Nanobionika - most medzi elektronikou a organické
Video: rozdeľovacej prevodovky na čiastočný úväzok
V posledných rokoch sa výskum v oblasti bionika (termín vytvorený zo slov biológie a elektroniky) sa stali mimoriadne rýchly pokrok. Najrýchlejší rozvoj je vytvorenie umelých svalových vlákien.
Riešenie pre výrobu fast-škubnutí svalových vlákien bol použitia nanotechnológie. Vzhľadom k tomu, že vedci a inžinieri sa podieľajú na tomto probléme pracuje na úrovni nano, hranice medzi elektronikou a organický stierajú, a to je presne to, čo vedci sa snažia dosiahnuť.
Kochleárne implantát (bionického ucho) - sofistikovaná elektronické zariadenia implantovaná do slimáka vnútorného ucha k stimulácii sluchové nervy, je najúspešnejší bionického protézy v túto chvíľu.
V súčasnej dobe vyspelej bionického zložky môžu byť v rozmedzí od nášho chápania, ale ich použitie je zložitejšia záležitosť pre budúcnosť. Bionic muž v zásade teoreticky možné, hlavné obtiaž problému pri vytváraní rozhraní medzi živými a neživými. Vedci vytvárať pokročilé nadľudská zasadí potrebné vytvoriť nielen umelých orgánov za vhodných prirodzených vlastností a veľkostí. Ale musí to byť skutočné pripojenie implantáty s nervovou sústavou.
"V skutočnosti, vytváranie rozhranie medzi elektronikou a organická závisí od pokroku pri vytváraní nových materiálov," - hovorí Dr Gordon Wallace, vo svojom článku "Provodyashie polymérov - bionického rozhranie Bridge"
Otvorenie vodivých vlastností polymérov na konci 70. rokov minulého storočia revolúciu pochopenie elektronických vodičov. K dispozícii vedy sú teraz elektronické vodiče, ktoré sú organického pôvodu. Povaha dátových vodičov ponúka vyhliadku na vytvorenie efektívnej rozhraní medzi digitálnym elektroniky svetom a analógový svet biologických systémov.
K dispozícii sú tri úrovne biocommunication, kde si môžete kombinovať elektroniku a organickej chémie: molekulárnej, bunkovej a tkanivovej. Pre každý implantovaného bionického objektu počiatočné reakciu na molekulárnej úrovni určuje výsledný trvania prác.
Úroveň bunkovej komunikácie je predmetom záujmu, pokiaľ ide o zlepšenie účinnosti implantátov pre bunkové inžinierstvo a fúziu kostí, je tiež dôležité pre vykonávanie bionického zmysly.
Vývoj umelých svalov je jednou z kľúčových oblastí Bionic.
Prírodné sval je extrémne komplexná orientácia hierarchická štruktúra - menšie prvky tvoria väčšie, viac svalových vlákien, ktorá sa skladá z myofibril, ktoré zase pozostávajú z myofilaments.
Je potrebné poznamenať, že účinnosť motorov používaných človekom, prudko klesá s poklesom hmotnosti, a len použitie nanotechnológií vytvorí bionického protézy zodpovedá prirodzenému svalov rýchlosti, účinnosti a ovládateľnosť.
- Úloha svalu vykonáva kožu v morských húb
- Môže človek vyrásť nový úd?
- Elektrický úhor inšpirovala vedcov vytvoriť novú batériu
- Biológovia odvodiť geneticky modifikovanej červami priadky morušovej
- Skúsenosti získané hmyzom, pomáha pri vytváraní nových materiálov a procedúr
- Objav, že výzva k povahe
- Ľudia majú plastové nervy
- Zimné Dolphin - prvý bionického morská stvorenia ...
- Big žirafy rast brzdí odozvu
- Technológie 10, ktoré môžu realizovať sen o fyzickej nesmrteľnosti
- Prvý plne bionický človek chodí, rozpráva a dýcha
- Rozptýliť mýtus, že hady sú hluchí
- Grasshoppers takmer počuť, ako ľudia
- Robiť medúzy svaly a prečo sa to deje?
- Naše svaly nefungujú, ako sa zdalo
- Naki (naki`o) ako prvý na svete pes s bionického protézy všetkých štyroch labiek
- Zelené paradajky podporuje rast svalovej hmoty
- Nano-krajiniek fotograf Michael Oliver
- Ceyshelskie žaba (sechellophryne Gardiner) počúvať ústa
- Vedci dúfajú, že dostať veľryby cez umelú krvou
- Bioelektronický protézy pre mačky