认识异种机器人——由生命部件制成的微型机器

认识异种机器人——由生命部件制成的微型机器

你可能听说过异种机器人,这是一种弗兰肯青蛙式的发明,研究人员将青蛙胚胎细胞变成微型生物机器,可以四处移动、推动或携带物体并协同工作。这些短暂的生物是由塔夫茨大学和佛蒙特大学的科学家团队于 2020 年首次制造出来的。

建造这些“机器人”的目的是为了了解细胞如何相互沟通。下面详细介绍了异种机器人的实际工作原理以及它们目前的用途。

什么是异种机器人(Xenobot)?

“活体机器人”听起来像是一个可怕的科幻术语,但它们与你在屏幕上看到的有感知能力的机器人完全不同。

塔夫茨大学高级科学家道格拉斯·布莱克斯顿说:“从最基本的层面上讲,这是一个利用细胞和组织构建的平台或方法,就像我们用机械部件构建机器人一样。你几乎可以把它想象成乐高积木,你可以把不同的乐高积木组合在一起,用同一套积木就可以制作出很多不同的东西。”

Xenobot 非常小。这是它们与一美元纸币的对比图。Douglas Blackiston 和 Sam Kriegman

但是,为什么有人愿意用生物部件而不是金属和塑料等传统材料来制造机器人呢?一个优点是,拥有某种生物机器人意味着它是可生物降解的。在环境应用中,这意味着如果机器人坏了,它不会像金属、电池或塑料一样污染环境。研究人员还可以对异种机器人进行编程,使其在使用寿命结束时自然解体。

如何制作 xenobot?

异种机器人的构建模块来自于非洲雌性爪蛙产下的卵,这种蛙的学名为Xenopus laevis

与传统机器人一样,它们还需要其他基本组件:电源、用于移动的马达或执行器以及传感器。但对于异种机器人来说,所有这些组件都是生物的。

异种机器人的能量来自两栖动物卵中的蛋黄,蛋黄可以在不添加食物的情况下为这些机器提供大约两周的动力。为了让它们移动,科学家可以添加生物“马达”,比如肌肉或心脏组织。他们可以以不同的配置排列马达,让异种机器人朝特定方向或以特定速度移动。

“我们使用心脏组织是因为心脏细胞以规律的速率脉动,如果你用它来构建,它会产生一种尺蠖式的运动,”布莱基斯顿说。“我们得到的其他类型的运动来自纤毛。这些是细小的毛发状结构,在不同类型组织的外部跳动。这种运动在微观世界中占主导地位。如果你取一些池塘水并观察,你看到的大部分东西都会随着纤毛移动。”

游动的异种机器人表面覆盖着纤毛。Douglas Blackiston 和 Sam Kriegman

科学家还可以添加光遗传肌肉组织或化学受体等组件,让这些生物机器人对环境中的光或其他刺激做出反应。根据异种机器人的编程方式,它们可以自主导航穿越周围环境,或者研究人员可以添加刺激来“驱动”它们四处移动。

“还有许多光合藻类具有光传感器,可以直接连接到马达上,这样它们就可以向着阳光游动,”布莱基斯顿说。“人们在基因层面上进行了大量研究,以修改这些传感器,使其对不同类型的化学物质或不同类型的光源做出反应,然后将它们与特定的马达联系起来。”

[相关:在培育蘑菇计算机的实验室里]

即便是原始形态,异种机器人仍能传递某种记忆,或向研究人员传回关于它们去过哪里和做了什么的信息。“你可以很容易地将这些不同的传感器的激活与荧光分子联系起来,当它们被激活时,荧光分子会打开或改变颜色,”布莱基斯顿解释道。例如,当机器人在蓝光中游动时,它们的颜色可能会永久地从绿色变为红色。当它们穿过某些部分有蓝光的迷宫时,它们会根据在迷宫中做出的选择发出不同的颜色。研究人员可以在迷宫求解过程中走开,但仍然知道异种机器人是如何穿越迷宫的。

例如,如果它们感知到什么东西,它们还能释放一种化合物来改变水的颜色。

这些传感器使异种机器人易于管理。理论上,科学家可以制造一个系统,让异种机器人被特定波长的光吸引。然后他们可以将光照射到水中的某个区域以收集所有机器人。而那些漏网的机器人在使用寿命结束时仍然可以无害地分解。

Xenobot 模拟器

布莱基斯顿与西北大学和佛蒙特大学的合作者一起,使用他们开发的人工智能模拟器来设计不同类型的异种机器人。“它看起来有点像《我的世界》 ,你可以在物理环境中模拟细胞,它们的行为就像现实世界中的细胞一样,”他说。“红色的是肌肉细胞,蓝色的是皮肤细胞,绿色的是其他细胞。你可以给计算机一个目标,比如:‘用 5,000 个细胞为我建造一个可以直线行走或捡起东西的异种机器人’,它会在超级计算机上尝试数亿种组合,并返回给你它认为性能极佳的蓝图。”

他所创造的大多数异种机器人都来自该人工智能所制作的蓝图。他说,这加快了原本需要数千年才能完成的过程。而且它也相当准确,尽管在使用模拟器和模拟现实世界的生物学之间需要反复进行。

使用计算机模拟蓝图制作的不同形状的 Xenobot。Douglas Blackiston 和 Sam Kriegman

布莱基斯顿和他的同事使用的异种机器人没有经过基因改造。“当我们看到异种机器人进行运动自我复制并复制自己时,我们并没有对此进行编程。我们不必设计一个电路来告诉细胞如何进行运动自我复制,”塔夫茨大学生物学教授迈克尔·莱文说。“我们触发了一些东西,让它们学会了这样做,我们通过给予细胞正确的刺激来利用细胞天生的解决问题的能力。”

Xenobots能帮助我们做什么?

Xenobot 不仅仅是一团凝结在一起的细胞——它们像一个生态系统一样工作,可以用作探索新空间的工具,在某些情况下确实是如此,例如寻找水中的镉污染。

“我们以非自然的方式将细胞挤在一起。有时这样做有效,有时细胞不合作,”布莱克斯顿说。“我们了解到了很多有趣的疾病模型。”

例如,利用一种异种机器人模型,他们能够检查肺细胞中的纤毛如何将颗粒推出气道或正确传播粘液,并发现如果纤毛不能按预期工作,系统就会出现缺陷。

莱文说,更深层次的应用是利用这些生物机器人来了解集体智慧。这可能是再生医学领域的一项突破性发现。

“例如,细胞并非天生就适合做这些特定的事情。它们可以适应变化并形成不同的结构,”他补充道。“一旦我们弄清楚细胞如何共同决定它们要形成什么结构,我们就可以利用这些计算来构建新器官、在受伤后再生、重新编程肿瘤——所有这些都来自于使用这些生物机器人来了解集体决策是如何进行的。”

<<:  使用电子邮件别名来整理您的收件箱并保持私密

>>:  蒙大拿州可能很快将禁止在该州使用 TikTok

推荐阅读

《新超幕末少年世纪高丸》评论:讲述创造未来的孩子们的故事

新超级幕末少年世纪高丸儿童建造未来 - 评论和详细信息■ 公共媒体卵子■ 原创媒体动漫原创■ 发布日...

勇敢的魔女特别篇的魅力与评价:感人的故事和人物的深化

《勇敢的女巫特别版》:勇气与羁绊的故事《勇敢的魔女特别版》是 KADOKAWA/角川书店于 2017...

人工智能还有一件事可以打败你:解决魔方

把魔方打乱,你就可以从 54 个彩色方块拼出 43 千万亿种可能的组合。但那部分——把它弄乱的部分—...

一家赛车制造商计划生产供日常驾驶的电动汽车

意大利标志性汽车制造商阿尔法·罗密欧 (Alfa Romeo) 全力投入电气化进程,宣称自己将成为 ...

科学家未挖出一盎司土壤就探索了一座被埋葬的罗马城市

传统上,探查我们古代祖先的城镇需要进行大量挖掘。虽然我们几个世纪以来一直在探索古代遗址,但科学家们一...

我们最近的邻近恒星系统听起来像是一个可怕的居住地

有一颗行星距离我们仅 4 光年,它绕着一颗恒星旋转,距离恰到好处——不太近,也不太远——以至于它的表...

为什么月球应该成为国际公园

机器人在尼尔·阿姆斯特朗和巴兹·奥尔德林的足迹上留下痕迹的想法似乎不太对劲。而且风险比你想象的要大。...

什么是 Apple 的空间音频?

2001 年 10 月,当 Apple 推出第一代 iPod 时,宣传语简单明了:挑选 1,000...

探究海水为什么是咸的:深入解析与评价动漫《海水为什么是咸的?》

《海水为什么是咸的?》的诉求及背景概述“为什么是海盐?”是一部 1935 年上映的日本动画电影,尽...

《人类动物园》评论:探索独特的世界观和深刻的主题

人体动物园-360度测评推荐概述《人间动物园》是一部1962年上映的日本动画电影,该片由栗洋次执导,...

通过 360 度视频探索千年隼号的驾驶舱

走进千年隼号通过这张千年隼号驾驶舱的 360 度照片,您可以亲自体验驾驶银河系中速度最快的飞船的感受...

昭和元禄落语心中:一部展现古典艺术魅力与现代冲突的杰作动画

昭和元禄落语新住 - 昭和元禄落语新住概述《昭和元禄落语新树》是根据云田晴子的漫画改编的电视动画。该...

是的,你的狗正在对你做小狗般的眼神

狗的问题在于它们很像永远长不大的婴儿。这既是一个巨大的优势,也是一个巨大的烦恼,主要是因为它们不会说...

罕见新视频捕捉到与世隔绝的亚马逊部落

根据巴西法律,除了少数政府工作人员外,任何人都不得擅自闯入卡瓦希拉部落的土地。卡瓦希拉部落是生活在亚...

海平面上升将比你想象的更快地扰乱互联网

蜿蜒在道路之下、横跨海洋的数十万英里电缆及其连接构成了互联网的主干。本周在蒙特利尔举行的一次学术会议...