrales. Cependant, la corrélation précise entre ces concentrations détectées et l&apos;exposition humaine réelle ou le fardeau corporel reste incertaine, soulignant la nécessité d&apos;appliquer rigoureusement le principe de Paracelse selon lequel « c&apos;est la dose qui fait le poison ».</p><p>La portée de cet article réside dans sa mise en évidence urgente du besoin de développer des méthodes pour éliminer les MNPs accumulés dans l&apos;organisme, un domaine actuellement négligé au profit de la détection et de l&apos;étude environnementale. Les limites actuelles incluent le manque de données sur la toxicité à long terme due aux faibles doses chroniques et l&apos;absence totale de protocoles d&apos;élimination clinique. L&apos;avenir des recherches doit impérativement se tourner vers la conception et les tests précliniques de systèmes robotisés capables de cibler sélectivement ces polluants dans n&apos;importe quel organe atteint par le flux sanguin. En comblant ce vide, il sera possible de protéger la santé humaine contre l&apos;exposition transgénérationnelle et systémique aux plastiques, transformant ainsi une préoccupation environnementale en un défi médical résoluble grâce à des innovations technologiques ciblées et sûres pour les tissus biologiques sensibles.</p></abstract><abstract id="extended-abstract-3" abstract-type="extended" xml:lang="ja" lang-variant="translation"><title>日本語長文要旨</title><p>現代において、プラスチック製品は日常生活に不可欠ですが、マイクロプラスチックおよびナノプラスチック（MNPs）による汚染が急速に拡大し、深刻な環境・健康問題となっています。直径5mm未満の粒子とその分解産物である1000nm以下のナノプラスチックは、摂取、吸入、皮膚接触を通じて人体に入り込み、炎症や酸化ストレスを引き起こす毒性作用を示します。Ragusaらによる2021年の研究で胎盤内での検出が確認され、母乳や精液など生殖系への移行も明らかになりました。さらにLeslieらの2022年研究では、健康なボランティアの全血中にポリエチレンテレフタレートなどのMNPs（濃度1.6 µg/mL）が存在することが初めて報告されました。しかし、人体にはこれらを分解・排出する機構がなく、血液を介して全身に拡散し蓄積するため、体内からの除去に関する研究は依然として空白状態です。本稿ではこの課題に対する解決策としての微/ナロボットの可能性を検討します。</p><p>本論文は、現在の人体内部MNPsの除去戦略に関する知見を体系的に整理し、技術的アプローチの枠組みを示すものです。体外および動物実験において炎症や細胞アポトーシスが確認されている一方、ヒトへの曝露濃度と体内負荷量の関連性は不明な点が多く残されています。このため、本稿ではMNPsが血液循環を介してあらゆる臓器に到達し得るという特性に基づき、微/ナロボットを用いた能動的除去の設計概念を提案しています。具体的には、肺組織や肝硬変組織、骨髄などへの沈着に対応可能な標的指向型のシステム構築が必要であり、MNPsが血栓中に存在する可能性も考慮した、生体適合性のある材料と制御機構の開発が不可欠であると論じています。</p><p>主要な知見として、MNPsが胎盤バリアを通過して早期の生命段階で曝露を引き起こし、世代を超えた健康影響をもたらすリスクがあることが示されています。また、消化管系からの摂取が主な侵入経路であり、結腸組織や胆嚢、肝臓などへの検出も確認されました。特に血液中存在するMNPsは脳血栓症や神経行動異常と関連しており、心血管疾患のリスク要因となり得ると解釈されます。しかし、「毒物は量による」というパラケルススの原則に従い、現在の検出濃度（例：1.6 µg/mL）が実際のヒト曝露および組織分布にどの程度対応するかは依然として不確実です。これらの結果は、MNPsが体内で長期間蓄積し続ける可能性を強く示唆しており、その毒性発現のメカニズム解明と定量評価の必要性を浮き彫りにしています。</p><p>本稿の意義は、環境中の汚染源や生態系への影響に注目が集まる中、体内からMNPsを除去する方法に関する研究ギャップを明確にし、その緊急性を訴えた点にあります。現在の限界として、ヒトにおける内部曝露量と毒性発現の関連性が不明であり、臨床的な除去手法が存在しないことが挙げられます。今後の研究方向性としては、血液循環を通じて全身に拡散するMNPsを安全かつ効率的に回収・排出するための微/ナロボット技術の開発が急務です。特に生殖系や神経系への影響が懸念される中、組織分布と内部用量の正確な把握に基づいた標的治療法の確立は、人類の健康を守る上で不可欠であり、環境汚染という課題を医療工学の観点から解決する新たな道筋を示すものです。</p></abstract><abstract id="extended-abstract-4" abstract-type="extended" xml:lang="es" lang-variant="translation"><title>Resumen extenso en español</title><p>En la era actual, los productos plásticos son omnipresentes y ofrecen gran conveniencia, pero el problema de la contaminación por microplásticos y nanoplasticos (MNPs) se propaga a una velocidad alarmante. Estas partículas menores a 5 mm y sus fragmentos degradados (&lt;1000 nm) ingresan al cuerpo humano mediante ingestión, inhalación o exposición cutánea, desencadenando efectos tóxicos como inflamación y apoptosis celular. Aunque estudios han confirmado su presencia en la placenta humana (polipropileno de 5-10 µm), leche materna, semen, tejido endometrial, pulmonar e incluso sangre con una concentración de 1.6 µg/mL, el cuerpo humano carece de mecanismos para degradarlos o eliminarlos. La investigación actual se centra principalmente en la fuente ambiental y su detección, dejando un vacío crítico sobre cómo remover los MNPs que ya han ingresado al organismo. Este artículo de perspectiva busca llenar este hueco explorando el potencial de los micro/nanorobots como solución.</p><p>Esta revisión sintetiza el estado actual del conocimiento para evaluar las estrategias necesarias para la remoción in vivo de MNPs. Dada la ausencia de mecanismos biológicos naturales y la capacidad de estos contaminantes para atravesar barreras tisulares, se propone un marco conceptual basado en intervenciones tecnológicas activas. El enfoque sugiere utilizar micro/nanorobots diseñados para navegar por el sistema circulatorio y dirigirse específicamente a depósitos en órganos como el hígado cirrótico, la médula ósea o los trombos sanguíneos. Se destaca la necesidad de considerar las diversas composiciones identificadas (polietileno tereftalato, poliestireno) y tamaños (&gt;700 nm) para diseñar sistemas que puedan capturar eficientemente estas partículas sin causar daños colaterales a tejidos sanos.</p><p>Los hallazgos principales indican que los MNPs pueden cruzar la barrera placentaria, exponiendo al feto desde etapas tempranas y potencialmente afectando generaciones futuras. Además de su presencia en el tracto respiratorio superior y tejido pulmonar, se han detectado en colon cirrótico, tumoral y vesícula biliar debido a que la ingestión es la vía principal de entrada. Estudios recientes vinculan los MNPs en sangre con trombosis cerebral y anomalías neuroconductuales, sugiriendo un riesgo cardiovascular significativo. Sin embargo, la relevancia exacta de las concentraciones detectadas (como 1.6 µg/mL) para la carga corporal humana sigue siendo incierta, subrayando que el principio de Paracelso «la dosis hace el veneno» requiere una cuantificación precisa de la distribución tisular y la exposición interna real.</p><p>La importancia de este trabajo radica en resaltar la urgencia de desarrollar métodos para eliminar los MNPs acumulados en el cuerpo, un área actualmente descuidada frente a la detección ambiental. Las limitaciones actuales incluyen la falta de datos sobre toxicidad crónica por dosis bajas y la ausencia total de protocolos clínicos de remoción. El futuro trabajo debe enfocarse imperativamente en diseñar sistemas robóticos capaces de identificar y extraer selectivamente estos contaminantes desde cualquier órgano alcanzado por el flujo sanguíneo, como se ha demostrado teóricamente posible. Al abordar este vacío científico, se abre la posibilidad de proteger la salud humana contra los efectos adversos a largo plazo de la exposición transgeneracional sistémica, transformando un desafío ambiental en una oportunidad para innovaciones médicas dirigidas y seguras.</p></abstract><abstract id="extended-abstract-5" abstract-type="extended" xml:lang="ar" lang-variant="translation"><title>الملخص العربي الموسّع</title><p>في العصر الحالي، المنتجات البلاستيكية منتشرة في كل مكان وتوفر راحة كبيرة للحياة، لكن مشكلة تلوث الجسيمات الدقيقة والنانوية (MNPs) تنتشر بمعدل مقلق. هذه الجسيمات الأصغر من 5 ملم ومشتقاتها المتحللة التي تقل عن 1000 نانومتر تدخل جسم الإنسان عبر الابتلاع أو الاستنشاق أو التعرض الجلدي، مما يثير سلسلة من التأثيرات السمية مثل الالتهاب والإجهاد التأكسدي وموت الخلايا. على الرغم من أن وجود هذه الجسيمات قد تم إثباته في المشيمة البشرية (بولي بروبيلين 5-10 ميكرومتر)، والحليب الأمومي، والحيوانات المنوية، والأنسجة التناسلية، والرئتين والكبد وحتى الدم بتركيز يصل إلى 1.6 مايكروجرام/مل، إلا أن الجسم البشري يفتقر إلى آلية لتدهورها أو إخراجها. تركز الأبحاث الحالية بشكل أساسي على المصادر البيئية واكتشاف وجود MNPs في الأنسجة البشرية، بينما لا يزال هناك فراغ كبير فيما يتعلق بكيفية إزالة الجسيمات التي دخلت بالفعل جسم الإنسان. تهدف هذه المقالة من نوع وجهات النظر إلى سد هذا الفجوة البحثية الحرجة.</p><p>يقوم هذا المقال بمراجعة شاملة للحالة الحالية للمعرفة لتقييم الاستراتيجيات اللازمة لإزالة MNPs داخل الجسم الحي. نظرًا لعدم وجود آليات بيولوجية طبيعية وقدرتها على عبور الحواجز البيولوجية، يقترح النص إطارًا مفاهيميًا يعتمد على التدخل التكنولوجي النشط. يركز النهج المقترح على استخدام الروبوتات الدقيقة/النانوية المصممة للتنقل عبر النظام الدوري والتوجه تحديدًا إلى رواسب في أعضاء مثل الكبد المتشمع أو نخاع العظم أو الجلطات الدموية. يُبرز النص الحاجة إلى مراعاة التركيبات المختلفة التي تم تحديدها (مثل البولي إيثيلين تيريفثاليت) والأحجام (&gt;700 نانومتر) لتصميم أنظمة قادرة على التقاط هذه الجسيمات بكفاءة دون التسبب في أضرار جانبية للأنسجة السليمة.</p><p>تشمل النتائج الرئيسية أن MNPs يمكنها عبور الحاجز المشيمي، مما يؤدي إلى التعرض منذ المراحل المبكرة من الحياة وتأثيرات صحية محتملة عبر الأجيال. بالإضافة إلى وجودها في الجهاز التنفسي العلوي والأنسجة الرئوية، تم اكتشافها أيضًا في أنسجة القولون المتشمع والسرطاني والمرارة نظرًا لأن الابتلاع هو الطريق الرئيسي لدخول MNPs. ربطت الدراسات الحديثة بين وجود MNPs في الدم وبين الجلطات الدماغية والشذوذات السلوكية العصبية، مما يشير إلى مخاطر قلبية وعائية كبيرة. ومع ذلك، لا تزال الصلة الدقيقة للتركيزات المكتشفة (مثل 1.6 مايكروجرام/مل) بعبء الجسم البشري غير واضحة، مما يؤكد أن مبدأ باراسيلسوس «الجرعة تصنع السم» يتطلب تحديدًا دقيقًا للتوزيع النسيجي والجرعة الداخلية الفعلية.</p><p>تكمن أهمية هذه المقالة في تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتطوير طرق لإزالة MNPs المتراكمة داخل الجسم، وهو مجال تم إهماله حاليًا لصالح الكشف البيئي. تشمل القيود الحالية نقص البيانات حول السمية المزمنة الناتجة عن الجرعات المنخفضة وغياب تام لبروتوكولات الإخراج السريري. يجب أن يركز العمل المستقبلي بشكل إلزامي على تصميم أنظمة روبوتية قادرة على التعرف واستخلاص هذه الملوثات انتقائيًا من أي عضو يصل إليه تدفق الدم، كما هو ممكن نظريًا بناءً على النتائج الحالية. بملء هذا الفراغ العلمي، يمكن حماية صحة الإنسان من الآثار الضارة طويلة المدى للتعرض الجهازي عبر الأجيال، مما يحول التحدي البيئي إلى فرصة للابتكارات الطبية الموجهة والآمنة التي تعالج هذه المشكلة الصحية العالمية.</p></abstract>
      <permissions><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder>The Authors</copyright-holder></permissions>
      <custom-meta-group><custom-meta><meta-name>multilingual-summary-status</meta-name><meta-value>AI-assisted extended summaries derived from the article abstract or full text for discovery; the peer-reviewed English article remains the version of record.</meta-value></custom-meta></custom-meta-group>
    </article-meta>
  </front>
  <body/>
  <back/>
</article>
