今天小編分享的互聯網經驗:重大突破!美國科學家開發出由真菌和計算機組成生物混合機器人,可用于探測輻射,歡迎閱讀。
瞻觀前沿
在科技不斷進步的今天,機器人技術的發展已經達到了一個新的高度。近日,美國康奈爾大學研究人員成功開發出了一種由真菌和計算機組成新型的 " 生物混合機器人 ",該機器人能夠将真菌的電信号轉化為數字指令,為構建更加可持續的機器人開辟了新途徑。
" 生物混合機器人 " 是一個新興的研究領網域,它涉及到将植物、動物和真菌細胞與合成材料相結合,以制造出具有生物特性的機器人。然而,這一領網域的研究一直面臨着一些挑戰,比如使用動物細胞的成本高昂和倫理問題,以及植物細胞對外部刺激反應緩慢。康奈爾大學的最新研究顯示,真菌可能是解決這些難題的關鍵。
在這項研究中,科學家們首先從杏鮑菇中培育出細膩的菌絲體,并利用 3D 打印技術構建出布滿精密電極的支架,引導菌絲體在其上茁壯成長。這些菌絲體網絡不僅能夠敏銳地感知環境變化,還能產生電脈衝信号,其機制與大腦中神經元的信息傳遞有着驚人的相似性。
研究人員還通過巧妙的接口設計,使得菌絲體產生的電脈衝能夠無縫對接至計算機系統中,實現生物信号與數字指令的實時轉換。計算機作為 " 大腦 ",能夠迅速解析這些生物信号,并精準操控機器人的各個部件,如閥門、電機等,指揮其執行前進、轉向等復雜動作。
當研究人員利用光線照射菌絲體時,這些真菌仿佛被賦予了生命,迅速響應并產生強烈的電脈衝,從而驅動機器人靈活移動。特别是當紫外線強度增加時,真菌因本能避光而釋放出更為強烈的電信号,進一步加速了機器人的行進速度,展現了其獨特的生物智能特性。
這款真菌 " 生物混合機器人 " 在環境敏感度方面表現出色,使其在檢測農田中的化學污染物、毒藥或病原體時,較傳統合成機器人具有無可比拟的優勢。此外,真菌的頑強生命力——能在極端鹹水或嚴寒環境中生存——賦予了這些機器人在極端環境下作業的獨特能力,無論是探測輻射還是深入危險區網域,都能遊刃有餘。
目前,這項研究的相關論文已經發表在最新一期的《科學機器人》雜志上。
圖片來源:美國康奈爾大學
技術價值觀察
智能機器人產業鏈可以分為上中下遊三個層次。上遊主要是伺服電機、減速器、傳感器、專用芯片等核心零部件 ;中遊是以人形機器人為主的智能機器人本體制造,包括設計、制造、測試三大環節。下遊為機器人應用領網域,包括工業制造、倉儲物流、醫療服務、商業服務、家庭使用等。
美國康奈爾大學研究人員成功開發出一種由真菌和計算機組成的 " 生物混合機器人 ",該技術處于智能機器人產業鏈中遊環節。
宏觀市場觀察
智能機器人產業發展歷程:處于向產業化發展階段
自 20 世紀 90 年代起步以來,中國在仿生機器人領網域的研究和開發經歷了從基礎探索到技術突破,再到產業化應用的快速轉變。在這一過程中,中國的研究機構和企業不僅緊跟國際前沿技術,而且在某些領網域實現了創新和超越。如今,智能機器人產業正處于向產業化發展階段。
智能機器人應用領網域:工業制造、服務業商業化難度較低
根據科研人員對于智能機器人落地場景的構想以及行業目前的發展進度,智能機器人可以進行落地的場景包括工業制造、服務業、醫療保健、教育、娛樂、災難救援、探索與研究、安全監控等領網域。總體來看,這些場景的應用潛力相對較大,其中工業制造、服務業的商業化應用難度較低,也是當前智能機器人產品率先進行探索實踐的領網域。
企業區網域分布:主要分布在東部地區
從產業鏈企業區網域分布來看,智能機器人企業主要分布在我國東部地區。其中,廣東、江蘇、浙江的人形機器人產業鏈較為完整,涵蓋上遊核心零部件供應,中遊人形機器人本體制造與下遊領網域應用。
中國智能機器人技術賽道熱力圖
根據前瞻產業熱力圖顯示,與智能機器人關鍵技術強關聯的城市集群主要集中在華南和西北地區,并且以廣東、海南和陝西省為重點發展區網域,未來布局智能機器人技術及其他相關技術的發展路徑,極大可能性在于華南、西北地區優先導入,其中可重點關注廣東省深圳市福田區及龍華區、廣東省廣州市天河區、海南省海口市龍華區、陝西省西安市雁塔區所處智能機器人的相關企業,以及該地方對于智能機器人產業的發展投資環境、供給市場的潛力空間。
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