Kiborgi Atrodas šeit: Zinātnieki Ir Ievietojuši Dzīvās šūnas Robota Pirkstā - Alternatīvs Skats

Kiborgi Atrodas šeit: Zinātnieki Ir Ievietojuši Dzīvās šūnas Robota Pirkstā - Alternatīvs Skats
Kiborgi Atrodas šeit: Zinātnieki Ir Ievietojuši Dzīvās šūnas Robota Pirkstā - Alternatīvs Skats

Video: Kiborgi Atrodas šeit: Zinātnieki Ir Ievietojuši Dzīvās šūnas Robota Pirkstā - Alternatīvs Skats

Video: Kiborgi Atrodas šeit: Zinātnieki Ir Ievietojuši Dzīvās šūnas Robota Pirkstā - Alternatīvs Skats
Video: В Донецком аэропорту - новые "киборги" 2024, Oktobris
Anonim

Līnija starp cilvēkiem un mašīnām ir neskaidra. Tokijas Rūpniecības zinātņu universitātes zinātnieki izveidoja biohybrid robotu - robotizētu ierīci, kas satur dzīvus audus -, kas ilga vairāk nekā nedēļu. Pētījums tika publicēts žurnālā Science Robotics. Pirmais solis biohibrīda robota izveidē ir robota skeleta izveidošana. Zinātnieki ir izveidojuši savu versiju, izmantojot 3D drukātos sveķus. Skeletam tika pievienoti savienojumi un enkuri, pie kuriem varēja piestiprināt dzīvos audus. Elektrodiem vajadzēja stimulēt dzīvos muskuļus, liekot tiem sarauties.

Nākamais solis bija dzīva muskuļa izveidošana. Lai to izdarītu, komanda paņēma mioblastus - cilmes šūnu tipu, kas galu galā nobriest dažāda veida muskuļu šūnām. Šīs šūnas tika iekļautas hidrogela plāksnēs. Pēc tam zinātnieki perforēja caurumus plāksnēs, lai tos piestiprinātu skeleta enkuriem, un pievienoja vairākas svītrainas struktūras, lai stimulētu muskuļu šķiedru augšanu starp enkuriem.

“Kad muskuļi tika uzbūvēti, mēs tos veiksmīgi izmantojām kā antagonistiskus robotu pārus, viens no tiem bija sarauts, bet otrs - kā ķermenī, - bija atlocīts,” sacīja autors Shoji Takeuchi. "Fakts, ka viņi viens otram pielika pretējus spēkus, neļāva viņiem noslēgties un pasliktināties, tāpat kā iepriekšējos pētījumos."

Robota paraksts un vienīgā kustība liek "pirksta galu" noliekt augšup un lejup. Tas ir pietiekami, lai paceltu sīko gredzenu un novietotu to uz tapas. Kopā strādājot, abi roboti spēja pacelt nelielu kvadrātveida veidni.

Jāatzīst, ka “biohybrid” pirksta izstrāde nešķiet visefektīvākais veids, kā to panākt. Bet šādi roboti nākotnē varētu kalpot citām, daudz praktiskākām lietojumprogrammām, sacīja pētnieki.

Image
Image

Pirmkārt, mēs varētu izveidot sarežģītākus robotus un pēc tam tos izpētīt, lai iegūtu jaunu ieskatu par to, kā darbojas cilvēka ķermenis un kā mēs varētu tikt galā ar medicīniskām problēmām. “Ja mēs šos muskuļus varam apvienot vienā ierīcē, mēs varam reproducēt sarežģīto muskuļu mijiedarbību, kas ļauj darboties rokām, rokām un citām ķermeņa daļām,” saka galvenā autore Juya Morimoto.

Otrkārt, mēs varētu sākt lietot šos robotus farmācijas nozarē. Zinātnieki varēja izmēģināt narkotikas vai veikt citus eksperimentus ar biohibrīdu robotu muskuļiem, neizmantojot analogus dzīvnieku valstībā. Faktiski tas ir kaut kas līdzīgs mikroshēmas tehnoloģijai, kas arī tiek aktīvi attīstīta.

Reklāmas video:

Kaut arī biohibrīda robota iespējas tagad šķiet ierobežotas, iespējams, ka medicīnas nākotne ir tās (biohybrid) rokās.

Iļja Khel