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随后,美国塔夫茨大学研究人员从非洲爪蟾的胚胎中提取干细胞并培育成皮肤细胞或心肌细胞,将其分割成单个细胞后,在显微镜下组装成与设计方案相近的结构。 研究显示,此前随机收缩的心肌细胞可有序、自主地向前运动,并在水性环境下运动数天或数周。 进一步实验显示,这些“活体”机器人还能环形移动,共同将小球推至中心位置。

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研究人员将这些机器人从中切开,它们可以自主缝合起来继续工作,这是传统机器人无法实现的。 论文共同作者、塔夫茨大学生物学家迈克尔·莱文说,“活体”机器人未来有望用于搜索放射性污染、在海中收集微塑料或在动脉中清除粥样硬化斑块等。 (责编:赵春晓、吕骞)。

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随后,美国塔夫茨大学研究人员从非洲爪蟾的胚胎中提取干细胞并培育成皮肤细胞或心肌细胞,将其分割成单个细胞后,在显微镜下组装成与设计方案相近的结构。 研究显示,此前随机收缩的心肌细胞可有序、自主地向前运动,并在水性环境下运动数天或数周。 进一步实验显示,这些“活体”机器人还能环形移动,共同将小球推至中心位置。

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