Nanobionika - most mezi elektronikou a organické
Video: rozdělovací převodovky na částečný úvazek
V posledních letech se výzkum v oblasti bionika (termín vytvořený ze slov biologie a elektroniky) se staly mimořádně rychlý pokrok. Nejrychlejší rozvoj je vytvoření umělých svalových vláken.
Řešení pro výrobu fast-škubnutí svalových vláken byl použití nanotechnologie. Vzhledem k tomu, že vědci a inženýři se podílejí na tomto problému pracuje na úrovni nano, hranice mezi elektronikou a organický stírají, a to je přesně to, co vědci se snaží dosáhnout.
Kochleární implantát (bionické ucho) - sofistikovaná elektronická zařízení implantována do hlemýždě vnitřního ucha ke stimulaci sluchové nervy, je nejúspěšnější bionické protézy v tuto chvíli.
V současné době vyspělé bionické složky mohou být v rozmezí od našeho chápání, ale jejich použití je složitější záležitost pro budoucnost. Bionic muž v zásadě teoreticky možné, hlavní obtíž problému při vytváření rozhraní mezi živými a neživými. Vědci vytvářet pokročilé nadlidský zasadí třeba vytvořit nejen umělých orgánů za vhodných přirozených vlastností a velikostí. Ale musí to být skutečné připojení implantáty s nervovou soustavou.
„Ve skutečnosti, vytváření rozhraní mezi elektronikou a organická závisí na pokroku při vytváření nových materiálů,“ - říká Dr. Gordon Wallace, ve svém článku „Provodyashie polymerů - bionické rozhraní Bridge“
Otevření vodivých vlastností polymerů na konci 70. let minulého století revoluci pochopení elektronických vodičů. K dispozici vědy jsou nyní elektronické vodiče, které jsou organického původu. Povaha datových vodičů nabízí vyhlídku na vytvoření efektivní rozhraní mezi digitálním elektroniky světem a analogový svět biologických systémů.
K dispozici jsou tři úrovně biocommunication, kde si můžete kombinovat elektroniku a organické chemie: molekulární, buněčné a tkáňové. Pro každý implantovaného bionické objektu počáteční reakci na molekulární úrovni určuje výsledný trvání prací.
Úroveň buněčné komunikace je předmětem zájmu, pokud jde o zlepšení účinnosti implantátů pro buněčné inženýrství a fúzi kostí, je také důležité pro provádění bionické smysly.
Vývoj umělých svalů je jednou z klíčových oblastí bionice.
Přírodní sval je extrémně komplexní orientace hierarchická struktura - menší prvky tvoří větší, více svalových vláken, která se skládá z myofibril, které zase sestávají z myofilaments.
Je třeba poznamenat, že účinnost motorů používaných člověkem, prudce klesá s poklesem hmotnosti, a pouze použití nanotechnologií vytvoří bionické protézy odpovídá přirozenému svalů rychlosti, účinnosti a ovladatelnost.
Role svalu provádí kůži v mořských hub
Může člověk vyrůst nový úd?
Elektrický úhoř inspirovala vědce vytvořit novou baterii
Biologové odvodit geneticky modifikované červy bource morušového
Zkušenosti získané hmyzem, pomáhá při vytváření nových materiálů a procedur
Lidé mají plastové nervy
Zimní Dolphin - první bionické mořská stvoření ...
Big žirafy růst brzdí odezvu
Technologie 10, které mohou realizovat sen o fyzické nesmrtelnosti
První plně bionický člověk chodí, mluví a dýchá
Pepsi vyvinula láhev borové kůry a kukuřice
Rozptýlit mýtus, že hadi jsou hluší
Nanotechnologie pro výrobu biopaliva z řas
Grasshoppers téměř slyšet, jak lidé
Nakio (naki`o) jako první na světě pes s bionické protézy všech čtyř tlapek
Zelená rajčata podporuje růst svalové hmoty
Nano-krajin fotografem Michael Oliver
Ceyshelskie žába (sechellophryne gardineri) poslouchat ústa
Vědci doufají, že dostat velryby přes umělou krví
Bioelektronický protézy pro kočky
Vědci vytvořili rose-kyborga