日本“真肌肉”机械手指,生物机器人领域的一个新突破!

2018 年 6 月 4 日 机器人大讲堂

前言

日本东京大学等研究团队最近在Science和Science Robotics等期刊上发布成果称,他们使用人工培育的肌肉组织和树脂骨骼研发出了一个小型“生物合成机器人”。对这个融合了生物组织的机器人施以电刺激,它能够像人的手指一样活动。



拥有这种“骨骼肌肉组织”的“生物合成机器人”是生物机器人领域的一个新突破,不仅因为它使用了功能齐全的骨骼肌肉组织,还因为它比以往利用独立肌肉组织进行收缩运动的构造更为耐久,克服了独立肌肉组织容易僵硬的缺点,关节部位的活动范围也更大!



以往也曾有团队把肌肉与机器人相结合,但科学家们面临的一个共同问题是肌肉往往渐渐乏力并萎缩。而本研究团队研发的肌肉能够活动一周,使机器人的耐久性提高了一个档次!虽然借助电极刺激肌肉最终会导致肌肉因为电解作用而退化。但科学家们在研究中强调称,机器人的灵活度和寿命方面仍然存在很大的提升空间。


手指可全方位活动,能弯曲90°左右,能成功拿起并放下一个塑料圆环。


两根机器手指通过协作成功拿起了一个3D打印的方形框架。


试验中所使用的组织不是来自于生物体提取,而是来自实验室的培育。换句话说,是从零开始培育肌肉、而不是摘取在动物体内长出的肌肉。研究人员通过含实验鼠骨骼肌细胞的溶液制作出长方形的肌肉薄片,在十天时间里,肌肉会在骨骼上慢慢生长,再叠加薄片培育出长约8毫米的肌肉组织。再将肌肉组织安装在手指形的树脂骨骼两面,制成了这个全长近3厘米的手指机器人。这些肌肉纤维能在10毫牛的力量下收缩。



机器框架包含了旋转接头和转折点来供肌肉附着。我们知道,人的腕部是夹住骨骼与关节的两块肌肉相互牵拉实现力量平衡的,研究团队着眼于这一结构,通过电极传递的小型震动脉冲让肌肉像真正的人体肌肉一样进行收缩和放松。电击其中一侧的肌肉,单侧肌肉在电的刺激下收缩后,相当于关节的零部件会动,前端会像指尖一样抬起。


目前手指机器人还只能在溶液中活动,溶液中的养分浸透到肌肉中,从而可以让肌肉内部的组织正常活动。研究人员称将来有可能为它覆盖上皮肤构造等,使其暴露在空气中也不会导致肌肉内部组织干燥,从而实现在空气中活动。



论文的通讯作者竹内昌治教授说:“一制造出肌肉,我们就成功地将它们用作机器人身上的拮抗组,一个收缩,另一个扩张,跟人体内一样。它们彼此施加相反的力量,因而不会像以前的研究中那样萎缩腐化。” 同时,他希望这一成果今后能够运用于依靠肌肉活动的上下肢假肢上,以及用于研究与运动有关疾病的疗法等等。


论文的第一作者森本雄矢说:“如果我们能将更多像这样的肌肉组合到一个装置里,我们就能够重现让双手、胳膊和身体其他部位发挥作用的复杂肌肉运动。”


科学家们也希望再接再厉,培育出更加复杂的人体结构并在生物合成机器人身上复制。


这一研发成果意味着未来的人形机器人或许将不再需要钢板和塑料,同时,它也为生物工程师提出了思路,未来有一天他们有可能在实验室培育出成熟的肢体。至于这一成果会不会为制造类似超人的生化人奠定基础,科学家表示,大规模应用至少要再过十年~

 

推荐阅读
访问访谈

工程院院士 蔡鹤皋北航教授 文力深醒科技 袁培江深之篮 魏建仓

企业报道

一飞智控丨深醒科技发那科柔宇科技优傲机器人宇树科技臻迪科技iRobot

前沿技术

①工业  缝纫机器人无人智能采矿机器人中国饺子生产线自动化车间MIT 建筑机器人 

②服务  索尼机器狗 Aibos叠衣机器人 FoldiMate日本 骑自行车机器人有触觉机械手 LUKE达芬奇机器人机器人乐队空中飞车日本护理机器人合集

③特种  丰田人形机器人水下机器人 探索号俄罗斯人形机器人 FEDOR美国重型机械 Guardian GT波士顿动Atlas 360度后空翻中国四足机器人 Laikago北理工 四轮足机器人佛罗里达研究院 “机械鸵鸟

④仿生  3D打印 仿生机器人 东京大学 流汗人形机器人柔性电池哈佛 柔软肌肉哈佛哈佛 RoboBee

往期讲座

英特尔 宋继强博士 | 中民国际 刘国清陈小平教授 |驭势科技 姜岩浙大 熊蓉教授|长江学者 孙立宁上海大学 无人艇专家团|新松总裁 曲道奎北航 王田苗教授|863专家 李铁军教授北邮 刘伟教授|清华 邓志东教授清华 孙富春教授|天津大学博导 齐俊桐哈工大 杜志江教授|长江学者 王树新甘中学教授 | 硅谷创客 赵胜

温馨提示

意向合作,文章转载, 均可联系堂博士

商务合作:13810423387(同微信)

内容合作:15611695072(同微信)

登录查看更多
0

相关内容

最新《深度多模态数据分析》综述论文,26页pdf
专知会员服务
298+阅读 · 2020年6月16日
【ICMR2020】持续健康状态接口事件检索
专知会员服务
17+阅读 · 2020年4月18日
生物数据挖掘中的深度学习,诺丁汉特伦特大学
专知会员服务
67+阅读 · 2020年3月5日
2019中国硬科技发展白皮书 193页
专知会员服务
82+阅读 · 2019年12月13日
【机器人】机器人PID控制
产业智能官
10+阅读 · 2018年11月25日
微表情检测和识别的研究进展与趋势
中国计算机学会
15+阅读 · 2018年3月23日
【院士讲堂】谭铁牛:生物识别是未来的趋势
中国科学院自动化研究所
3+阅读 · 2018年2月5日
【无人机】无人机的自主与智能控制
产业智能官
48+阅读 · 2017年11月27日
中美日全球美女机器人大PK,哪一款是你想要的味道?
机器人大讲堂
4+阅读 · 2017年9月16日
Arxiv
14+阅读 · 2020年1月27日
Arxiv
6+阅读 · 2018年11月1日
Arxiv
6+阅读 · 2018年6月20日
Arxiv
5+阅读 · 2018年5月5日
VIP会员
相关VIP内容
最新《深度多模态数据分析》综述论文,26页pdf
专知会员服务
298+阅读 · 2020年6月16日
【ICMR2020】持续健康状态接口事件检索
专知会员服务
17+阅读 · 2020年4月18日
生物数据挖掘中的深度学习,诺丁汉特伦特大学
专知会员服务
67+阅读 · 2020年3月5日
2019中国硬科技发展白皮书 193页
专知会员服务
82+阅读 · 2019年12月13日
相关资讯
【机器人】机器人PID控制
产业智能官
10+阅读 · 2018年11月25日
微表情检测和识别的研究进展与趋势
中国计算机学会
15+阅读 · 2018年3月23日
【院士讲堂】谭铁牛:生物识别是未来的趋势
中国科学院自动化研究所
3+阅读 · 2018年2月5日
【无人机】无人机的自主与智能控制
产业智能官
48+阅读 · 2017年11月27日
中美日全球美女机器人大PK,哪一款是你想要的味道?
机器人大讲堂
4+阅读 · 2017年9月16日
Top
微信扫码咨询专知VIP会员