世界首个可自我繁殖的异种活体机器人Xenobots诞生
2021年,美国科学家团队在《PNAS》发表研究,创造世界首个可自我繁殖的异种活体机器人Xenobots。该机器人由非洲爪蛙干细胞经人工智能塑形而成,不足1毫米,能自主移动、自我修复,并通过独特方式实现两代自我繁殖。研究揭示了分子动力学自我复制的新现象,未来可能应用于微塑料收集和再生医学。本文详细介绍其原理、实验过程及潜在影响。...
2021年,美国科学家团队在《PNAS》发表研究,创造世界首个可自我繁殖的异种活体机器人Xenobots。该机器人由非洲爪蛙干细胞经人工智能塑形而成,不足1毫米,能自主移动、自我修复,并通过独特方式实现两代自我繁殖。研究揭示了分子动力学自我复制的新现象,未来可能应用于微塑料收集和再生医学。本文详细介绍其原理、实验过程及潜在影响。...
本文介绍了活体机器人Xenobots的构建原理及其自我复制能力。Xenobots由非洲爪蟾胚胎干细胞分化而来的表皮细胞和心肌细胞组成,通过计算机模拟优化构型,实现自主运动。2021年,研究团队发现特定形状的Xenobots能聚集周围干细胞形成球状体,实现类似繁殖的过程。尽管目前该技术仍处于实验室阶段,但其在医学领域的应用前景广阔,如清除血栓、靶向给药等。...
美国塔弗茨大学和佛蒙特大学团队开发了第二代微型生物机器人Xenobots,基于非洲爪蟾细胞构建。与第一代相比,第二代Xenobots移速更快,具备荧光报告蛋白实现的读写功能,且能在5分钟内自愈严重撕裂伤。该机器人可用于收集微粒、清理微塑料等任务,展示了生物材料在机器人领域的巨大潜力。...
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