Сотрудница университета Case Western Reserve Киджу Ли с детства любила оригами. Своё хобби она перенесла в науку, создав мягкого робота, который сможет использоваться на сборочном конвейере, в хирургии или даже в космическом пространстве.
Многие животные мимикрируют под окружающую среду, чтобы выжить. Люди не способны к таким метаморфозам, но создают функциональные машины, способные адаптироваться, как животные. Последняя разработка Массачусетского технологического института (MIT) лучшее тому подтверждение.
Передвигаться на двух ногах не так просто, как кажется. Для роботов и их создателей это еще более сложная задача. Исследователи Лаборатории Биоробототехники Федеральной политехнической школы Лозанны тестируют новые алгоритмы для улучшения способностей роботов ходить и взаимодействовать с людьми.
Исследователи Колумбийского университета решили давнюю проблему в создании мягких роботов, способных имитировать своими движениями природные биологические системы. Группа из лаборатории Creative Machines, возглавляемая профессором машиностроения Ходом Липсоном, разработала синтетическую мягкую мышцу.
В новом исследовании рассматриваются миниатюрные роботы на основе структуры ДНК. Они имеют подобие рук и ног, способны сортировать и доставлять молекулярные блоки. Такие ДНК-роботы могут использоваться для перестановки нано-частиц в цепочках, сборки терапевтических композиций и отдельных молекулярных компонентов среди мусора для переработки.
Исследователи из Университета Брюсселя разработали самостоятельно перенастраивающихся модульных роботов, которые могут соединяться, разделяться и даже самостоятельно лечиться, сохраняя при этом полное сенсомоторное управление.
Метод полетов Железного Человека может выглядеть круто, но, честно говоря, он довольно сильно оторван от реальности. Закрепленные на руках и ногах реактивные двигатели создадут чрезмерную нагрузку на кости.
Сегодня есть роботы, способные выполнить практически любую физическую задачу, будь то подъем по вертикальной поверхности или особо точная манипуляция с объектами. Но обычно один и тот же робот не способен на такие подвиги.
Запись электрических сигналов от нейрона в живом мозге может дать большой объем информации об этой функции нейрона и о том, как он взаимодействует с другими клетками в мозге. Однако выполнять такую запись настолько сложно, что делать это сейчас могут только в нескольких лабораториях нейробиологии во всем мире.
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Для оценки эффективности сайта мы используем Яндекс.Метрику. Нажмите «Принять», если соглашаетесь с условиями обработки cookie и ваших персональных данных. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках вашего браузера. Подробности в Политике обработки персональных данных