美國康奈爾大學研究人員成功開發出一種由真菌和計算機組成的“生物混合機器人”。這種機器人能夠將真菌的電信號轉化為數字指令,為構建更加可持續的機器人開辟了新途徑。相關論文發表在最新一期《科學機器人》雜志上。
“生物混合機器人”是一個新興的研究領域,它涉及將植物、動物和真菌細胞與合成材料相結合來制造機器人。然而,使用動物細胞的成本高昂及其帶來的倫理問題,以及植物細胞對于外部刺激反應緩慢的特性,一直是該領域面臨的挑戰。最新研究顯示,真菌可能是解決這些難題的關鍵。
此次,研究人員首先從杏鮑菇中培育出菌絲體,并引導其在布滿電極的3D打印支架上生長。相互連接的菌絲體會對環境變化產生電脈沖,類似于大腦中神經元交流時所產生的信號。由于菌絲體網絡與電極相連,因此其電脈沖能與計算機接口進行通信。接著,計算機將這些電脈沖轉換為數字指令,并傳送到機器人的閥門和電機等部位,指示它們執行前進等操作。
真菌-計算機接口實現了菌絲體與機器人之間的有效通信。當研究人員對菌絲體進行光照時,它們會產生電脈沖以驅動機器人移動。研究人員發現,由于真菌不喜光,因此當向接口照射更多紫外線時,真菌產生的電信號響應更強烈,從而使機器人移動得更快。
真菌對環境極為敏感,與傳統的合成機器人相比,新的真菌“生物混合機器人”在檢測農田中的化學污染物、毒藥或病原體方面表現更出色。真菌能在極咸的水或嚴寒環境中生存,這使得這類機器人在極端環境中比動物或植物“生物混合機器人”更具優勢。真菌“生物混合機器人”還可在危險環境中協助檢測輻射。另外,這些機器人完成任務后,需要的清理工作較少,遺留的有害物質也較少。