有节操的人
全球首个用细胞做成的活体机器人,已经诞生了。
不是设想,不是科幻,是实实在在登上顶级期刊的科学研究。
而且不用金属、塑料打造,采用青蛙表皮细胞和心脏细胞重组。
这就是顶级期刊《美国科学院院报》(PNAS)最新发表的惊人研究,来自美国佛蒙特大学和塔弗茨大学团队。
论通讯作者约书亚·邦加(Joshua Bongard)说
它们既不是传统的机器人,也不是已知的动物物种。这是一种活的、可编程的有机体。
合著者迈克尔·莱(Michael Levin)也表示
这是全新的生命形式。它们从未在地球上出现过。
这些机器人,被命名为Xenobots。
研究者认为,其在水性介质中行动的特性,展示了未来无限的可能性清理海洋中的微塑料污染,作为可生物降解的药物输送机器人等等。
这个名叫Xenobot的“异形机器人”,长度不到1毫米,是非洲爪蛙心脏细胞(收缩细胞)和表皮细胞(被动细胞)的结合。
结合的依据,是佛蒙特大学的超级计算机集群Deep Green设计出来的模型。
研究人员在这个具有20000台笔记本电脑计算能力的集群上演算了一种进化算法。
在反复试验当中,用类似自然选择的方式,将性能较差的模型设计剔除。
这两种细胞都是研究人员从爪蛙胚胎干细胞中分化得到的。
研究人员先将胚胎细胞切开。细胞被切开的两个部分,单独进行培养。而后将二者慢慢进行重建。最后,按照超级计算机模拟出来的设计,用镊子和电极对这个重塑的细胞进行“雕琢”。所重塑的细胞形状各异,有的是楔形,有的是拱形。
在下图中,顶部的绿色部分是被动细胞,而底部红、绿交替的部分便是主动细胞。
通过心脏细胞产生的收缩,Xenobot能在水性介质中移动。
不单单能直线行进,也能转圈圈。
不同于金属、塑料打造的机器人,Xenobot是完全可生物降解的。
并且,它还具有自我修复能力。
论通讯作者Joshua Bongard介绍
我们把机器人切成了两半,结果它不仅能把自己缝合起来,其后还能继续活动。
研究者们认为,Xenobot的特性展示了其未来无限的可能性。它们可以被用来清理海洋中的微塑料污染,定位和消化有毒物质,或者进入人体血管,精准输送药物、清除动脉壁上的斑块等等。
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有节操的人
首个活体机器人诞生青蛙细胞生成,超级计算机设计
全球首个用细胞做成的活体机器人,已经诞生了。
不是设想,不是科幻,是实实在在登上顶级期刊的科学研究。
而且不用金属、塑料打造,采用青蛙表皮细胞和心脏细胞重组。
这就是顶级期刊《美国科学院院报》(PNAS)最新发表的惊人研究,来自美国佛蒙特大学和塔弗茨大学团队。
论通讯作者约书亚·邦加(Joshua Bongard)说
它们既不是传统的机器人,也不是已知的动物物种。这是一种活的、可编程的有机体。
合著者迈克尔·莱(Michael Levin)也表示
这是全新的生命形式。它们从未在地球上出现过。
这些机器人,被命名为Xenobots。
研究者认为,其在水性介质中行动的特性,展示了未来无限的可能性清理海洋中的微塑料污染,作为可生物降解的药物输送机器人等等。
Xenobots首个活体机器人
这个名叫Xenobot的“异形机器人”,长度不到1毫米,是非洲爪蛙心脏细胞(收缩细胞)和表皮细胞(被动细胞)的结合。
结合的依据,是佛蒙特大学的超级计算机集群Deep Green设计出来的模型。
研究人员在这个具有20000台笔记本电脑计算能力的集群上演算了一种进化算法。
在反复试验当中,用类似自然选择的方式,将性能较差的模型设计剔除。
这两种细胞都是研究人员从爪蛙胚胎干细胞中分化得到的。
研究人员先将胚胎细胞切开。细胞被切开的两个部分,单独进行培养。而后将二者慢慢进行重建。最后,按照超级计算机模拟出来的设计,用镊子和电极对这个重塑的细胞进行“雕琢”。所重塑的细胞形状各异,有的是楔形,有的是拱形。
在下图中,顶部的绿色部分是被动细胞,而底部红、绿交替的部分便是主动细胞。
△绿色为表皮细胞,红色为心脏细胞
通过心脏细胞产生的收缩,Xenobot能在水性介质中移动。
不单单能直线行进,也能转圈圈。
不同于金属、塑料打造的机器人,Xenobot是完全可生物降解的。
并且,它还具有自我修复能力。
论通讯作者Joshua Bongard介绍
我们把机器人切成了两半,结果它不仅能把自己缝合起来,其后还能继续活动。
研究者们认为,Xenobot的特性展示了其未来无限的可能性。它们可以被用来清理海洋中的微塑料污染,定位和消化有毒物质,或者进入人体血管,精准输送药物、清除动脉壁上的斑块等等。
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