如何打造活体机器1

2025-09-02 17:01:16 科技

【导语】在当代生物科技的前沿探索中,美国塔夫茨大学的研究团队创造了一项突破性创新——毫米级活体机器人“爪蟾机器人”(Xenobot)。这些微小却功能强大的生物机器人由非洲爪蟾胚胎细胞构建,其独特的生物电信号传导系统打破了生命体与机械的传统界限。通过超级计算机精确指导和模(mó)拟(nǐ),爪(zhǎo)蟾(chán)机(jī)器(qì)人展现出自主运动和微物体运输等能力,为再生医学和微创医疗开辟了全新路径。未来,这项技术有望为医学领域带来革命性突破,培育出具有特定功能的器官和组织。

在当代生物科技的前沿领域,美国塔夫茨大学(位于马萨诸塞州)研究团队开发的毫米级活体机器人“爪蟾机器人”(Xenobot)堪称突破性创新。这些直径仅0.5~1毫米的微型生物机器人由(yóu)非(fēi)洲(zhōu)爪(zhǎo)蟾(chán)(Xenopus laevis)胚(pēi)胎(tāi)表(biǎo)皮(pí)细(xì)胞(bāo)和(hé)心(xīn)肌(jī)细(xì)胞(bāo)重(zhòng)组(zǔ)构(gòu)建(jiàn),其(qí)独(dú)特(tè)的(de)生(shēng)物(wù)电(diàn)信(xìn)号(hào)传(chuán)导(dǎo)系(xì)统(tǒng)(传(chuán)导(dǎo)速(sù)度(dù)0.1米(mǐ)/秒(miǎo))模(mó)糊(hu)了(le)生(shēng)命(mìng)体(tǐ)与(yǔ)机(jī)械(xiè)的(de)传(chuán)统(tǒng)界(jiè)限(xiàn),为(wèi)再(zài)生医学和微创医疗开辟了新途径。

这些外观呈云絮状的活体机器人并非简单拼装,而是通过计算机算法(分辨率达10微米)精确指导500~1000个胚胎干细胞自组织形成的功能性结构。在特定培养条件下(温度28℃、pH7.4),它们能自主运动(速度0.1毫米/秒)并完成微物体运输等基础任务,持续存活时间可达10天。

爪蟾机器人直径为650至750微米,以蛙类胚胎为原料制成。

这些微小却神奇的爪蟾机器人,直径仅相当于一根头发丝的宽度(650-750微米),是从青蛙胚胎中精心培育而来。科学家们像指挥交响乐一样,精确引导胚胎干细胞分化成不同细胞——坚韧的皮肤细胞构成骨架,而能自主跳动的心肌细胞则成为动力源。借助超级计算机的强大算力,研究人员模拟了上百万种细胞排列组合,最终找到了最优设计方案,就像用细胞拼出了一幅会动的生物拼图。

这些痕迹是一群爪蟾机器人爬行并移动微粒的轨迹

这些活体小机器能在培养液中存活长达10天,并以不同的优雅姿态游动: 有的像尺蠖一样直线前进,有的则跳着优美的圆舞曲。最有趣的是,模仿自然界“两头两尾”设计的版本,运动效率最高,就像一条微型毛毛虫在水里快乐地爬行。

依据设计的不同,爪蟾机器人的移动方向也不一样:例如,在这个超级电脑程序中,可以模拟出直线或椭圆形轨道。打造活体机器人的一大挑战在于弄清楚各细胞该如何配置。为了应对这一挑战,研究员与佛蒙特大学展开了合作,他们利用超级电脑运行了演化算法。这一算法能够模拟出细胞的不同配置,从而帮助研究员理解和预测不同配置对活体机器人性能的影响。

在研究过程中,研究员根据想要的特性,如耐用性和移动性等,对模拟结果进行了分析和优化。他们发现,一种最耐用的形态是模仿大自然中常见的结构,即前后各一条腿,中间以心肌细胞连结。这种配置的爪蟾机器人活动方式就像毛虫或蠕虫爬行,能够在水溶液中有效地移动。通过这种方式,研究员成功地打造出了具有特定功能和特性的爪蟾机器人。这一成果不仅展示了活体机器人制造的潜力,也为未来的研究和应用提供了重要的参考和启示。

从蛙类细胞到具备运作能力的机器人,爪蟾机器人的制作过程极为精细,主要包含以下关键步骤:首先,绘制生物蓝图。借(jiè)助(zhù)超(chāo)级(jí)电(diàn)脑(nǎo),将(jiāng)不(bù)同(tóng)功(gōng)能(néng)的(de)细(xì)胞(bāo)类(lèi)比(bǐ)为(wèi)彩(cǎi)色(sè)积(jī)木(mù),模(mó)拟(nǐ)推(tuī)算(suàn)出(chū)细(xì)胞(bāo)排(pái)列(liè)与(yǔ)配(pèi)置(zhì)方(fāng)案(àn),为(wèi)打(dǎ)造(zào)具备特定功能的爪蟾机器人奠定基础。接着进行干细胞采集。使用一条宽约13微米的微型电烧线,精准刮擦发育中胚胎的最上层,获取所需的干细胞。

采集完成后,将干细胞置于低钙镁培养基中。在后续塑形阶段,钙镁离子将发挥关键作用,促使细胞凝结成块。之后对溶液进行搅拌,使采集到的细胞彼此分离。再对分离出的单个干细胞施以化学或基因处理手段,引导其分化成不同细胞类型。分化后的细胞被置于装有水的培养盘中保存,以备后续构建机器人之用。

进入建造环节,依据超级电脑模拟出的模型,利用微量滴管,人工将这些细胞逐一夹取,并分层排列。为使细胞紧密黏合,将培养环境中的水替换为维持溶液,让所有细胞凝聚成一个整体。

干细胞必须成为合适的组成单位

最后是“画龙点睛”之笔,运用另一条微型电烧线和手术钳,对细胞组合体进行精细雕琢,确保所有细胞精准就位,最终打造出爪蟾机器人。

这一过程不仅要求研究人员对细胞分化、组织形成以及生物体功能有深入的理解,还要求他们能够将这些(xiē)知(zhī)识(shi)转(zhuǎn)化(huà)为(wèi)可(kě)被(bèi)超(chāo)级(jí)电(diàn)脑(nǎo)理(lǐ)解(jiě)和(hé)模(mó)拟(nǐ)的(de)数(shù)学(xué)模(mó)型(xíng)。这(zhè)项(xiàng)科(kē)技(jì)不(bù)仅(jǐn)展(zhǎn)示(shì)了(le)细(xì)胞(bāo)的(de)可塑性,也为我们提供了一种全新的思路和方法来研究和应用细胞。未来,其他科学家可能会借鉴这种方法,尝试打造出不同形状和功能的活体机器人。如果这项技术能够进一步成熟和完善,我们或许能够利用它来培育出具有特定功能的(de)器(qì)官(guān)和(hé)组(zǔ)织(zhī),为(wèi)医(yī)学(xué)领(lǐng)域带(dài)来(lái)革(gé)命(mìng)性(xìng)的(de)突(tū)破(pò)。

文中(zhōng)图(tú)片(piàn)均(jūn)来(lái)源(yuán)于(yú)《How it works》杂(zá)志(zhì)

作(zuò)者(zhě):《how it works》科(kē)普(pǔ)团(tuán)队(duì)

审核:黄乘明 中国科学院动物研究所研究员,海南大学特聘教授,中国动物学会监事,中国野生动物保护协会理事