На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 294 подписчика

Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    "сколь веревочка не вейся, а совьешься ты в петлю"Зеленский забыл, ...
  • Олег
    Вот мразь !! Повесить сразу и все!Маньяка, нападавш...
  • Svetlana Kuzmina
    Сколько верёвочке не виться, а конец будет. И очень скоро!Зеленский забыл, ...

Биогибридного робота с живой мышечной тканью создали в Японии

Пока робот может функционировать только под водой, так как его мышцы быстро теряют эффективность из-за сухого воздуха.

Исследователи из Токийского университета представили инновационного двуногого биогибридного робота, который представляет собой симбиоз искусственного скелета и биологических мышц. Этот уникальный робот способен не только ходить и поворачиваться, но и выполнять эти действия под водой.

В отличие от традиционных биогибридных роботов, которые могут совершать прямолинейные движения или крупные повороты, новый робот обладает способностью осуществлять более чувствительные и точные движения в ограниченных пространствах. Это делает его более подходящим для применения в условиях, где присутствуют препятствия, таких как при поисково-спасательных операциях.

На данный момент робот может функционировать только под водой, поскольку выращенные в лаборатории мышцы быстро теряют эффективность при воздействии сухого воздуха. Однако исследователи считают, что в будущем возможно создание роботов, способных ходить по суше, если предоставить им более толстые мышцы с собственными запасами питательных веществ, а возможно, даже покрыть их искусственной кожей.

Профессор Шоджи Такеучи и его команда использовали подход, включающий выращивание мышечной ткани в лабораторных условиях и ее сочетание с гибкими искусственными ногами и 3D-печатными ступнями. Этот подход позволил создать маленького робота, обладающего эффективными и бесшумными движениями.

Несмотря на ограниченные размеры, робот способен осуществлять ходьбу и повороты, благодаря балансу четырех ключевых сил: сокращения мышц, восстановительной силы гибкого тела, силы тяжести и плавучести поплавка.

Такие исследования предоставляют ценную информацию для разработки более сложных и гибких роботов, способных имитировать различные аспекты человеческой ходьбы.

 

Ссылка на первоисточник
наверх