{"schema_version":"1.0","service":"Publicasta","type":"article","id":674,"slug":"bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices","title":"Батарея для медицинских капсул, которая работает внутри организма, а затем разрушается","excerpt":"Исследователи MIT испытали магниево-молибденовую батарею для проглатываемых устройств на свиньях: она передавала сигналы из желудка, питала стимулятор и со временем разрушалась. До применения у людей еще далеко.","language":"ru","default_language":"en","canonical_url":"https://publicasta.com/good_tech_news/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices?lang=ru","image":{"url":"https://publicasta.com/storage/projects/16/pages/674/2026/09/63d5bb26-189a-4654-bed2-db66e406ec8a.webp","alt":"Редакционная визуализация биоразлагаемой батареи, питающей проглатываемую медицинскую капсулу рядом с желудком."},"publisher":{"id":16,"slug":"good_tech_news","name":"Хорошие новости технологий","url":"https://publicasta.com/good_tech_news"},"author":{"name":"Anton R"},"published_at":"2026-09-22T17:23:06+00:00","updated_at":"2026-09-22T17:23:06+00:00","content_markdown":"Медицинская капсула может быть достаточно маленькой, чтобы ее проглотить, но при этом оставлять сложный вопрос: что произойдет с ее батареей? Обычные элементы питания дают надежную энергию, однако поврежденный корпус способен открыть доступ пищеварительному тракту к металлам, электролитам или острым фрагментам. Если устройство рассчитано на прохождение через организм без извлечения, источник питания нужно рассматривать как часть медицинской безопасности, а не как взаимозаменяемую деталь.\n\n ![Редакционная визуализация биоразлагаемой батареи, питающей проглатываемую медицинскую капсулу рядом с желудком.](https://publicasta.com/storage/projects/16/pages/674/2026/09/63d5bb26-189a-4654-bed2-db66e406ec8a.webp)\n\n В исследовании, опубликованном 21 сентября 2026 года в *Nature Chemical Engineering*, описана батарея, созданная с учетом этого ограничения. Команда под руководством MIT разработала элемент на основе магния и триоксида молибдена с целлюлозной конструкцией, биоразлагаемым гелевым электролитом на ионной жидкости и восковой защитой. Пиковое напряжение холостого хода достигало 1,84 вольта. Батарея питала два типа проглатываемой электроники у свиней: радиочастотную метку, передававшую сигнал из желудочно-кишечного тракта, и капсулу, которая электрически стимулировала желудок.\n\n Главное здесь не в том, что батарею сделали похожей на съедобный предмет. Важно, что исследователи связали биорезорбируемый источник питания с функциями, которые действительно могут понадобиться будущей медицинской капсуле: передачей данных о местоположении и кратковременным электрическим воздействием. Работа остается исследованием на животных. Она не показывает, что люди могут безопасно проглатывать такие батареи, что электроника будет надежно работать в человеческих условиях пищеварения или что лечение на основе капсулы эффективно при каком-либо заболевании. Значение результата уже, но практичнее: один из самых сложных компонентов временной медицинской электроники вышел за пределы демонстрации химии на лабораторном стенде.\n\n ## Почему батарея становится узким местом\n\n Проглатываемая электроника полезна именно потому, что может попасть туда, куда трудно добраться внешнему датчику или обычному импланту. Капсула может измерять параметры кишечника, высвобождать лекарство в выбранном месте, отслеживать прохождение препарата по пищеварительному тракту или подавать локальный электрический стимул. Для каждого варианта нужно решить одни и те же инженерные задачи: чем питать устройство, сколько должна длиться работа, как передавать данные наружу и что останется после завершения задачи.\n\n Батарея часто оказывается самым жестким ограничением. Литиевые, серебряно-оксидные и щелочные элементы выигрывают по плотности энергии и предсказуемости, поэтому родственные химические системы используются в уже известных медицинских устройствах. Но это не делает их автоматически подходящими для объекта, который проглатывают и подвергают воздействию желудочной кислоты. Защитная оболочка может снизить риск, однако сама оболочка способна разрушиться, расколоться или задержаться в желудочно-кишечном тракте. Обычная батарея также создает проблему утилизации, если остальное устройство должно разложиться или выйти из организма естественным путем.\n\n Это не означает, что любая обычная батарея в капсуле опасна. Коммерческие проглатываемые устройства оцениваются как цельные системы с определенными материалами, уплотнениями, размерами и режимами работы. Суть в другом: батарея, рассчитанная на извлечение или постоянную изоляцию, плохо соответствует устройству, задача которого — исчезнуть. Полностью или преимущественно биорезорбируемый источник питания мог бы упростить обоснование безопасности короткоживущих устройств, если его химия, продукты распада и электрические характеристики удастся надежно контролировать.\n\n ## Что создала команда MIT\n\n В новом элементе используется магниевый сплав в качестве анода и триоксид молибдена в бумажеподобном композитном катоде. Магний в небольших количествах является привычным для организма элементом, а молибден присутствует в теле как микроэлемент. Но это не следует понимать как общее утверждение о безопасности: материал может переноситься организмом при одной дозе, в одном месте или химической форме и оказаться вредным при другой концентрации или длительности воздействия. Исследователи выбрали эти материалы, поскольку они давали правдоподобный путь к высоковольтному элементу из компонентов, способных разрушаться, поглощаться или выводиться из организма.\n\n В батарее есть и гелевый электролит на ионной жидкости. Электролит необходим потому, что одних электродов недостаточно для полезного элемента: ионы должны перемещаться внутри батареи, пока электроны проходят по внешней цепи. Команда использовала состав, который должен работать лучше простого физиологического раствора в условиях, близких к физиологическим. Целлюлозная структура придает элементу бумажеподобный вид, а натуральные воски замедляют контакт с кислой желудочной жидкостью, чтобы батарея не растворилась раньше выполнения задачи.\n\n Исследователи изготовили более одного физического варианта. Один представлял собой диск диаметром около 7,5 миллиметра, подходящий для небольшой системы отслеживания. Другой был прямоугольным стержнем длиной около 24 миллиметров, что обеспечивало площадь электродов для более требовательного стимулятора. Это различие существенно: батарее для радиометки нужен не такой ток, как элементу, который должен проводить электрический сигнал через биологический интерфейс.\n\n В лабораторных испытаниях с кислой жидкостью, имитирующей желудочные условия, батареи сохраняли полезную работоспособность примерно три дня, после чего характеристики начинали снижаться. В следующие недели устройства разрушались. В отчете MIT приведены отдельные изображения, показывающие растворение примерно за 90 дней, тогда как статья подчеркивает временный характер работы и то, что детали должны разрушаться, а не оставаться постоянным объектом. Точный срок зависит от геометрии, инкапсуляции, кислотности, доступа жидкости и электрической нагрузки. Поэтому его правильнее считать настраиваемым рабочим окном, а не одной датой окончания.\n\n ## Первая демонстрация: связь из желудка\n\n Команда встроила меньшую батарею в биорезорбируемую RFID-систему. Радиочастотная идентификация — полезная проверка, поскольку она выявляет слабость пассивных проглатываемых меток: они могут получать энергию от внешнего считывателя, но доступная мощность и дальность связи ограничены связью между считывателем и меткой. Метка с аккумуляторной поддержкой способна надежнее передавать сигнал, пока находится внутри организма.\n\n В опытах на свиньях метка с батарейным питанием передавала сигнал из желудочно-кишечного тракта на расстояние до 1,5 метра. Исследователи описывают такую систему как возможный способ отслеживать лекарственные капсулы и контролировать соблюдение режима приема. Например, внешний считыватель мог бы определить, что капсула вошла в определенный участок пищеварительной системы или прошла его. Это само по себе не доказывает, что препарат всосался, пациент принял его правильно или лечение подействовало. Зато появляется более точная запись о перемещении устройства и времени передачи сигнала.\n\n Различие кажется небольшим, но оно важно. Системы контроля приема лекарств часто не справляются с промежутком между тем, как пациент проглотил дозу, и тем, как врач узнает, что произошло дальше. Одноразовый передатчик с коротким сроком работы мог бы сократить этот разрыв без необходимости извлекать устройство или проводить процедуру для удаления импланта. Наибольшая польза вероятна для тщательно выбранных препаратов и клинических исследований, где местоположение и время имеют медицинское значение. Это не означает, что электронный трекер нужно помещать в каждую таблетку.\n\n Согласно MIT News, исследователи планируют примерно через два года провести клиническое испытание связанной системы SAFARI. Это утверждение относится к более широкой системе и ее пути разработки, а не доказывает готовность самой новой батареи к регулярному применению. Клиническое исследование все равно должно будет проверить работу устройства, безопасность материалов, стабильность производства, надежность сигнала и обращение с капсулами, которые отказали или разрушились лишь частично.\n\n ## Вторая демонстрация: короткий электрический стимул\n\n Батарея большего размера питала разрушаемую капсулу, подававшую небольшой электрический ток на слизистую оболочку желудка. Подход опирается на более раннюю работу той же исследовательской группы: электрическая стимуляция может активировать эндокринные клетки желудка и повышать уровень грелина — гормона, связанного с голодом и регуляцией аппетита. В новом опыте на животных 20 минут стимуляции повысили измеренный уровень грелина примерно на 50 процентов.\n\n Это демонстрация работы системы, а не результат лечения. Повышение уровня гормона у небольшой группы свиней не доказывает, что такое воздействие поможет людям с тошнотой, потерей аппетита или кахексией — потерей мышц и веса, которая может сопровождать рак и другие хронические заболевания. Неясно также, сохранится ли эффект при повторной стимуляции, возникнут ли нежелательные метаболические последствия и будет ли другой электрический режим безопаснее.\n\n Ценность эксперимента в том, что батарея обеспечивала непрерывную стимуляцию до трех дней, пока капсула оставалась в желудке. Элемент был подключен не просто к измерительному прибору в чашке; его интегрировали в устройство с биологической мишенью и испытали на животной модели. Это делает инженерный результат более значимым для дальнейшего переноса в медицину, хотя медицинское утверждение остается непроверенным.\n\n Авторы сообщают, что система стимуляции была почти биорезорбируемой, но не полностью. В печатной плате по-прежнему есть компоненты, которые организм не поглощает. Это принципиальное ограничение. Биоразлагаемая батарея может уменьшить опасность и количество отходов, связанных с источником питания, но не превращает всю капсулу в исчезающий объект. В будущих версиях понадобятся биорезорбируемые проводники, переключатели, датчики, корпус и элементы схемы либо четкий план безопасного прохождения деталей, которые останутся.\n\n ## Чем полезна животная модель и почему ее недостаточно\n\n Исследователи использовали йоркширских свиней, поскольку желудочно-кишечный тракт свиньи имеет анатомические и физиологические сходства с человеческой системой. Животных держали натощак, анестезировали и вводили капсулы эндоскопически. Исследование измеряло электрический выход, поведение капсул, передачу сигнала и биологические реакции в контролируемых условиях. Такие испытания информативнее полностью искусственного эксперимента с желудочной жидкостью: они учитывают движение, контакт с тканями и механику живого пищеварительного тракта.\n\n Одновременно они задают границы доказательств. Животных исследовали при контролируемом кормлении и процедурных условиях, а группы для некоторых измерений были небольшими. В статье отдельно указана необходимость будущей работы на сытых животных, при изменениях pH, наличии слизи, измененной моторике и более реалистичных условиях желудочно-кишечного тракта. Еда может менять химию желудка и время прохождения. Слизь способна уменьшать контакт устройства с тканью. Моторика может перемещать капсулу быстрее или медленнее ожидаемого. Каждый фактор способен изменить и срок службы батареи, и электрическую дозу, доставляемую к мишени.\n\n Человеческий пищеварительный тракт — не просто увеличенный пищеварительный тракт свиньи. Пациенты различаются по возрасту, принимаемым лекарствам, состоянию здоровья, рациону, анатомии и времени прохождения пищи. Клинической системе также придется учитывать неожиданную задержку капсулы, неполное разрушение, производственные дефекты и необходимость визуализации или другой процедуры, пока капсула находится внутри. Это не детали, которые можно оставить на потом: они являются частью самого продукта.\n\n У химии есть собственные вопросы. Магний может корродировать в водной среде, причем скорость коррозии зависит от окружающей жидкости и материалов, контролирующих доступ к ней. Для триоксида молибдена, электролита, восков и продуктов распада потребуются токсикологические исследования с учетом дозы, места и выведения. Сам факт, что элемент является микроэлементом, не гарантирует безвредность конкретного соединения или локальной концентрации. Безопасная конструкция должна показать, что именно выделяется, с какой скоростью, куда попадает и как организм это перерабатывает.\n\n ## Что в этой конструкции действительно улучшилось\n\n Самое очевидное улучшение — соответствие источника питания предполагаемому сроку жизни устройства. Капсуле, работающей несколько дней, не обязательно нужна батарея, рассчитанная на годы. Временное применение позволяет обменять долговременную стабильность на контролируемое разрушение, уменьшив необходимость извлечения и количество постоянных электронных отходов в пищеварительной среде.\n\n Второе улучшение — электрические характеристики. Заявленное пиковое напряжение холостого хода 1,84 вольта достаточно для продемонстрированных маломощных систем, а статья сообщает о стабильной работе примерно при 1,6 вольта в соответствующих условиях разряда. Исследователи также указывают удельную по площади емкость около 2,43 миллиампер-часа на квадратный сантиметр и удельную по площади энергоемкость около 4,13 милливатт-часа на квадратный сантиметр для большей конструкции. Эти показатели не превращают батарею в универсальную замену литий-ионным элементам. Они показывают, что биорезорбируемый элемент способен выдавать полезную энергию при жестких ограничениях по размеру и химии проглатываемой капсулы.\n\n Третье улучшение — поддержка нескольких сценариев. Источник питания, способный работать с радиометкой и терапевтическим стимулятором, дает разработчикам общую основу для измерения, отслеживания и локального воздействия. Это может упростить создание будущих устройств: энергетическую систему не придется полностью проектировать заново для каждой капсулы. Одновременно такая платформа раньше выявляет слабые места. Передача данных, стимуляция и измерение предъявляют разные требования к профилю тока, поэтому систему нужно характеризовать при реалистичных нагрузках, а не в одном удобном лабораторном режиме.\n\n Экологическую пользу следует формулировать точно. Если батарея капсулы разрушается на материалы, которые безопасно поглощаются или выводятся, количество стойких батарейных отходов, попадающих в канализацию, может уменьшиться. В статье это представлено как способ сократить электронные отходы в желудочно-кишечном тракте. Но она не устанавливает полный экологический след производства элементов, восков и электролитов или обращения с оставшейся небиорезорбируемой электроникой. Одноразовое медицинское устройство может быть безопаснее после использования и одновременно создавать производственные и утилизационные последствия в других местах.\n\n ## Какие проблемы остаются до применения у людей\n\n Самая непосредственная трудность — надежность. Батарея, работающая три дня в контролируемом эксперименте, может вести себя иначе у пациента, который недавно поел, принимает препараты, снижающие кислотность, имеет необычно быстрое прохождение содержимого или страдает заболеванием желудочно-кишечного тракта. Терапевтическое устройство должно давать предсказуемую электрическую дозу, а не просто напряжение нужного диапазона. Исследователям предстоит связать химию батареи, геометрию и инкапсуляцию со статистически определенным временем работы.\n\n Следующий вопрос — безопасность всей системы. Батарея является только одной частью капсулы. Электроды и электролит могут быть биорезорбируемыми, тогда как печатная плата, антенна, соединитель или датчик останутся. Эти детали могут воздействовать на местную ткань, пройти через кишечник или застрять. В клинической конструкции потребуется полный перечень всего, что способно остаться в организме, а также данные о разрушении и выведении каждой части.\n\n Производство будет не менее важным, чем химия. Исследовательскую ячейку можно собрать и проверить по одной; медицинский продукт должен изготавливаться серийно при жестком контроле толщины, загрузки электродов, инкапсуляции, напряжения, выходного тока и времени разрушения. Небольшие отклонения могут изменить момент передачи сигнала, силу стимуляции или способность капсулы сохранять целостность до нужного участка. Стерилизация тоже может менять натуральные воски, полимеры, электролиты и клеи.\n\n Регуляторная оценка, вероятно, окажется сложной, поскольку продукт объединяет батарею, проглатываемое устройство, беспроводной передатчик и, в некоторых версиях, активную терапевтическую функцию. Регуляторам придется оценивать и само устройство, и биологические эффекты выделяемых им веществ. Для капсулы отслеживания анализ риска и пользы будет отличаться от анализа для стимулятора желудка. Поэтому первым успешным клиническим применением может стать узкая задача мониторинга, а не терапия.\n\n Есть и проблема коммуникации с пациентами. Слово «биорезорбируемый» может звучать как «полностью безвредный и съедобный», хотя технически оно описывает предполагаемое разрушение материала в заданных условиях. Это не означает, что лабораторную батарею можно проглотить, что поврежденная капсула безопасна или что все материалы прототипа пригодны для пищевого применения. Если такие устройства перейдут к испытаниям на людях, потребуются ясная маркировка и медицинский контроль.\n\n ## К чему может привести эта работа\n\n Наиболее реалистичные ближайшие применения — короткоживущие устройства, которые неудобно извлекать и которым требуется немного энергии. Отслеживание лекарств — один из вариантов: небольшого количества энергии может хватить для улучшения связи без питания сложного компьютера. Другой вариант — локальные измерения. Капсула могла бы фиксировать температуру, давление, кислотность или химический маркер и передавать ограниченный набор данных до разрушения источника питания. Батарея также могла бы поддерживать механизм доставки лекарства, которому энергия нужна только в определенной точке пищеварительного тракта.\n\n Электроцевтические применения требовательнее: они требуют контролируемого электрического контакта с тканью и обоснованной причины для подачи стимула. Опыт со стимуляцией желудка показывает возможный путь к локальной модуляции сигналов кишечника, но делать вывод о клинической пользе пока слишком рано. Потребуются исследования подбора дозы, повторного воздействия и сравнения с существующими методами лечения. Устройство, не требующее операции, может оказаться полезным, но меньшая инвазивность не означает отсутствия риска.\n\n Более общий вывод касается проектирования медицинской электроники с учетом всего жизненного цикла. В большинстве потребительских устройств от батареи ждут, что она переживет сам продукт. Во временной медицине желаемый результат обратный: устройство должно выполнить конкретную задачу, а затем оставить как можно меньше постоянного материала. Такая смена цели одновременно влияет на химию, корпус, электронику, программное обеспечение, клинический рабочий процесс и экологическую оценку.\n\n Пока наиболее сильным остается и наиболее надежно обоснованное утверждение. Команда под руководством MIT показала на свиньях, что биорезорбируемая магниево-молибденовая батарея может обеспечивать контролируемую энергию для связи и стимуляции желудка в масштабе капсулы, а затем со временем разрушаться. Это полезный прогресс, поскольку он касается практического слабого места проглатываемой медицины. Следующие этапы менее эффектны: более крупные и разнообразные исследования на животных, полная биоразлагаемость устройства, воспроизводимое производство, токсикология, регуляторная экспертиза и тщательно спланированные испытания на людях. Если эти шаги будут пройдены, исчезающая батарея сможет сделать некоторые медицинские капсулы безопаснее и проще. Пока же это перспективная инженерная платформа, а не готовое лечение.\n\n ## Источники\n\n - [Bioresorbable batteries for transient ingestible bioelectronics](https://www.nature.com/articles/s44286-026-00443-7) — *Nature Chemical Engineering*, 21 сентября 2026 года.\n- [Batteries that safely break down in the GI tract could improve ingestible devices](https://news.mit.edu/2026/batteries-safely-break-down-in-gi-tract-could-improve-ingestible-devices-0921) — MIT News, 21 сентября 2026 года.\n- [Edible batteries power medical devices in the body](https://www.nature.com/articles/d41586-026-02987-3) — *Nature News*, 21 сентября 2026 года.\n- [Powering Implantable and Ingestible Electronics](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8553224/) — *Advanced Functional Materials* через PubMed Central, 26 октября 2021 года.","available_translations":[{"language":"ar","title":"بطارية لكبسولات طبية تعمل داخل الجسم ثم تتحلل","html_url":"https://publicasta.com/good_tech_news/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices?lang=ar","markdown_url":"https://publicasta.com/good_tech_news/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices.md?lang=ar","json_url":"https://publicasta.com/good_tech_news/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices.json?lang=ar","api_url":"https://publicasta.com/api/public/v1/channels/good_tech_news/articles/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices?lang=ar"},{"language":"de","title":"Eine Batterie für medizinische Kapseln, die im Körper arbeitet und sich danach auflöst","html_url":"https://publicasta.com/good_tech_news/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices?lang=de","markdown_url":"https://publicasta.com/good_tech_news/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices.md?lang=de","json_url":"https://publicasta.com/good_tech_news/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices.json?lang=de","api_url":"https://publicasta.com/api/public/v1/channels/good_tech_news/articles/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices?lang=de"},{"language":"en","title":"A Battery for Medical Capsules That Works Inside the Body and Then Breaks Down","html_url":"https://publicasta.com/good_tech_news/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices?lang=en","markdown_url":"https://publicasta.com/good_tech_news/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices.md?lang=en","json_url":"https://publicasta.com/good_tech_news/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices.json?lang=en","api_url":"https://publicasta.com/api/public/v1/channels/good_tech_news/articles/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices?lang=en"},{"language":"es","title":"Una batería para cápsulas médicas que funciona dentro del cuerpo y después se desintegra","html_url":"https://publicasta.com/good_tech_news/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices?lang=es","markdown_url":"https://publicasta.com/good_tech_news/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices.md?lang=es","json_url":"https://publicasta.com/good_tech_news/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices.json?lang=es","api_url":"https://publicasta.com/api/public/v1/channels/good_tech_news/articles/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices?lang=es"},{"language":"fr","title":"Une batterie pour capsules médicales qui fonctionne dans le corps avant de se désagréger","html_url":"https://publicasta.com/good_tech_news/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices?lang=fr","markdown_url":"https://publicasta.com/good_tech_news/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices.md?lang=fr","json_url":"https://publicasta.com/good_tech_news/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices.json?lang=fr","api_url":"https://publicasta.com/api/public/v1/channels/good_tech_news/articles/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices?lang=fr"},{"language":"pl","title":"Bateria do kapsuł medycznych, która działa w organizmie, a potem się rozpada","html_url":"https://publicasta.com/good_tech_news/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices?lang=pl","markdown_url":"https://publicasta.com/good_tech_news/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices.md?lang=pl","json_url":"https://publicasta.com/good_tech_news/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices.json?lang=pl","api_url":"https://publicasta.com/api/public/v1/channels/good_tech_news/articles/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices?lang=pl"},{"language":"ru","title":"Батарея для медицинских капсул, которая работает внутри организма, а затем разрушается","html_url":"https://publicasta.com/good_tech_news/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices?lang=ru","markdown_url":"https://publicasta.com/good_tech_news/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices.md?lang=ru","json_url":"https://publicasta.com/good_tech_news/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices.json?lang=ru","api_url":"https://publicasta.com/api/public/v1/channels/good_tech_news/articles/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices?lang=ru"},{"language":"zh","title":"一种能在体内工作的医疗胶囊电池，任务完成后会逐渐分解","html_url":"https://publicasta.com/good_tech_news/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices?lang=zh","markdown_url":"https://publicasta.com/good_tech_news/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices.md?lang=zh","json_url":"https://publicasta.com/good_tech_news/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices.json?lang=zh","api_url":"https://publicasta.com/api/public/v1/channels/good_tech_news/articles/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices?lang=zh"}],"_links":{"self":"https://publicasta.com/good_tech_news/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices.json?lang=ru","api":"https://publicasta.com/api/public/v1/channels/good_tech_news/articles/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices?lang=ru","html":"https://publicasta.com/good_tech_news/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices?lang=ru","canonical":"https://publicasta.com/good_tech_news/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices?lang=ru","markdown":"https://publicasta.com/good_tech_news/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices.md?lang=ru","json":"https://publicasta.com/good_tech_news/bioresorbable_batteries_for_ingestible_medical_devices.json?lang=ru","channel":"https://publicasta.com/api/public/v1/channels/good_tech_news","channel_articles":"https://publicasta.com/api/public/v1/channels/good_tech_news/articles","search":"https://publicasta.com/api/public/v1/search","documentation":"https://publicasta.com/api-docs#reading-publicasta","openapi":"https://publicasta.com/api-docs/openapi.json","llms":"https://publicasta.com/llms.txt"}}