一组研究人员开发了约50倍小于人类头发直径的纳米机器人,能够在微生物世界中操作。
这些机器人由光源供能,利用光子的反冲进行推进,便于精确操控细菌和细胞。新的控制方法涉及纳米级的天线线,能够与光的方向对齐,使机器人能够快速转弯并有效扫描表面。在实验室条件下,它们可以“清理”微观环境,从一个区域收集细菌并将其释放到选定的位置。
能够运输更大群体的细菌暗示了在微生物学和生物医学研究中有前景的应用,为在微观尺度上操控材料开辟了新的视野。
一组研究人员开发了约50倍小于人类头发直径的纳米机器人,能够在微生物世界中操作。
这些机器人由光源供能,利用光子的反冲进行推进,便于精确操控细菌和细胞。新的控制方法涉及纳米级的天线线,能够与光的方向对齐,使机器人能够快速转弯并有效扫描表面。在实验室条件下,它们可以“清理”微观环境,从一个区域收集细菌并将其释放到选定的位置。
能够运输更大群体的细菌暗示了在微生物学和生物医学研究中有前景的应用,为在微观尺度上操控材料开辟了新的视野。