華盛頓大學(xué)研究生 Melanie Adnerson,剛剛展示了利用真實生物“傳感器”來嗅探氣味的微型四軸無人機。多年來,工程師們一直苦惱于沒有像蛾子等昆蟲一樣精細的化學(xué)傳感器。有鑒于此,華盛頓大學(xué)研究團隊決定直接改變蛾子的生物學(xué)用途,而不是發(fā)明新的人造技術(shù)。
據(jù)悉,這套設(shè)備基于一架內(nèi)置了防碰撞和其它邏輯組件的微型無人機平臺上。該校在新聞稿中指出,此舉意味著人工與自然創(chuàng)造的巧妙融合,有助于在工業(yè)等注重靈敏度的環(huán)境中得到有效運用。
一方面,如果某個傳感器能夠只需一小部分的濃度,即可檢測到有毒粒子。那基于這套傳感器方案的儀器,顯然可以在實際應(yīng)用中更加不費吹灰之力。
另一方面,科學(xué)家們觀察到飛蛾并不會撲向有毒氣體。于是研究團隊小心翼翼地取下了一只普通鷹蛾(hawk moth)的“生物傳感器天線”,并將之安裝到了微型無人機的主板上。
在允許光線通過的同時,該平臺可監(jiān)測天線的狀態(tài)變化。如果暴露于某些化學(xué)物質(zhì)(比如花朵的氣味),系統(tǒng)將能夠作出相應(yīng)的判斷。
原型測試期間,基于飛蛾生物傳感器的器件性能,較傳統(tǒng)傳感器的尺寸和功率性能都有相當(dāng)大的優(yōu)勢?!疤炀€”上的細胞可被粒子激發(fā),為需要檢測的化學(xué)物質(zhì)產(chǎn)生了快速、可靠、且準(zhǔn)確的信號。
雖然基于這種靈敏度進行“重編程”并非易事,但我們也不能無視未來的潛力。有關(guān)這項研究的詳情,已經(jīng)發(fā)表于近日出版的《IOP Science》期刊上。
原標(biāo)題為《A bio-hybrid odor-guided autonomous palm-sized air vehicle》。
責(zé)編AJX
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