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Xenobot

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Xenobot
计算つくえ设计てきつくえたいひだりかたぎ拟计さん搜索そうさくほう发现てき图样。みぎ配置はいちてき实物つくえたい,其完ぜんよし生物せいぶつ组织构建(绿:かえるがわ肤,红:かえるこころはだ)。
產業さんぎょうつくえ, 合成ごうせい生物せいぶつ
應用おうよう药物, 环境舒缓
尺寸しゃくすん微量びりょう
燃料ねんりょうらいげん营养
くだり推進すいしんYes
くみけんかえる细胞
發明はつめいしゃSam Kriegman, Douglas Blackiston, Michael Levin, Josh Bongard
Invented2020

Xenobot异种つくえじんとくめいXenopus laevisしゅうつまかえるしゅうつま蟾),一种利用电脑设计的人工合成生物体,设计てき主要しゅよう目的もくてき为了执行ぼう些期もちてきこうのう。Xenobot よし不同ふどうてき生物せいぶつ细胞组织而合成ごうせい[1]いん此对于 Xenobot てきてい义(つくえじん生物せいぶつある其他)ざい科学かがくかい还存そう议。 ゆういち研究けんきゅうじん表示ひょうじ:“它们( Xenobots)并非传统てきつくえじんある一种已知的动物种类。它是一种崭新的人工制品: 一个能生存以及可编程的有机体。”

现有てき异种つくえじん

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くび批的 Xenobots よしどうかくひしげ斯·ぬの莱克斯顿(Douglas Blackiston)照山てるやま姆·かつさとかく曼(Sam Kriegman)てき人工じんこう智能ちのうほどじょ编写出来できてき蓝图而制づくりまでこん为止, Xenobot てき宽度いた1毫米(0.039えいすん) ,仅由两部分ぶぶん组成:かわ肤细胞こころはだ细胞,这两种细胞都げん从早囊胚阶段青蛙あおがえる胚胎はいたいちゅうおさむ获的细胞。 [2]かわ肤细胞提供ていきょう刚性ささえ撑,こころ脏细胞就如小がた马达いち样,能收よしかず缩和扩大体だいたい积以推动异种つくえ人前ひとまえ进。 Xenobot てき身体しんたい形状けいじょう及其がわ肤和こころ脏细胞的分布ぶんぷざい拟中动设计的,以执ぎょう特定とくていにん务,使用しよう试错过程(进化算法さんぽう)。 Xenobot设计ようらいぎょうはし游泳ゆうえい、推动颗粒、携带有效ゆうこう载荷,并在ぐんたいちゅう协同工作こうさくはた落在盘子表面ひょうめんてき碎片さいへん集成しゅうせいせい齐的うずたか

Xenobot以在ぼつゆう食物しょくもつてきじょう况下そんかつすうしゅうなみ且在撕裂きずくだり痊癒。[1]

其他类型てき电机传感やめ集成しゅうせいいた异种つくえ人中ひとなか。虽然不能ふのうせい长出こころはだ细胞,ただし Xenobot 却能长出纤毛,并将它们用作ようさく游泳ゆうえいてきしょう桨。 しか而,纤毛驱动てき异种つくえじん运动目前もくぜん如心脏驱动的异种つくえじん运动ひかえ。 也可以将 RNA 分子ぶんし引入异种つくえじん,以赋它们分子ぶんし记忆:如果ざいくだり为过ほどちゅう暴露ばくろ特定とくてい类型てきひかり线下,ざい荧光显微镜しも观察时,它们かい发出预先指定していてき颜色。Xenobot のう塑造而满あし特定とくていにん务。

Xenobotまた自我じが複製ふくせい,它们以在环境ちゅう收集しゅうしゅうまつてき细胞,なみはた它們がた塑成具有ぐゆうしょうどう能力のうりょくしんてきXenobot。[3][4][5]

潜在せんざい应用

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目前もくぜん,Xenobot てき主要しゅよう用途ようと为了さら充分じゅうぶん理解りかいかたち态发せい过程ちゅう如何いか合作がっさく构建复杂身体しんたいてき科学かがく工具こうぐしか而,とうぜん Xenobot てきぎょう为和生物せいぶつしょうようせい表明ひょうめい它们将来しょうらい可能かのうかいゆう几种潜在せんざいてき应用。

鉴于异种つくえじん仅由青蛙あおがえる细胞组成,它们生物せいぶつくだかいてきよし于成ぐんてき异种つくえじん倾向于共どう努力どりょくはた盘中てき微小びしょう颗粒推入中心ちゅうしんうずたか[1]すえ推测,未来みらいてき异种つくえじん( Xenobot )可能かのうのう够对海洋かいようちゅうてきほろ塑料做以てき事情じじょう:找到并聚あい微小びしょうてき塑料碎片さいへんなり一个大塑料球,传统てきせんただある无人つくえ收集しゅうしゅう并带到回收かいしゅう中心ちゅうしんあずか传统わざ不同ふどう,异种つくえじんざい工作こうさくくだかい时不かい增加ぞうか额外てき污染:它们使用しようらい组织ちゅう自然しぜん储存てき脂肪しぼう蛋白たんぱく质的のうりょうらい运作,もち续大约一周いっしゅうしかきさき它们就会变成かわ细胞。

ざい未来みらいてき临床应用ちゅうれい如靶こう药物输送,异种つくえじん以由じん类患しゃ自己じこてき细胞せいなり,这将绕过其他类型てきほろかたつくえじん输送けい统的免疫めんえきはん应挑战。这种异种つくえじんゆう可能かのうよう于从动脉うえ刮下むら块,并通过其细胞类型生物せいぶつ工程こうていらい定位ていい和治かずはる疗疾びょう

参考さんこう

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  1. ^ 1.0 1.1 1.2 Kriegman, Sam; Blackiston, Douglas; Levin, Michael; Bongard, Josh. A scalable pipeline for designing reconfigurable organisms. Proceedings of the National Academy of Sciences. 13 January 2020, 117 (4): 1853–1859. ISSN 0027-8424. PMC 6994979可免费查阅. PMID 31932426. doi:10.1073/pnas.1910837117可免费查阅 えい语). 
  2. ^ Ball, Philip. Living robots. Nature Materials. 2020-02-25, 19 (3): 265. Bibcode:2020NatMa..19..265B. PMID 32099110. doi:10.1038/s41563-020-0627-6 えい语). 
  3. ^ Kriegman, Sam; Blakiston, Douglas; Levin, Michael; Bongard, Josh. Kinematic self-replication in reconfigurable organisms. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 7 December 2021, 118 (49). PMC 8670470可免费查阅. PMID 34845026. S2CID 244769761. doi:10.1073/pnas.2112672118可免费查阅. 
  4. ^ These living robots made of frog cells can now reproduce, study says. Washington Post. [2021-12-01]. ISSN 0190-8286. (原始げんし内容ないようそん于2022-01-23) 美国びくにえい语). 
  5. ^ Team Builds First Living Robots That Can Reproduce. November 29, 2021 [December 1, 2021]. (原始げんし内容ないようそん于2023-10-05).