В Японии робота с живыми мышцами научили ходить под водой — на суше он высохнет

Исследователи из Токийского университета создали двуногого биогибридного робота, сочетающего в себе искусственный скелет и биологические мышцы, который способен ходить и поворачиваться, причем все это под водой.

Типичные биогибридные роботы могут двигаться по прямой или совершать большие повороты, но не могут выполнять более чувствительные движения в небольших пространствах. Это делает их непригодными для использования в местах с большим количеством препятствий, например, в поисково-спасательных операциях. Новый робот может поворачиваться на одной ноге, что позволяет ему поворачиваться в пределах небольшого круга.

В настоящее время он может работать только под водой, поскольку выращенные в лаборатории мышцы быстро высыхают под воздействием воздуха, теряя эффективность. Однако исследователи предполагают, что в будущем можно будет создать роботов, которые смогут ходить по суше, если наделить их более толстыми мышцами с собственными запасами питательных веществ и, возможно, даже покрыть их искусственной кожей.

Если попросить вас представить себе робота, состоящего из живых мышц на искусственном скелете, то в голове возникнет образ киборга, шагающего по земле, частично человека, частично машины. Но правда в том, что мы все еще делаем только маленькие шаги, когда дело доходит до создания биогибридных, естественно-искусственных роботов. Создание реальных биогибридных роботов, которые могут ходить как человек, не говоря уже о том, чтобы бегать или прыгать как человек, является большой проблемой. Профессор Шоджи Такеучи и его команда из Высшей школы информационных наук и технологий Токийского университета решили эту задачу в своем последнем исследовании.

Встраивая живые ткани в роботов, мы можем использовать превосходные функции живых организмов. В нашем последнем исследовании мы объединили выращенную в лаборатории скелетную мышечную ткань с гибкими искусственными ногами и напечатанными на 3D-принтере ступнями. Использование мышечной ткани для движения ног позволило нам создать небольшого робота с эффективными, бесшумными движениями и мягким прикосновением, — объясняет Такеучи.

Исследователи начали с выращивания скелетных мышц в формах для создания полосок. Мышечная ткань теряет способность двигаться, когда становится слишком сухой, поэтому робот был спроектирован таким образом, чтобы его можно было использовать в воде. Команда изготовила легкий скелет из плавающей стироловой доски, гибкое тело на силиконовой основе, ноги из акриловой смолы с грузами из латунной проволоки и 3D-печатные ступни. Две полоски мышечной ткани были прикреплены от тела к ногам робота.

Каждая нога приводилась в действие с помощью ручных золотых электродов, которые подавали заряд, подобно тому как мозг посылает электрические сигналы телу, чтобы оно двигалось. В результате мышечная ткань сокращается, и робот начинает «ходить», когда ноги активируются одна за другой. Стимулируя каждую ногу с интервалом в пять секунд, они смогли заставить робота двигаться со скоростью 5,4 миллиметра в минуту. Хотя это и не кажется особенно быстрым, скорость движения его ног была сопоставима со скоростью других биогибридных роботов.

Изначально мы не были уверены в том, что двуногий робот сможет ходить, поэтому было очень удивительно, когда нам это удалось, — говорит Такеучи.

Наш биогибридный робот смог выполнять движения вперед и повороты при двуногой ходьбе благодаря эффективному балансу четырех ключевых сил: силы сокращения мышц, восстанавливающей силы гибкого тела, силы тяжести, действующей на вес, и плавучести поплавка.

Сейчас команда рассматривает возможность создания более плавного робота, способного ходить по суше, разрабатывая методы дистанционной стимуляции мышц и создавая более толстые мышцы с запасом питательных веществ для их поддержания. Такеучи сказал:

Мы работаем над созданием роботов с суставами и дополнительными мышечными тканями, чтобы обеспечить более сложные возможности ходьбы. Наши результаты дают ценную информацию для разработки мягких гибких роботов, питающихся от мышечной ткани, и могут способствовать более глубокому пониманию биологических механизмов локомоции, что в дальнейшем позволит нам имитировать в роботах все тонкости человеческой ходьбы.

26.01.2024


Подписаться в Telegram



Хайтек

В MIT разрабатывают бытовых роботов, наделенных здравым смыслом
В MIT разрабатывают бытовых роботов, наделенных здравым смыслом

С помощью большой языковой модели инженеры Мас...

Nature Communications: Открыто революционное явление в жидких кристаллах
Nature Communications: Открыто революционное явление в жидких кристаллах

Исследовательская группа, работающая в UN...

Physical Review Applied: Ниобий воскресили для квантовых технологий
Physical Review Applied: Ниобий воскресили для квантовых технологий

Когда речь заходит о сверхпроводящих куби...

Nature Communications: Совершен прорыв в создании квантовых материалов
Nature Communications: Совершен прорыв в создании квантовых материалов

Исследователи из Калифорнийского универси...

PNAS: Клеточный каркас разобрали на микроскопические пути
PNAS: Клеточный каркас разобрали на микроскопические пути

Исследователи из Принстона применили спле...

Детекторы космических лучей для TAIGA- Muon запустят в серию в ТПУ
Детекторы космических лучей для TAIGA- Muon запустят в серию в ТПУ

Ученые из Томского политехнического униве...

Physical Review Letters: Открыт материал с большим невзаимным поглощением света
Physical Review Letters: Открыт материал с большим невзаимным поглощением света

В основе глобальной интернет-связи лежит оптич...

Applied Surface Science: Открыт путь к мемристорам нового поколения
Applied Surface Science: Открыт путь к мемристорам нового поколения

Мемристорные устройства представляют собой кат...

Frontiers of Optoelectronics: Прогресс в области двумерных полупроводников
Frontiers of Optoelectronics: Прогресс в области двумерных полупроводников

Замещающее легирование чужеродными элементами ...

Поиск на сайте

Знатоки клуба инноваций


ТОП - Новости мира, инновации

Nature Human Behavior: Мы запоминаем то, что не в силах объяснить
Nature Human Behavior: Мы запоминаем то, что не в силах объяснить
Nature Microbiology: Неэффективность прививки от кори для кесарят выше в 2,6 раз
Nature Microbiology: Неэффективность прививки от кори для кесарят выше в 2,6 раз
Nature Neuroscience: Ученые доказали, что терпение приносит свои плоды
Nature Neuroscience: Ученые доказали, что терпение приносит свои плоды
Познакомьтесь со странной амфибией, которая выкармливает своих детенышей молоком
Познакомьтесь со странной амфибией, которая выкармливает своих детенышей молоком
Climate Dynamics: Вот как условия на суше влияют на муссонный климат Азии
Climate Dynamics: Вот как условия на суше влияют на муссонный климат Азии
BioDesign Research: Для производства каротиноидов разработали специальные дрожжи
BioDesign Research: Для производства каротиноидов разработали специальные дрожжи
В 40% случаев люди ошибочно называют сгенерированное фото человека реальным
В 40% случаев люди ошибочно называют сгенерированное фото человека реальным
Nature Communications: Открыто революционное явление в жидких кристаллах
Nature Communications: Открыто революционное явление в жидких кристаллах
Nature Communications: В мигрирующих нейронах найден конус роста
Nature Communications: В мигрирующих нейронах найден конус роста
Current Biology: Исследование брачного поведения показывает эволюцию влечения
Current Biology: Исследование брачного поведения показывает эволюцию влечения
Scientific Reports: Реакция на происходящее влияет на понимание будущих событий
Scientific Reports: Реакция на происходящее влияет на понимание будущих событий
Science Advances: Мозг формирует эмоции независимо от органов чувств
Science Advances: Мозг формирует эмоции независимо от органов чувств
Печатный полимер позволяет изучить хиральность и спины при комнатной температуре
Печатный полимер позволяет изучить хиральность и спины при комнатной температуре
IEEE: Экзоскелет поможет перенесшим инсульт вернуться к нормальной жизни
IEEE: Экзоскелет поможет перенесшим инсульт вернуться к нормальной жизни
Cell: Открыта новая роль нейтрофилов в борьбе с раком
Cell: Открыта новая роль нейтрофилов в борьбе с раком

Новости компаний, релизы

Ученые ТПУ предложили новый способ теплового неразрушающего контроля авиационных композитов
Вертолеты России» передали девять санитарных Ансатов для НССА
Ученые Сеченовского университета разработали новый способ терапии вирусных заболеваний
Организаторы всероссийского конкурса «Знай наших» анонсировали новые номинации и партнеров проекта
Ученые СПбГУ и ЛЭТИ разработали методику изучения материалов на основе алмаза для космической электроники будущего