从《弗兰根斯坦》中用铁钉铆起血肉的人造人,到《攻壳机动队》中用义肢替换器官的生化警察 。 在很多科幻作品中,都有各种钢铁与血肉混合的“生命体” 。
现实中,机器人领域的研究者们也在尝试将生物与机器进行融合 。 他们既可以利用生物材料的某些特性,或者依照仿生学的思路师法自然,也可以直接改造、控制生命,为人类服务 。
这类研究,统称为“生物混合机器人”(Biohybrid Robot) 。
机器人领域的研究者们正尝试将生物与机器进行融合 | 《攻壳机动队》剧照
从传感器到茶包标签
——细胞们的角色扮演
“生物混合机器人”研究中最直接的形式,就是把来自生命的材料直接装进机器 。
当然,这种研究绝不是恐怖电影中常见的,眼球放进钢铁头骨,或者手臂大腿拼到机械躯干 。 现阶段,研究者们主要是利用某些生命的一些特殊能力,比如能够发光的细菌 。
作为单细胞生物,发光细菌能将化学信号转化为光信号,是生物实验室中常见的研究素材之一 。 它们在很多方面都有着应用潜力,比如作为传感器来使机器在小尺寸下,完成对特定化学物质的探测 。
卡内基梅隆大学的研究者通过人工合成的发光细菌捕捉化学信号,再通过发光二极管激发这些细菌的荧光反应,使细菌发光 。 化学物质的浓度会影响光信号的强弱 。 随后,这些光信号被光电探测器转化为电信号,传输至处理芯片 。
将这些发光细菌和配套装置整合到柔性机器手中,就能极大扩展这些机器手的功能——如同为机器手安装上了感受化学信号的“眼睛” 。
发光细菌在机器手中起到了传感器的功能 | 参考文献[1]/汉化:莔莔
细胞不仅可以作为传感部件使用,也可以作为驱动部件 。 日式料理中经常出现一种叫做纳豆的食物,这是由黄豆通过纳豆菌发酵制成的豆制品 。 纳豆菌细胞对于湿度十分敏感,遇湿膨胀,干燥则收缩 。 正是这一种看似普通的特性,如若经过巧妙设计,就可以实现出神奇的功能 。
麻省理工学院的研究人员设计了一套微米级分辨率的生物打印系统,可以将纳豆菌细胞打印成各种各样的形状 。 通过预先设计的巧妙结构,能让这些纳豆菌细胞构成的物件,成为对湿度变化进行反应的小小机器 。 比如,打印出的茶包标签会在茶泡好时展开,打印出的干花则可以将湿度变化以绽放的形态显示出来 。
纳豆菌细胞打印出的茶包标签与干花 | 参考文献[2]
如何飞得更好,这还得听鸟的
除了对生物直接进行利用,“师法自然”也是机器人研究者们的必修课 。
1903年,莱特兄弟向鸟学习了飞翔 。 自飞机问世以来,人类已经设计出了各种各样的飞行器 。 但是,无论是空中客车还是无人机,它们在飞行过程中的能量利用率始终比鸟类逊色不少 。
鸟类能够保持高效率飞行的重要原因之一,是它们的羽翼可以对自身形体进行灵活、动态的调节,以适应瞬息万变的气流环境 。
通过对鸽子骨骼和羽翼的动力学研究,斯坦福大学的学者发现了羽翼上不同羽毛之间的运动与协调规律 。 他们收集起40根真羽毛,模仿骨骼设计了连杆结构,通过4个微型电机对这些羽毛进行协调控制 。 这种“真羽毛 电机”的生物混合机翼,可以在气流中迅速而稳定地变形,从而实现高效飞行 。
也许未来的某一天,我们就会搭乘上煽动翅膀的机器大鸟,在空中翱翔 。
“真羽毛 电机”的生物混合机翼 | 参考文献[3]
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