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亚博哪个游戏容易赢钱:全球首个活体机器人诞生:可编程,会自愈,由超级计算机设计
时间:2021-05-08 00:00 点击次数:
本文摘要:科学家们建立了世界上第一个由青蛙干细胞分解的生命治愈机器人。当地时间13日,美国佛蒙特大学(UniversityofVermont)在官方网站上发表了新闻稿,主张佛蒙特大学和塔夫茨大学(TuftsUniversity)的研究团队积极开展了研究,利用了州爪蟾蜍早胚的皮肤细胞,建立了xenobots。 该研究已公开发表,1月13日世界顶级学术期刊《美国国家科学院院刊》(PNAS)。

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科学家们建立了世界上第一个由青蛙干细胞分解的生命治愈机器人。当地时间13日,美国佛蒙特大学(UniversityofVermont)在官方网站上发表了新闻稿,主张佛蒙特大学和塔夫茨大学(TuftsUniversity)的研究团队积极开展了研究,利用了州爪蟾蜍早胚的皮肤细胞,建立了xenobots。

该研究已公开发表,1月13日世界顶级学术期刊《美国国家科学院院刊》(PNAS)。【照片来源:Universityofvermont所有者:UniversityofVermont(公共编号:)知道xnobots以非洲爪蛙的名字命名为xenopuslaevis,长约1毫米的xenobots可以移动到目标,也可以取物体(例如,必须运送到患者体内的特定方向的药物),受伤后也可以治愈伤口。佛蒙特大学计算机科学家、机器人专家Joshua,Bongard是这项研究的领导者,他回答说既不是传统的机器人,也不是未知的动物种。

这是一种新型的人工产品——一种生活、可编程的有机体。xenobots由佛蒙特大学的超级计算机设计,由塔夫茨大学的生物学家组装和测试。塔夫茨大学的再造和发育生物学中心主任MichaelLevin说:这些机器人有很多其他机器,比如寻找危害化合物和放射性污染物,在海洋中收集微塑料,在动脉中横穿,清除菌斑等。

众所周知,定制的生命系统至少自农业频繁出现以来,人类仍在为自己的利益控制生物,基因编辑也更加广泛。在过去的几年里,人类已经模仿了其他动物的体型,生产了一些人工生物,但研究小组回答说,这是历史上第一次从头开始设计的生物机械。一般来说,xenobots的建设过程有两个步骤。

第一步是利用佛蒙特大学的佛蒙特高级计算核心,研究团队(包括第一作者和博士出生在Sam上的Kriegman)用了几个月的时间,以演化算法为这种新的生命形式设计了成千上万的设计。为了完成任务(例如向一个方向移动),计算机不会将数百个模拟细胞重新组合成无数的形式和身体形状。随着程序的运营——青蛙皮肤和心脏细胞能做什么的生物物理学基本规则驱动——更顺利的模拟生物被保留、优化,最终被抛弃。

对算法展开了100个独立国家的运营后,科学家投票决定了最失望的设计,作为下一个研究使用。【照片来源:Universityof、Vermont所有者:UniverityofVermont】第二步,Michaelllevin率领的塔夫茨大学队伍和显微外科医生在Blackiston中他们从非洲青蛙种类的非洲蟾蜍胚胎中收集干细胞,分离成单个细胞孵化,用镊子和更小的电极切断细胞,在显微镜下连接,与计算机注册的设计非常相似。这样,这些细胞组装了自然界从未见过的身体,之后开始一起工作。

经过上述操作者,皮肤细胞构成了更被动的结构,心肌细胞原本无序膨胀在计算机设计的指导下,在自己的组织模式的协助下,产生了有序的前进运动,是机器人构筑自己移动的关键。当然,在研究过程中,难免会有意想不到的结果,但有时这些结果也促进了新的发现。

研究人员注意到,这些可重组的有机体需要以一贯的方式移动,在储存胚胎能量的驱动下,需要几天甚至几周的时间来探索水环境,但相反,它们结束了,就像甲虫一样。后来,考试指出,成群的xenobots不会绕圈移动,集体自发地将小球引向中心。其他xenobots在中间挖洞,增加抵抗力。在模拟过程中,科学家发现这个洞是袋子,可以顺利装载物体。

佛蒙特大学计算机科学和简单系统中心教授JoshBongard,这是计算机设计的生物向智能药物运输领域迈进的一步。有生命的技术介绍,很多机械、硬件产品等由钢、混凝土、塑料等材质制成,这当然是有道理的(质量得到保证),但生态和人体健康问题也不可避免。

例如,越来越严重的海洋塑料污染。相比之下,JoshBongard回答说,xenobots有自我再造修理机制,而且暂停工作,死亡时,一般会破坏外部环境,几乎可以分解生物。7天后完成工作时,只是杀皮细胞。【照片来源:UniversityofVermont记录:照片是Joshbongard。

】另外,笔记本电脑很强,但是一半掉下来就不能工作了。但是,科学家们把xenobots的小块减半后,发现它们可以治愈,继续前进是传统的机器做不到的。

在密码密码的同时,研究者也回答说,他们对细胞交流、连接潜力的研究已经理解了科学和生命的解释。MichaelLevin说:现在最重要的问题之一是解读要求形式和功能的算法。基因组需要编码蛋白质,但硬件如何在各种条件下协助细胞,开展功能性解剖学,等待着我们的发现。

同时,为了使有机体发展起来,有机计算仍在有机体细胞内和细胞之间展开,定程度上在神经元内。这些几何特性是由生物电学、生物化学和生物力学过程构成的,正如MichaelLevin所说,这些过程可以用DNA注册的硬件运营,也可以重新配置新的生命形式。现在很多人担心技术的快速发展和更简单的生物操作者不会产生负面影响。

回答说,Michael、Levin回答说这种不安并不是没有道理的,当我们开始摆弄连自己都不解读的简单系统时,结果可能无法想象。如果人类想在未来生存下去,就必须更好地解释简单的性质是用什么方法从非常简单的规则中产生的。

大部分科学都集中在控制低级规则上,必须理解高级规则。MichaelLevin指出,这项研究对解决问题的人们的不安有积极的意义,这也是研究团队的交通事故的收入。


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