活体机器人学会生孩子:已经繁殖到“曾孙”

  但是,来自美国佛蒙特大学和塔弗茨大学团队,将原始胚胎细胞切割出不同部分,并按照计算机模拟出的结构进行重建,人为“生产”出了这种新的生命。

  温度范围、胚胎细胞的密集度、成熟细胞群的数量和随机行为、溶液的粘度、培养皿的几何形状表面,以及污染等等都会影响复制。

  研究团队在弗吉尼亚大学的Deep Green超级计算机上,用AI模型模拟测试了数十亿种身体形状,三角形、正方形、金字塔、海星…

  具体来讲,研究人员使用一种进化算法,从随机状态的细胞群开始,让系统自行进化具有自我复制能力的细胞群。

  他们更愿意将Xenobots称为编程工程生物,所谓“智能”,只存在于设计和编程阶段,而不是在Xenobots中。

  Xenobots已经清楚证明,生命系统中存在着一个未知的空间。我们发现了会走路的机器人;我们发现了会游泳的机器人。现在,我们又发现了可以运动、可以自我复制的异形机器人。未来还会有什么发现呢?

  而这种所谓的“未知空间”,是否是智能的另一种表现形式?机器和有机体之间的界限是不是越来越模糊?

  说到底,Xenobots的复制仍然是自发自动的,个中原因科学家一直不清楚,这次的新进展,也只是使用辅助手段改良这个过程。

  首先是Xenobots本身,可编程、可移动的特性,使它具有承担运送任务的潜质,比如将药物精准运送到靶细胞来治疗疾病。

  所以,类似研究方法和工具以后可以应用在多个领域,比如建筑、机械,甚至是设计性能更好的人造器官。