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人工生物机器人研究需可控并关注长远伦理风险

近日,美国佛蒙特大学、塔弗茨大学和哈佛大学威斯研究院的研究人员在美国《国家科学院院刊》上发表论文,描述了世界首批人工生物机器人Xenobot的自我繁衍方式。这一研究引发了人们的关注。 科学的发展在其萌芽期确实有必要慎重、前瞻地考虑其风险。用人类尚未完全了解的生物组织片段构造人造物的隐忧在玛丽·雪莱1818年发表的作品《弗兰肯斯坦》中已有淋漓尽致的展示。虽然由青蛙的表皮细胞和心肌细胞制造的全球首个“活体机器人”Xenobot还只是由生物细胞自组织堆积且没有意识的生物组织,但是类似于这样的尝试如果没有全周期从伦理视角进行更负责任的研发,一旦这样的“人工生物机器人”通过自组织涌现出更复杂的功能,未来的隐忧与《弗兰肯斯坦》中的怪物并无二致。 一切的风险来源于不确定性,以及人类本身对人造生物组织的自组织行为与可能产生的后果缺乏足够的了解。传统机器人输入输出行为基本可控,而利用细胞组织进行人工设计并在此基础上进行自组织衍生则极大降低......阅读全文

生物声纳技术有望用于机器人

   一直以来蝙蝠都被认为具有非凡的能力,能通过自己的回声“看到”黑暗中的物体,分辨出前方究竟是天敌、食物还是障碍物。英国研究人员正试图将这种生物声纳系统应用到机器人中,使其产生“机器视觉概念”,识别出周围物体的形状。相关论文发表在近日出版的《生物灵感和仿生学》杂志上。   负责这

柔性机器人创建体内3D生物打印

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/494919.shtm 科技日报北京2月28日电 (记者刘霞)澳大利亚工程师开发了一种微型柔性软体机器人手臂,可将生物材料直接3D打印到人体器官上。未来医生们有望通过小的皮肤切口或天然小孔,将该设备送入

机器人会做生物学实验,你相信吗?

  分析测试百科网讯 机器人可以在20秒之类完成人类需要一整天才能完成的生物学实验,使烦躁沉闷的实验变得有趣,更重要的是避免人为出错或是疏漏搞砸一项实验。你相信吗?  自动化机器人现在已经配备了能够借助干细胞培育简化版仿造人类器官的工具。幸运的是,这并非是来自“机器人统治地球并且圈养人类”的科幻情节

工程学突破!仿生物细胞群体机器人问世

  英国《自然》杂志20日发表了一项工程学最新突破:美国科学家团队研发了一种能模拟生物细胞集体迁移的机器人,可实现移动、搬运物体及向光刺激移动。该研究为开发具有预先确定性行为的大规模群体机器人系统提供了全新途径,且比已诞生的传统机器人和仿生系统具有更高的可扩展性。   经过设计的模块化或群机器人系统

可云集“围攻”生物靶标的智能纳米机器人来了

近日,中国科学院合肥物质科学研究院杨良保研究员课题组、安徽大学等构建了可非线性云集“围攻”生物靶标分子的智能DNA分子纳米机器人模型。相关成果发表于纳米材料领域顶级期刊《纳米视野》。智能DNA分子纳米机器人非线性云集“围攻”靶标原子力显微成像 李绍飞供图“围攻”生物靶标“在试管液体环境下,当目标生物

以细菌为基础的生物混合微型机器人

斯图加特-马克斯普朗克智能系统研究所身体智能系的一组科学家通过装备将机器人与生物学结合起来:细菌与人工成分构建生物杂交微型机器人。首先,如图1所示,研究小组将几个纳米脂质体附着在每个细菌上。在它们的外圈,这些球形载体包裹着一种材料(ICG,绿色粒子),这种材料在近红外光照射下就会融化。再往中间,在水

人工生物机器人研究需可控并关注长远伦理风险

  近日,美国佛蒙特大学、塔弗茨大学和哈佛大学威斯研究院的研究人员在美国《国家科学院院刊》上发表论文,描述了世界首批人工生物机器人Xenobot的自我繁衍方式。这一研究引发了人们的关注。  科学的发展在其萌芽期确实有必要慎重、前瞻地考虑其风险。用人类尚未完全了解的生物组织片段构造人造物的隐忧在玛丽·

英国科学家用单细胞动物打造生物机器人

  英国西英格兰大学科研小组计划利用疟原虫粘菌研制出完全的生物机器人   据英国《新科学家》杂志报道,在人们的印象中,生物机器人只出现在科幻小说里。但是也许这将变成现实,英国西英格兰大学的科研人员近日获得了不菲的科研资金,他们将着手将单细胞动物打造成机器人。   地球上绝大多数物种是单细

生物医学新突破 电子皮肤让机器人有“感觉”

  中新网2月11电 据台湾“中央社”报道,美国科罗拉多大学波德分校的科学家研发出一种电子皮肤,这种薄薄的半透明材质宛如人类皮肤,能够侦测到温度、压力、湿度和气流,使得生物医学又往前迈进一步。   据一篇发表于《科学先端》期刊的研究显示,这种新材质能制造出较优质的义肢、改良未来机器人安全性,且有助

科学家用条状骨骼肌研制“生物机器人”

  据国外媒体报道,目前,科学家首次成功研制一款由活体肌肉细胞驱动的行走机器人,它是由生物肌肉和机械部件构成。  生物肌肉非常柔韧,可使机器人能在实验室中推进,研究人员表示,它将引领新一代柔韧“生物机器人”的问世。美国伊利诺伊大学研究人员研制这种微型肌肉驱动生物机器人,它是由电流控制移动。