Инженеры создали механическое устройство, работающее по принципу живой мышцы

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Дроны, роботы и конструкторы

Исследователи из Бристольского университета создали сеть из простых электродвигателей, воспроизводящую принцип работы актомиозина — белкового комплекса, обеспечивающего сокращение мышечных волокон в организме человека. Результаты работы опубликованы в марте 2026 года.

Устройство собрано на настольной платформе из небольших электродвигателей, деталей, напечатанных на 3D-принтере, и акриловых элементов, вырезанных лазером. Конфигурация компонентов повторяет пространственную организацию мышечных белков. Двигатели взаимодействуют между собой исключительно посредством кратковременного механического контакта внутри заданной структуры — без внешнего программирования координации.

При запуске система самопроизвольно формирует скоординированные волнообразные движения. При увеличении механической нагрузки устройство автоматически задействует дополнительные моторы, наращивая суммарную силу сокращения. Именно так ведут себя настоящие мышцы: при увеличении нагрузки организм задействует больше двигательных единиц.

Автор: Бристольский университет Источник: interestingengineering.com

Каждый мотор, воздействуя на общую ось, изменяет условия для соседних моторов, что постепенно приводит к их коллективной синхронизации. По данным исследовательской группы, это свидетельствует о том, что координация мышечных сокращений может зависеть от физической структуры и механических связей, а не только от биохимической сигнализации.

Старший преподаватель прикладной математики Бристольского университета Блумфилд-Гаделья отметил, что полученные принципы применимы для разработки искусственных мышц и мягких роботов, способных адаптироваться к изменяющимся условиям без сложных управляющих алгоритмов. Кроме того, результаты исследования ставят вопрос о соотношении роли химических сигналов и структурной организации в работе мышц, что может оказаться важным для изучения мышечной дистрофии и возрастной деградации мышечной ткани.

Источник: Interesting Engineering

Другое
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Как Земля «варит» золото в мантийных котлах: почему для создания руды нужны истощенная мантия и кислород

На дне Тихого океана, к северу от Новой Зеландии, расположена система Кермадек — протяженная цепь подводных вулканов, образованная в зоне субдукции. Зона субдукции — это...

Держит яркость и светит широко. Стильный EDC фонарик с подсветкой. Обзор Wurkkos TS26

3470 люменов широкого ближнего света, дальнобойность 194м, настраиваемая подсветка, интерфейс Anduril, питание от 21700 аккумулятора. Новый фонарик Wurkkos TS26 получил 4 светодиода TN3535 с...

Почему авиация отказалась от двухэтажных самолётов

В истории авиации двухэтажные (двухпалубные) пассажирские самолёты долгое время оставались символом грандиозных амбиций и технического прогресса. Перевозчики стремились увеличить вместимость и...

Ученые впервые наблюдали процесс, давший начало сложной жизни на Земле: как контакт двух простых клеток изменил ход эволюции

Один из самых сложных вопросов в современной биологии — это механизм появления эукариотической клетки. Вся жизнь на Земле делится на простые микроорганизмы (бактерии и археи) и...

Архитектура преисподней: как на самом деле устроен источник магмы Йеллоустоунского супервулкана

Традиционно считалось, что под Йеллоустоуном находится мантийный плюм. Согласно этой классической концепции, глубоко в недрах планеты, на границе земного ядра и мантии, зарождается мощный...

Секрет Саграда Фамилия: почему у самого высокого храма мира предел высоты в 172 метра

В прошлой статье я писал про долгострой, и вот совпадение, тоже храм, в Таиланде. Но если Храм Истины это самый масштабный проект целиком из древесины, то Саграда Фамилия уже самый высокий...