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由於“在培養基中生長的肌肉組織的細鏈,然後像壽司卷一樣捲成束”。
ScreenGrab信用:X。Ren,Y。Morimoto和S. Takeuchi,2025/ Science Robotics
由實驗室種植的肌肉提供動力的機器人手正在挑戰您的岩石,紙,剪刀遊戲 - 您接受嗎?希望您選擇岩石,因為由於多個肌肉組織執行器(Mumutas),使我們更接近更大的生物雜化肢體(如果上述情況實際上發生,您可能會知道,您可能需要知道有一種方法)。
通過生物雜誌機器人的標準,這隻手很大,長度為18厘米(7英寸),而其他大多數設備都接近1厘米(0.4英寸)。它由用3D打印機製成的鉸接塑料底座組成。由於人類肌肉組織製成的肌腱狀結構,這能夠移動,其創造者將其比喻為。
“我們的關鍵成就是發展Mumutas。”陳述。 “這些是在培養基中生長的肌肉組織的細鏈,然後像壽司卷一樣捲成束,使每個肌腱製成。創建mumutas使我們能夠克服最大的挑戰,這是確保肌肉中足夠的收縮力和長度來推動手的大結構。”
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吃剪刀,微不足道的人。
視頻來源:X。Ren,Y。Morimoto和S. Takeuchi,2025/ Science Robotics
這樣的剪刀符號標誌著生物雜種能力的重要性與以前的設備相比。它使我們更加接近創造可以現實地模仿人類運動並看起來更加栩栩如生的假體。生物雜交機器人臂尚未在實驗室環境之外部署,但其獨特的Mumuta設計標誌著生物雜化假肢的新方向。
除了用更具功能的東西代替肢體外,生物雜交技術的未來可能會導致對肌肉組織的藥物測試的改善,甚至可能使我們更接近創造整個生物雜誌機器人生命形式。
Takeuchi說:“生物雜交機器人技術的主要目標是模仿生物系統,這需要擴大其規模。” “我們對穆塔斯的發展是實現這一目標的重要里程碑。”
“生物雜交機器人技術領域仍處於起步階段,需要克服許多基本挑戰。一旦解決了這些基本障礙,該技術就可以用於先進的假肢中,也可以作為了解肌肉組織在生物系統中的功能,測試靶向肌肉組織的藥物的工具。”
該研究發表在《期刊》(及其封面上)科學機器人技術。