科学家用植物水凝胶制造可导航、可改变形状的微型机器人

科学家用植物水凝胶制造可导航、可改变形状的微型机器人与刚性微型机器人不同,软性微型机器人对组织更友好,因为它们可以轻松通过或挤入生物系统。然而,挑战在于如何制造出能够感知和适应环境的软微型机器人,而且由于它们是异物,不会引发免疫反应。英国滑铁卢大学(UniversityofWaterloo)的研究人员开发了一种生物相容性植物水凝胶,用于制造可导航的微型机器人,这种机器人能够根据外部化学刺激改变形状。该研究的通讯作者哈迈德-沙沙万(HamedShahsavan)说:"在我的研究小组中,我们正在连接新与旧。"我们利用水凝胶、液晶和胶体等传统软物质,推出了新兴的微型机器人。"这种微小的软机器人最长只有0.4英寸(1厘米),由先进的水凝胶复合材料制成,其中包括可持续的、植物提取的纤维素纳米颗粒。除了具有生物相容性和无毒性外,这种材料还能自我修复;它可以切割,然后再粘合在一起,无需胶水或其他粘合剂,就能形成不同的形状,用于不同的应用。当受到化学刺激时,水凝胶会改变形状,研究人员可以随意调整纤维素纳米粒子的方向,从而"编程"机器人的形状变化,这对于软体机器人来说是一项重要的能力。研究人员设计并测试了两个具有pH响应的小型机器人。第一个机器人能够在pH值的触发下抓取、转移和释放球形或不规则的软生物货物。第二个机器人可以利用磁场通过远程导航在迷宫中转移轻型货物,如下面滑铁卢工程公司制作的视频所示。完成迷宫后,盐酸会使机器人展开并放下货物。研究人员说,水凝胶的pH响应特性意味着微型机器人有可能用于原生pH值较高的人体器官,并有能力耐受酸性pH环境,如膀胱。研究人员计划改进他们的设计,然后在实际应用中进行测试,包括开发一种机械性能更强的水凝胶配方,以提高承载能力。他们还计划将机器人微型化到纳米级尺寸,以便用于治疗或诊断。这种植物基水凝胶的开发标志着人们不再使用由天然聚合物组成的水凝胶,其中一种天然聚合物是从动物组织中提取的明胶。在最近的另一项研究中,来自新南威尔士大学悉尼分校(UNSW)的研究人员创造了一种实验室制造的水凝胶,这种水凝胶模仿人体组织,具有抗菌和自我修复功能,但不使用动物产品。该研究的第一作者阿什利-阮(AshleyNguyen)说:"天然水凝胶在社会中广泛使用,从食品加工到化妆品,但需要从动物身上采集,这就带来了伦理问题。另外,动物提取的材料用于人体也有问题,因为会产生负面的免疫反应"。新南威尔士大学的研究人员转而使用所谓的"色氨酸拉链"(或称Trpzip)来制造水凝胶,Trpzip是含有多个色氨酸的氨基酸短链,可作为拉链促进自组装。新南威尔士大学的Trpzip水凝胶不含动物产品图/新南威尔士大学悉尼分校"我们认为,Trpzip水凝胶和类似材料将为动物源性产品提供更统一、更具成本效益的替代品,"该研究的通讯作者克里斯托弗-基利安(KristopherKilian)说。"如果我们的材料能减少科学研究中使用的动物数量,那将是一个巨大的成果。"滑铁卢大学的研究和新南威尔士大学的研究均发表在《自然通讯》(NatureCommunications)杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1391889.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1391889.htm

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用纳米机器人杀死癌细胞的时代也许并不遥远了。美国科罗拉多大学的研究人员在《Small》期刊上报告了他们研发的自推进微型机器人,能在液体中高速前进。微型机器人只有20微米宽,只有头发丝宽度的几分之一,能以每秒3毫米的速度前进,每分钟行进距离相当于自身长度的3000倍,相比较而言比猎豹快得多。研究人员部署了一队微型机器人将类固醇药物地塞米松输送到实验鼠的膀胱。结果表明微型机器人有可能成为治疗人类膀胱疾病和其它疾病的有用工具。()频道:@TestFlightCN

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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(ConorTrygstad)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NéstorO.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:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1419851.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1419851.htm

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微型机器人游入海洋捕捉微塑料和细菌访问:Saily-使用eSIM实现手机全球数据漫游安全可靠源自NordVPN观看它们成群结队下水工作的视频:据《ACSNano》杂志报道,研究人员制造出了微小的磁珠,它们能在受污染的水中成群飞舞,捕捉微塑料和细菌等污染物。微塑料的尺寸为5毫米或更小,这给塑料污染问题增添了另一个层面,因为动物可以吃这些微塑料,从而可能受到伤害,或将微粒带入食物链,最终进入人类体内。到目前为止,人们还不完全了解微塑料对人类健康的影响。然而,微塑料本身并不是唯一令人担忧的问题。这些碎片会吸引细菌,包括病原体,这些细菌也会被摄入。为了同时清除水中的微生物和塑料,马丁-普梅拉及其同事转而使用微型机器人系统,该系统由许多小部件组成,模仿自然界的鱼群(如鱼群)协同工作。为了清洁水源,研究人员设计了成群的微小球形机器人,它们可以收集细菌和小块塑料。资料来源:美国化学学会为了制造这种机器人,研究小组将带正电荷的聚合物股与磁性微粒连接起来,磁性微粒只有在暴露于磁场时才会移动。从磁珠表面辐射出来的聚合物链既能吸引塑料,也能吸引微生物。单个成品机器人的直径为2.8微米。当暴露在旋转磁场中时,机器人就会聚集在一起。研究人员发现,通过调整自组织成扁平集群的机器人数量,他们可以改变蜂群的运动和速度。为了清洁水源,研究人员设计了成群的微小球形机器人(浅黄色),它们可以收集细菌(绿色)和小块塑料(灰色)。来源:改编自ACSNano2024,DOI:10.1021/acsnano.4c02115在实验室实验中,研究小组通过在水箱中加入荧光聚苯乙烯珠(1微米宽)和活跃游动的铜绿假单胞菌(可引起肺炎和其他感染),复制了环境中的微塑料和细菌。接下来,研究人员在水箱中加入微型机器人,并将其置于旋转磁场中30分钟,每10秒钟开关一次。机器人的浓度为每毫升7.5毫克,这是测试的四种浓度中最密集的一种,捕获了大约80%的细菌。同时,在相同的浓度下,游离塑料珠的数量也逐渐减少,因为它们被吸引到了微型机器人上。随后,研究人员用永久磁铁收集机器人,并使用超声波将附着在机器人上的细菌分离出来。然后,他们将去除的微生物暴露在紫外线辐射下,完成了消毒。当再次使用时,经过消毒的机器人仍能拾取塑料和微生物,尽管两者的数量都较少。研究人员指出,这种微型机器人系统为清除水中的塑料和细菌提供了一种很有前景的方法。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1430139.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1430139.htm

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科学家利用超声波引导微泡机器人穿过复杂的脑血管

科学家利用超声波引导微泡机器人穿过复杂的脑血管我们的大脑中有超过404英里(650公里)长的血管。纳米技术的进步使得微型机器人得以发展,它们可以通过这些微小复杂的路径进入以前无法进入的区域,提供精确的药物输送,并进行微创手术。考虑到血管网络的复杂性和遇到的血流压力,需要一种引导微型机器人的方法。利用磁场引导微机器人穿过大脑血管可实现精确操作,但由于微机器人必须具有磁性,因此限制了它们的生物降解性。现在,苏黎世联邦理工学院、苏黎世大学和苏黎世大学医院的研究人员合作开发出了微载体--涂有脂质的充满气体的微气泡--可以利用超声波在小鼠大脑狭窄而复杂的血管中导航。该研究的通讯作者之一丹尼尔-艾哈迈德(DanielAhmed)说:"超声波除了在医学领域广泛应用外,还具有安全和深入人体的特点。"这些小而光滑、充满气体的微气泡直径在1.1至1.4微米之间,由目前用于超声成像的一种荧光造影剂制成。随着时间的推移,它们会在体内溶解,其脂质外壳由与生物细胞膜相同的物质制成。声学微型机器人导航与实时光学成像相结合DelCampoFonseca等人的研究发现,微型机器人可以在体内长期溶解,其脂质外壳由与生物细胞膜相同的物质制成。研究人员将微气泡注入小鼠体内,使其在动物血液中循环。显微镜可对机器人进行实时成像。研究人员在小鼠头部外侧安装了多达四个超声波传感器,发现微机器人对声波的反应是自我组装成群,并沿着脑血管导航。这些机器人通过调整每个传感器的输出来进行引导,速度最高可达1.5微米/秒,并成功地逆向移动,血流速度最高可达10毫米/秒。研究结果表明,声学微型机械臂可在体内生理条件下工作。研究人员分析了超声驱动后的脑组织,发现微机器人既没有破坏血管内壁,也没有造成神经细胞死亡。用一种已在使用的物质制造微气泡有其优势。艾哈迈德说:"由于这些气泡或囊泡已获准用于人体,因此与目前正在开发的其他类型的微载体相比,我们的技术很可能更快地获得批准并用于人体治疗。"现在,他们已经证明了他们的微型机器人可以在小鼠脑血管中导航,研究人员的下一步是在微泡外壳外面附着药物分子。如果成功,这种由超声波激活的微载体就有可能用于治疗癌症、中风和心理疾病。该研究发表在《自然-通讯》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1402929.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1402929.htm

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智能微型机器人用电子“大脑”自主行走据发表在21日的《科学·机器人》杂志的论文,美国康奈尔大学的研究人员在100到250微米大小的太阳能机器人上安装了比蚂蚁头还小的电子“大脑”,这样它们就可以在不受外部控制的情况下自主行走。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1319625.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1319625.htm

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