【全球首个「活体机器人」生娃:100%青蛙基因,杀不死,可繁衍4世】2020年1月,美国科学家利用从青蛙胚胎中提取的活细胞,创造

【全球首个「活体机器人」生娃:100%青蛙基因,杀不死,可繁衍4世】2020年1月,美国科学家利用从青蛙胚胎中提取的活细胞,创造出全球首个活体机器人Xenobot。现在,这个活体机器人可以像「吃豆人」一样繁殖。 #抽屉IT

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【全球首个活体机器人“生娃”,我们采访了TA的缔造者】Xenobots可以在没有任何外部食物储备的情况下存活10到14天,因为它们从卵子中获得能量。一旦到14天后,这些细胞就会分解,无法繁殖。而且,Xenobots自我复制只能持续了1-2代。 #抽屉IT

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从小鼠细胞中提取的肌肉组织能移动"生物杂交机器人"

从小鼠细胞中提取的肌肉组织能移动"生物杂交机器人" 虽然这些系统具有柔软的外形,但它们的许多部件仍像传统的同类产品一样是刚性的。研究人员正在努力为这些软体机器人引入柔性元件,以创造运动能力。正如麻省理工学院简明扼要地所说,"我们的肌肉是大自然的完美致动器"。不过,该团队的研究并不只是简单地模仿肌肉。该校的研究人员正在使用活体肌肉组织与合成机器人部件结合,制造一种被称为"生物混合"的机器人。麻省理工学院工程学教授里图-拉曼(Ritu Raman)证实了这一过程,并指出:"我们用小鼠细胞构建肌肉组织,然后把肌肉组织放在机器人的骨架上。然后,这些肌肉就充当了机器人的致动器每当肌肉收缩时,机器人就会移动。"肌肉纤维连接到一个被称为"挠曲"的"弹簧状"装置上,该装置是系统的一种骨骼结构。生物肌肉组织很难处理,而且通常难以预测。将其放置在培养皿中,肌肉组织会按预期膨胀和收缩,但不是以可控的方式膨胀和收缩。要在机器人系统中使用,它们必须可靠、可预测和可重复。在这种情况下,就需要使用在一个方向上具有顺应性,而在另一个方向上具有抵抗性的结构。拉曼的团队在马丁-卡尔佩珀教授的麻省理工学院制造实验室找到了解决方案。挠性结构仍需根据机器人的规格进行调整,最终选择了刚度为肌肉组织1/100的结构。拉曼指出:"当肌肉收缩时,所有的力都会转化为该方向的运动。这是一种巨大的放大。"拉曼说,这种肌肉纤维/挠性系统可以应用于各种不同尺寸的机器人,但研究小组的重点是制造超小型机器人,以便有朝一日能在体内进行微创手术。 ... PC版: 手机版:

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科学家创造出世界上最小、最轻、最快的全功能微型水黾机器人

科学家创造出世界上最小、最轻、最快的全功能微型水黾机器人 华盛顿州立大学的研究人员开发出了体积最小、速度最快的微型机器人,有望改变从人工授粉到外科手术的各个领域。这些机器人利用形状记忆合金进行运动,比以前的型号明显更轻、更快,通过模仿自然界昆虫的行为,有望实现更高的自主性和效率。图片来源:西悉尼大学图片社速度和微型化方面的突破机械与材料工程学院的博士生、这项研究的第一作者康纳-特里格斯塔德(Conor Trygstad)说:"与这种规模的其他微型机器人相比,这是非常快的速度,尽管它仍然落后于它们的生物亲戚。一只蚂蚁通常重达五毫克,移动速度可达每秒近一米。"微型机器人的关键在于使机器人移动的微型致动器。特里格斯塔德利用一种新的制造技术,将致动器微型化到不足一毫克,这是目前已知最小的致动器。一个西悉尼大学创造的机器人被放在一个25美分硬币旁边,以显示其大小。资料来源:西悉尼大学领导该项目的西悉尼大学机械与材料工程学院工程学副教授 Néstor O. Pérez-Arancibia 说:"这些致动器是迄今为止为微型机器人开发的最小、最快的致动器。"先进的致动器技术致动器使用一种称为形状记忆合金的材料,这种材料在加热时能够改变形状。之所以称之为"形状记忆",是因为它能记住并恢复到原来的形状。与移动机器人的典型电机不同,这些合金没有任何活动部件或旋转组件。Trygstad 说:"它们的机械性能非常好,轻型致动器的开发开辟了微型机器人技术的新领域。"形状记忆合金一般不用于大规模机器人运动,因为它们的速度太慢。但在西悉尼大学的机器人中,执行器是由两根直径为 1/1000 英寸的微小形状记忆合金线制成的。只需少量电流,这些金属丝就能轻松加热和冷却,使机器人能够以每秒 40 次的速度扇动鳍或移动脚。在初步测试中,致动器还能举起超过自身重量 150 倍的物体。与其他用于使机器人移动的技术相比,SMA 技术也只需要极少量的电力或热量就能使机器人移动。未来方向与改进Trygstad 说:"SMA 系统对供电系统的要求要低得多。"他是一名狂热的钓鱼爱好者,长期以来一直在观察水黾,并希望进一步研究它们的动作。虽然西悉尼大学的水黾机器人是用扁平的拍打动作来移动自己,但自然界的昆虫会用腿做更有效率的划船动作,这也是真正的昆虫能移动得更快的原因之一。研究人员希望模仿另一种昆虫,开发出一种既能在水面上也能在水面下移动的水黾型机器人。他们还在努力利用微型电池或催化燃烧技术,使机器人完全自主,不受电源束缚。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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成功复活冷冻18个月的大脑,人类可以“永久保鲜”?

成功复活冷冻18个月的大脑,人类可以“永久保鲜”? 这样的虚构情节,在影视和文学作品中比比皆是,可见人类多么希望能够永久“保鲜”、长生不老。现实当中,还真有不少勇士尝试“人体冷冻”实验。早在1967年,时年72岁的詹姆斯·贝德福德在患癌后主动要求冷冻,并且支付了往后50年的冷冻费,成为世界第一位“冷冻人”。然而,到了2017年,在万众期盼当中,“解冻技术”并没有让贝德福德复活。他被检测出早已经死亡,没有生还可能。一时之间,关于“人体冷冻”的质疑声如潮水般涌来,市场热度急剧降温。不过,最近复旦大学一项关于“大脑冷冻”的新研究,重新引起公众兴趣和市场热度。简单说,就是复旦大学研究团队复活了冷冻长达18个月的人类大脑,打破了低温技术领域纪录,还登上Cell子刊的封面。“人类保鲜”时代,真的要来了吗?人体冷冻的“技术底色”和“冒险实验”在医学上判定一个人的死亡标准,通常分为三种:脑死亡、生物死亡和临床死亡。脑死亡指包括脑干在内的全脑功能,都出现不可逆转的丧失;生物死亡指所有细胞都死亡了;临床死亡指没有心跳和呼吸,但细胞还活着。这就给了一些人以想象空间:人类的细胞代谢,会随着温度降低而减缓。如果在临床死亡期内,通过冷冻“暂停”细胞代谢,等到以后再解冻,不就可以实现重生了吗?更多人听到这种说法后,觉得“人体冷冻”很容易实现,不就是:先冷冻、再解冻、最后复活嘛。这种说法,跟“把大象放进冰箱只需分三步”一样,太简单粗暴了。事实上,冷冻的确会降低细胞代谢,但是当有机物中包含的水凝结成冰晶体,会撕裂细胞造成不可逆的伤害。另外,解冻后细胞能否继续生长也是个问号。这一次,复旦大学研究团队在“冷冻和解冻”上都实现了突破。具体步骤是,研究人员先利用人类胚胎干细胞培育出大脑类器官,然后将其浸入不同的化学药剂中,冷冻至少48小时后再解冻,监测其生长和细胞死亡情况。研究团队发现由甲基纤维素、乙二醇、DMSO和Y27632组成的化学药剂效果最为理想大脑类器官组织解冻后,死亡的细胞最少、生长得更多,这种药剂被命名为“MEDY”。另外,在MEDY中解冻的大脑类器官,在外观、功能上都与从未冷冻过的同龄类器官非常相似,而且可以继续生长。研究团队不断延长冷冻时间,目前最长的时间达到了18个月,脑器官解冻后依然有活力。一些业内人士认为,复旦大学研究团队的这项技术突破,最终或将应用于整个大脑和其他组织。未来,绝症患者或将被冷冻保存,等待治愈方法的出现。宇航员也可以被冷冻,等到再次醒来已经到达其他星系。当然了,这些都只是猜测。未来,复旦大学的这项技术究竟成效几何,仍有较多不确定性。把时间拨回到1967年,世界上首个冷冻人贝德福德,进行了不确定性更大的赌博式实验。只可惜,他赌输了。当时,贝德福德的体内被注射了抗凝血药物,防止全身血液凝固。然后,他的身体被快速降温,防止细菌滋生繁殖。接着,他的全身血液被换成冷冻保护剂二甲基亚砜,避免水分子冰冻膨胀导致细胞破裂。最后,贝德福德被裹着毛毯,放到装满-196℃液氮的不锈钢罐里。往后的半个世纪,世人都期待着他能解冻复活。然而,直到2017年也没能如愿。这是因为,一方面虽然贝德福德被“冷冻”,细胞停止生长,但是如何解冻仍然是个难题。另一方面,人们发现二甲基亚砜这类溶液含有毒性,会让蛋白质变性,引起血管毒和肝肾毒。也就是说,贝德福德不仅是一个“冻人”,还成为一个“毒人”。随着贝德福德成为“首个吃螃蟹的人”,全球范围有不少人开始尝试“人体冷冻”。《纽约时报》报道,截至2021年全世界大约有500人被储存在冷冻舱中,背后主要是四家人体冷冻公司在运作:美国的人体冷冻研究所(Cryonice Institute)、阿尔科(Alcor),俄罗斯的KrioRus,中国的山东银丰生命科学研究院。数据统计,人体冷冻研究所有206具尸体,阿尔科有182具,KrioRus有80具,其他在银丰等小型机构。这些尸体背后,发生了太多离奇的真实故事。四大机构,装满了“冷冻尸体”1、人体冷冻研究所作为人体冷冻研究所的创立者,罗伯特·埃丁格又被称为“人体冷冻法之父”。他小时候经常读科幻大师雨果主办的杂志,其中有个故事讲到一名教授把自己的尸体送往外太空,因为低温尸体被保存下来,后来实现复活。罗伯特对这个故事产生浓厚的兴趣,也在心里植入了关于人体冷冻最初的种子。后来,罗伯特也成为一名物理教授。当他看到人体冷冻几乎没有任何进展,便在1964年出版《永生不死的前景》一书,并首次提出人体冷冻术的概念,希望能够提升公众兴趣推动技术发展。1967年,贝德福德的遗体被加州人体冷冻协会进行冷冻。罗伯特看到自己的设想变为现实,便于1976年创立了“人体冷冻研究所”,他的母亲成为首位“客户”。2011年,92岁的罗伯特逝世。他提前设好遗嘱,把自己的遗体存放在“人体冷冻研究所”里。值得一提的是,罗伯特的两任妻子也被冷冻在机构里,并且被摆放在他的两边。2、阿尔科在美国,最知名的人体冷冻公司就是成立于1972年的阿尔科。在阿尔科的客户当中,有很多中国名人。比如中国女作家杜虹(《三体》出版的终审)、哲学家李泽厚等等。杜虹在生前就愿意尝试人体冷冻,她认为自己本身就是个科幻迷,“我不去尝试,谁去尝试?”2015年,杜虹因胰腺癌逝世。阿尔科为她做了遗体分离手术,大脑被冷冻保存在杜瓦瓶里。她的大脑里面装了监控的小设备,其他人在电脑上能够看到相关影像。阿尔科的手术室杜虹的女儿期待50年或者更久之后,母亲能够“复活”。阿尔科方面则表示,到那时候冷冻的大脑可能会装到更为健康的身体上,或者利用3D打印技术、纳米技术、大脑信息提取技术等等,让大脑跟机器实现连接。这么听下来,有点赛博朋克内味儿了。阿尔科用假人展示真实手术的步骤另外,中国哲学家李泽厚死后,他的大脑也被冷冻保存在阿尔科。2010年,80岁的李泽厚接受采访时,首次披露其“冷冻头颅”的遗愿:“我不会有墓志铭。但我准备将来把脑袋留下来冷冻,过300年或者500年再拿出来”。他想证明文化是不是影响了大脑,几百年后是不是可以从他的大脑里发现中国文化的残迹。如果证明有影响,他觉得比他所有书加起来的贡献都要大。从他们身上,能感受到为科学和文化进步而奉献的精神。3、KrioRus2005年,八名俄罗斯人体冷冻科学家创立KrioRus。它是首家在俄罗斯成立的人体冷冻公司,也欧洲唯一一家拥有自己冷冻库的人体冷冻公司。莉迪亚·费多连科成为KrioRus的第一位客户,她生前是圣彼得堡的一名数学老师,梦想再延长200到300年的寿命。在79岁时死于心肌梗死后,她接受了KrioRus的手术。但那时候,KrioRus还没有低温储存技术,不得不用固体二氧化碳储存莉迪亚的大脑。并且在一段时间内,大脑被保存在她孙子丹尼尔·费多连科的公寓里。丹尼尔负责照料祖母的大脑,每四到五天用干冰包装一次。丹尼尔对未来抱有期望,他想象着祖母复活后能够选择自己的新身体。他希望到那时,微型机器人已经发明出来,可以将祖母神经元信息传输到计算机,这些信息将为新大脑、新身体奠定基础。4、银丰2017年,中国出现了首例接受人体冷冻手术。49岁的展文莲因为患癌无法治愈,她的丈夫桂军民想要保留最后一丝生机,于是决定采用人体冷冻技术... PC版: 手机版:

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