據國外媒體報道,麻省理工學(xué)院(MIT)和賓夕法尼亞大學(xué)的研究人員已經(jīng)設法通過(guò)光感遠程刺激實(shí)驗室中培育的肌肉組織,該技術(shù)的應用使得我們開(kāi)啟了新一波使用有機材料打造“生物融合體”機器人的研究熱潮。本項研究已刊登在國際著(zhù)名的物化生工程期刊《芯片實(shí)驗室》(Lab on a Chip)上,研究?jì)热萆婕暗娇茖W(xué)家使用20毫秒的激光脈沖對骨骼肌細胞進(jìn)行照射刺激,該細胞是一種被轉基因技術(shù)改造后的骨骼肌細胞,可表達出光活化蛋白。
實(shí)驗室光感遠程刺激肌肉組織可作為打造“生物融合體”機器人潛在技術(shù)
激光脈沖可導致肌肉出現獨特的收縮,這樣科學(xué)家就能在激光脈沖的控制下精心設計出復雜的組合運動(dòng)。根據麻省理工學(xué)院的消息,這項技術(shù)可以潛在地應用于新的機器人研制中,其中也包括醫學(xué)上的應用,比如極為緊實(shí)的肌肉組織,相比較于類(lèi)似的合成材料,采用了激光脈沖刺激技術(shù)后可允許制造出更靈巧和靈活的內窺鏡等檢查工具。
根據參與本項研究的技術(shù)人員哈里·阿薩德(Harry Asada)介紹:“我們可以在一個(gè)僅小于一毫米的空間限制的前提條件下打造出可一個(gè)10度的空間,在如此微小的環(huán)境中,沒(méi)有一種傳動(dòng)裝置可以被放置其中?!?
哈佛大學(xué)的科學(xué)家則通過(guò)將納米線(xiàn)和晶體管技術(shù)繞于人體組織周?chē)?,?chuàng )建出一個(gè)肌肉組織的數字接口,本項新技術(shù)不同于麻省理工學(xué)院和賓夕法尼亞大學(xué)探索的激光脈沖刺激肌肉組織技術(shù)。然而,哈佛大學(xué)的研究人員并沒(méi)有成功通過(guò)遠程控制肌肉組織,其研究焦點(diǎn)更多地側重于被動(dòng)接受數據。