


“我们制造出了比以往小10,000倍的自主机器人,”宾夕法尼亚大学工程学院电子与系统工程系助理教授、论文负责人马克·米斯金(Marc Miskin)表示,“这让可编程机器人的研究进入了一个全新的微观尺度。”
传统上,像鱼类这样的较大的水下生物是通过将水向后推动产生反作用力,从而依据牛顿第三定律获得向前运动的动力。而这些微型机器人却采用了一种完全不同的运动方式,开辟了全新的技术路径。
这些微型机器人能够通过调整周围的电场实现方向控制,甚至可以沿着复杂的路径移动。这种精确的动作使得它们不仅可以单独操作,还能成群协作,形成类似鱼群的运动队列。更为惊人的是,这些微型机器人在运动中可以达到相当于每秒一个身体长度的速度,展示出极高的效率和敏捷性。
除了灵活的运动能力,这些微型机器人还配备了电子温度传感器,能够检测到精确至0.33摄氏度的温度变化。这种高度敏感的能力使它们能够追踪温度渐变,主动移动至较温暖的区域,并提供关键的温度值数据。

这一特性为细胞级活动监测提供了一种新的工具。通过温度变化的实时报道,科学家可以更清晰地观察单个细胞的行为动态,从而在研究中提供更加精准的温度信息支持。

这些微型机器人的突破不仅是工程技术的重大进展,还可能在生物医学和环境监测等领域产生深远影响。通过探索全新的运动机制和感知能力,这些机器人为科学界提供了潜力无限的研究可能性,也让我们有理由期待微技术在未来带来的更多应用场景。


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科技真是无限可能,这些微型机器人或许会成为医学史上的新拐点,强烈期待实际应用!
哇,这也太牛了!如果能让它们成为排查疾病的侦探,科学直接升级为艺术了哈哈!