Science:吉林大学研发出强大的人工肌肉

吉林大学麦克德尔米德实验室与美国德州大学达拉斯分校国际团队合作,成功地将普通的渔线和缝纫线制备成强大的人工肌肉。相关研究成果于2月21日在《科学》杂志上发表。 相比于相同长度和质量的自然肌肉,这种新型人工肌肉能举起的重量和产生的机械功率要强100倍!每千克这种人工肌肉可产生7.1马力的功率,这相当于一个喷气发动机的功率! 研究人员解释说,这种强大的新型肌肉是通过将高强度的聚合物渔线和缝纫线卷曲和加捻制得。整个研究是德州大学达拉斯分校麦克德尔米德纳米科技实验室与吉林大学麦克德尔米德实验室及来自澳大利亚、韩国、加拿大和土耳其的科学家们共同完成的。 这种新型肌肉是由温度的变化来驱动的,这可由电产生,可通过光的吸收或通过燃料的化学反应。将聚合物纤维加捻可将其转换为一个旋转的肌肉,其转速达到超过 10,000 转/分。之后继续加捻,使其形成卷曲结构的人工肌肉,这种肌肉可显着沿其长度方向在加热时收缩,并可在冷却......阅读全文

人造肌肉可随湿度改变收缩扩张

  据物理学家组织网7月25日(北京时间)报道,加拿大阿尔伯塔大学研究人员最近开发出一种强力“人造手臂”,能在其周围空气湿度变化的驱动下做“举重运动”,毫不费力地举起超过它本身重量许多倍的重量。相关论文发表在最近的《应用化学》杂志上。   科学家把能对化学或物理刺激起反应的高分子聚合材料称为“人造

肌肉收缩机制模型的定义

肌肉收缩机制模型,主张肌肉收缩是由于肌动蛋白丝与肌球蛋白丝相互滑动的结果。

肌肉收缩蛋白质的成分

  肌球蛋白 肌原纤维中含量最高的蛋白质,约,构成肌原纤维中的粗丝,具有腺苷三磷酸酶的活力,分子量约48万。它的分子具有两个椭圆形的头部和一条棒状的长尾部。整个,头部长约20纳米,宽约9纳米。尾部由两条重链(H)的棒状部份以双股α-螺旋的形式组成;头部包括四条轻链(L)和重链的端部,重链分子量约20

肌肉收缩蛋白质的制备

  肌球蛋白分子能够尾部对尾部地聚集,然后平行排列成肌原纤维的粗丝,分子的头部伸出粗丝的表面,形成与细丝联结的“横桥”。在横纹肌的肌原纤维中两个肌球蛋白分子头部间的距离是14.3纳米,而头部在粗丝上分布的周期是42.9纳米。这是粗丝面向同一方向的两个头部之间的间距。  平滑肌的肌球蛋白其大小和形状和

Science:吉林大学研发出强大的人工肌肉

  吉林大学麦克德尔米德实验室与美国德州大学达拉斯分校国际团队合作,成功地将普通的渔线和缝纫线制备成强大的人工肌肉。相关研究成果于2月21日在《科学》杂志上发表。   相比于相同长度和质量的自然肌肉,这种新型人工肌肉能举起的重量和产生的机械功率要强100倍!每千克这种人工肌肉可产生7.1马力的功率

PNAS:杜克大学培育出可自愈的人工肌肉

科学家制造出不仅功能像真正肌肉还可自行治疗的活骨骼肌。照片显示,长长的颜色艳丽的改造后肌肉纤维已被着色,目的是让科学家可以观察将其植入一只老鼠体内后的生长情况照片展示了置于一种蛇毒毒素中的改造后肌肉纤维的损伤和恢复。科学家首次证明了改造后肌肉植入一只活动物后可以自行修复。照片中的蓝色代表受

美实验室培育出可收缩肌肉

  美国杜克大学的一组研究人员宣布培育出具有机能的肌肉组织,当受到电流或化学刺激时,它们能够收缩。Gizmag网站报道指出,通过将肌细胞祖细胞添加到一个3D硅胶支架中,该研究小组能够利用每50毫克供体组织培育出5克肌肉组织。而研究人员表示,这种实验室制备的组织将能充当药物实验和临床试验平台,从此不需

复旦大学制备出新型纤维状人工肌肉材料

  复旦大学高分子科学系先进材料实验室彭慧胜课题组通过对碳纳米管的多级螺旋组装,成功制备了一种新型的纤维状人工肌肉材料,为实现高性能的驱动和敏感器件及应用提出了全新思路。相关研究近日在线发表于《自然—纳米技术》。  研究人员以具有高比表面积、优异的力学和电学性能取向的碳纳米管为基本单元进行多级螺旋构

仿生人工肌肉研究获进展

   仿生人工肌肉材料是20世纪90年代迅速发展的一类新型智能材料,正不断地掀起全球科学家的研究热潮,在航空航天、仿生机器人以及生物医疗等工程领域具有重要的应用价值。离子聚合物-金属复合材料(Ionic polymer-metal composites, IPMC),也称为电化学驱动器,是一

Science:小型蛋白或在心脏肌肉收缩上发挥大作用

  近日,刊登在国际杂志Science上的一项研究论文中,来自美国德州大学西南医学中心(UT Southwestern Medical Center)的研究人员通过研究鉴别出了一种在人类心脏细胞中存在的小型蛋白或在心脏肌肉收缩中扮演关键角色,这种蛋白由一种特殊的RNA制造产生,而相关的RNA是一种空

实验室内培育出可自愈人工肌肉

        科学家制造出不仅功能像真正肌肉还可自行治疗的活骨骼肌。照片显示,长长的颜色艳丽的改造后肌肉纤维已被着色,目的是让科学家可以观察将其植入一只老鼠体内后的生长情况。  照片展示了置于一种蛇毒毒素中的改造后肌肉纤维的损伤和恢复。科学家首次证明了改造后肌肉植入一只活动物后可以自行修复。照片中

我国科学家制备新型“人工肌肉”材料

  复旦大学聚合物分子工程国家重点实验室彭慧胜教授课题组成功制备出新型纤维状人工肌肉材料。相关研究成果作为当期的封面文章发表于《自然·纳米技术》。  专家认为,这种导电的人工肌肉材料对溶剂响应具有很高的灵敏度和特异的选择性,在工业生产和化学品储存中,可以用来探测毒性溶剂的泄漏和预警。  科学界对人工

这只“蟑螂”踩不死-“人工肌肉”助它到处行走

  近日,电子科技大学机械与电气工程学院研究团队在《自然—通讯》上发表研究论文,报道了一款新型具备高机动性与强稳健性的“电子蟑螂”软体微型机器人。  得名“蟑螂”,是因为其特性。这款机器人个头小,重约1克、长约2厘米,可容身并行动于狭小空间。而且它跑得快,行走直线速度可达9.6cm/s,一秒内可实现

我国首例“人工肌肉”植入萎缩下肢手术成功

  8月16日,国内首例“人工肌肉”植入小儿麻痹患者萎缩下肢的手术,在北京潞河医院宣告成功。  45岁的美籍男子皮特,自幼患小儿麻痹,遗留下明显萎缩、细短的左腿。借助王江宁教授和他正在研究的“假体植入下肢增粗术”,皮特早已萎缩的右腿变得健壮有力,逐步恢复正常人的行走功能。  “人工肌肉”是

肌肉疑难症患者福音:韩国研制出人工肌肉3D打印机

  据韩国国际广播电台(KBS)报道,韩国研究小组日前成功开发了用于制造人工肌肉的3D打印机技术。图片来源于网络  韩国研究财团27日透露,韩国成均馆大学生物电子学教授金根亨(音译)和全南大学医学院教授张哲豪共同引领的研究小组利用含有黄金纳米粒子的生物墨水成功打印出肌纤维束。  据悉,生物打印技术的

用于电致变色人工肌肉的无机半导体纱线

  东华大学Materials Horizons:  无机半导体纱线半导体纤维在人机交互、能量转化等方面的优势吸引了可穿戴领域的广泛关注。目前的半导体纤维以共轭聚合物材料为主,但其载流子迁移率和力学强度较低;无机半导体作为现代电子器件的基础材料,本可成为半导体纤维的理想基元,但是无机半导体纤维尚缺乏

我国学者仿生人工肌肉研究取得重要进展

  仿生人工肌肉材料是二十世纪90年代迅速发展起来的一类新型智能材料,正不断地掀起全球科学家的研究热潮,在航空航天、仿生机器人以及生物医疗等工程领域具有重要的应用价值。离子聚合物-金属复合材料(Ionic polymer-metal composites, IPMC),也称为电化学驱动器,是一种典型

苏州纳米所在人工神经肌肉纤维方面取得新进展

  生物体可以感知外部刺激并通过神经系统和肌肉组织的协同作用对环境做出反应。例如,蜗牛的触角在被触摸时会产生收缩,这种应激性反应有助于蜗牛避免突然的危险,并增加其对环境变化的适应性。随着软体机器人的快速发展,利用这种简单的融合系统,可以使未来机器人更加智能和逼真。此外,结构紧凑的多功能人工肌肉纤维有

混凝土收缩膨胀仪收缩率的计算

混凝土收缩膨胀仪收缩率的计算:收缩率=(L1-L2)/L*1000毫米/米式中:L1―――试件养护7天时的基准长度,单位毫米。L2―――试件在各龄期的长度。L―――有效长度。根据不同要求,收缩率可用百分率或微米/米表示之。如果试件收缩,则在计算结果前加上“-”号,如果膨胀则加上“ ”号。试验结果应选

液态金属人工肌肉驱动的机器鱼游了40分钟

  记者从中国科学技术大学获悉,该校工程科学学院张世武教授、金虎副研究员与合作者合作,提出了一种基于电化学方法改变液态金属表面张力的液态金属人工肌肉(LMAM)来模仿肌肉的收缩及舒张功能,为柔性驱动器在微机电系统、生物医学等领域的应用提供全新思路。相关成果日前发表在《先进材料》上。  信天翁可以连续

美国研究人员在实验室制作出第一块能收缩的人类肌肉

  美国杜克大学研究人员第一次在实验室制作出能收缩并对外界刺激产生反应的人类骨骼肌,就像自然人体组织对外界电脉冲、生化信号和药品等刺激做出的反应一样。  这种实验室生长的组织,不久将可供研究人员在人体之外的人类基础肌肉上测试新型药物和研究疾病。该项研究由杜克大学生物制药工程系副教授尼纳德·伯塞克和伯

土壤收缩仪

土壤收缩仪技术参数:   多孔板面积与孔隙面积比:2:1  测微块直径:Φ10mm x 4mm  切土环刀直径:Φ61.8mm x 20mm (样品面积:30cm2 x 2cm)  仪器尺寸:110 105 125mm (L W H)  仪器重量:1Kg一、使用与保养1.在环刀内涂抹凡士林。将土样从

血块收缩试验

[原理] 完全凝固的新鲜血块,在血小板收缩蛋白的作用下,使纤维蛋白网收缩,血块缩小,血清析出,使血块的止血作用更加牢固,在一定的条件下,按规定的时间观察血块收缩情况或计算血块收缩率,即为血块收缩试验。CRT与血小板数量与质量、凝血酶原、纤维蛋白原和因子Ⅻ浓度以及血小板数量有关,但主要反映了血

血块收缩时间

  CRT  静脉血3ml  一般认为血块收缩的机制是血液凝固后,血小板附着于纤维蛋白上通过血小板退缩酶的作用,引起血块逐步收缩。  【正常参考值】  普通试管定性法 0.5 ~ 24 小时  富含血小板血浆法 0 ~ 0.5 小时  【异常结果分析】  收缩不良:特发性(免疫性)血小板减少性紫癜(

碳纳米管薄膜基人工肌肉致动器研究获进展

  自上世纪90年代初被发现以来,碳纳米管一直是科学家研究的热点,其优异的力学、电学性能不断被挖掘。记者日前从中国科学院物理研究所获悉,该所北京凝聚态物理国家实验室(筹)的研究人员在碳纳米管薄膜基人工肌肉致动器方面取得了新进展。    据介绍,凝聚态物理国家实验室(筹)先进材料与结构分析实验室“纳米

人工智能将喉部肌肉运动转为语音,能准确翻译“我爱你”

  《自然·通讯》14日发表的一篇论文描述了一种能在机器学习辅助下,将喉部肌肉运动转化为语音的柔性贴片。经过进一步开发,该装置有望帮助部分嗓音障碍患者有效沟通。  研究中贴片的工作示意图。  图片来自:陈俊/《自然·通讯》  说话是人际交往的重要部分,但对于有声带功能障碍的人来说是件难事。约有30%

我国学者在高性能电作动人工肌肉方面取得进展

  在国家自然科学基金青年科学基金项目(A类)(批准号:52025057)、“共融机器人基础理论与关键技术研究”重大研究计划集成项目(批准号:91948302)、面上项目(批准号:52275024)等项目的资助下,上海交通大学机械与动力工程学院机器人研究所朱向阳教授、谷国迎教授团队联合江西科技师范大

新材料有望“培育”出智能化人工肌肉-有自修复能力等

  还记得动画片《海贼王》里橡胶人路飞可长可短、伸缩自如的肌肉吗?南京大学化学化工学院副教授李承辉与美国斯坦福大学化学工程教授鲍哲楠合作,日前研发出一种弹性超强、可自修复且能通过电压控制动作的新材料,向研制智能化的人工肌肉迈出重要一步。   据斯坦福大学官网报道,这种新材料可以由1英寸被拉伸到100

新材料有望“培育”出智能化人工肌肉-有自修复能力等

新型材料集电活性、弹性与自修复能力于一身,十分适合于研制人工肌肉。  还记得动画片《海贼王》里橡胶人路飞可长可短、伸缩自如的肌肉吗?南京大学化学化工学院副教授李承辉与美国斯坦福大学化学工程教授鲍哲楠合作,日前研发出一种弹性超强、可自修复且能通过电压控制动作的新材料,向研制智能化的人工肌肉迈出重要一步