当前位置: 首页 > article >正文

“杏鲍菇驱动机器人创新前行:康奈尔大学最新研究亮相Science子刊“

f040eb69bdec1c48d01682d65302f028.jpeg

未来科技新篇章:杏鲍菇操控下的机器人奇旅!


在这个日新月异的科技时代,你或许听说过机器人由AI驱动、由人脑操控,但你是否能想象,一颗看似平凡的杏鲍菇也能成为控制机器人的“大脑”?


没错,这不是科幻电影的桥段,而是《科学》子刊上一项颠覆性研究的真实写照——用杏鲍菇的电信号控制机器人运动!

d348c6b0874930b5cd3eb44f29ab5ae5.jpeg


今天,就让我们一起走进这场跨界融合的科技盛宴。


 杏鲍菇:不只是餐桌上的美味,更是机器人的“指挥官”


想象一下,一个长得像海星般灵活多变的机器人,在桌面上自如行走,而它的“灵魂”竟然是一颗培育在培养皿中的杏鲍菇。

c8d72a13510767ca3928a4e0f692cb09.jpeg


这不是天方夜谭,而是美国康奈尔大学和意大利佛罗伦萨大学研究团队共同创造的奇迹。他们通过搭建一种独特的“生物-机器人通信接口”,

7940775728f6bb2d119536cd889dac21.jpeg


成功地将杏鲍菇体内产生的电脉冲转化为控制机器人的信号,实现了生物与机械的和谐共生。


科学揭秘:捕捉菌丝电信号,编织机器人运动图谱


这项研究的核心在于对杏鲍菇(学名Pleurotus eryngii,又称刺芹侧耳)菌丝体电信号的精准捕捉与利用。研究团队首先设计了一个巧妙的菌丝体电接口。


结合3D打印支架和不锈钢针电极,确保长期稳定地记录菌丝体的生物电活动。经过数周的精心培育,菌丝体在培养皿中茁壮成长,并稳定地产生出微弱的电信号。

6b86fa0fd3a96bd00fadc0d591eddd5b.jpeg


更令人惊奇的是,研究人员发现,这些电信号不仅具有规律性,还能在光照的刺激下产生显著变化。紫外光和蓝光能够激发更强烈的电位尖峰,而红光和白光则无明显效果。

6cc1faac4f4198ed1099257b063967d6.jpeg


这一发现为通过外界环境调控菌丝体电信号,进而控制机器人运动提供了可能。


跨界融合:菌丝电信号驱动机器人,开启智能新纪元


基于上述发现,研究团队设计了一款柔性多足步行机器人,利用Arduino单片机将菌丝体产生的电信号转化为控制信号,驱动机器人的气动阀和直流电机。

7ffa4e1c8ba3a40119616e288151f4f2.jpeg


实验结果显示,菌丝体能够稳定地控制机器人进行长达数十分钟的持续运动,而紫外光的刺激则能实时改变机器人的运动状态,展现了极高的灵活性和响应速度。

2bc03b44ba1168d1edc7167ba9a6c73d.jpeg

深思未来:生物传感器,开启无限想象


尽管蘑菇并未真正“学会”爬行,也并未产生意识,但这一研究无疑为生物传感技术开辟了新天地。正如康奈尔大学机械与航空航天工程教授Rob Shepherd所言

11b800293f98c6cff9c5185433946eb7.jpeg


这一技术有望让生物混合机器具备感知环境并做出响应的能力,未来的应用场景包括但不限于精准农业、环境监测等领域。

7627fda52381e4bcfc965a309b242a54.jpeg


更有网友脑洞大开,提出蘑菇或许可以作为一种独特的随机数生成器,为加密技术和数据安全提供新思路。虽然这还需进一步研究和验证,但不可否认的是,这一研究已经为我们展示了生物与机器融合的无限可能。


生物科技新篇章,蘑菇“指挥官”引领未来


用杏鲍菇控制机器人,这不仅仅是一项简单的科学实验,更是人类探索自然、融合科技的一次勇敢尝试。


随着科技的不断发展,我们有理由相信,未来的机器人将更加智能、更加灵活,而生物传感技术则将成为连接生物世界与机械世界的桥梁


开启一个全新的智能时代。让我们拭目以待,共同见证这场科技盛宴的辉煌未来!

245d02c4067a3d7b6ed9fdd5b11048e4.jpeg


http://www.kler.cn/news/309650.html

相关文章:

  • uniapp 苹果安全域适配
  • 2024.9.14
  • python怎么写csv文件
  • 特效【生日视频制作】小车汽车黄金色版悍马车身AE模板修改文字软件生成器教程特效素材【AE模板】
  • Python | Leetcode Python题解之第406题根据身高重建队列
  • 三维数字图像相关法(3D-DIC)用于复合材料力学性能测试
  • 量化交易backtrader实践(一)_数据获取篇(3)_爬取数据
  • 直播开播极速流,如何有效接入?
  • RK3588人工智能学习笔记-rknn_server代理服务使用介绍
  • 清理C盘缓存,如何针对Windows10系统,专业地调整和优化C盘缓存设置
  • ESP-01S,ESP8266设置客户端透传模式
  • Nginx节点健康检查与自动上下线管理脚本,推送告警到企业微信
  • 解决Windows桌面或文件夹不自动刷新
  • 五种嵌入式中常见网络协议栈
  • 探索物联网 (IoT):从概念到应用
  • [性能]高速收发的TCP/MQTT通信
  • docker时区修改
  • linux网络编程1
  • iOS六大设计原则设计模式
  • c++9月18日
  • [C++] 剖析多态的原理及实现
  • 深入了解单元测试框架:JUnit 5、Mockito和 AssertJ
  • 前端项目优化:极致最优 vs 相对最优 —— 深入探索与实践
  • App Fiddler抓包配置
  • arm
  • 一种没有注释的语言
  • python画图|3D直方图基础教程
  • CSP-J/S赛前知识点大全3.1.1:初赛易错重难点(题目)
  • C++如何处理内存碎片问题
  • java -- JDBC