Explainer

خلاصه

تصور کنید پس از یک حادثه طبیعی زیر آوار فرو رفته باشید تا اینکه یک سوسک از زیر یک سنگ وارد می شود. چند دقیقه بعد، آوار برداشته می شود و شما به ایمنی کشیده می شوید. یک دقیقه صبر کنید - آیا یک سوسک جان شما را نجات داد؟ دقیقاً نه. در حالی که پژوهشگران در ژاپن واقعاً سوسک های سایبورگ ساخته اند تا کمک کنند به زنده ماندگانی که پس از زلزله زیر آوار گیر کرده اند، اما ما در مورد این موضوع صحبت نمی کنیم. ما در مورد میکروبات ها صحبت می کنیم - ربات های کوچکی که طراحی شده اند تا حرکات کوچک موجودات مانند حشرات را تقلید کنند تا به فضاهایی برسند که انسان ها نمی توانند برای همه چیز از جستجو و نجات تا بازرسی و حتی اکتشاف فضایی.

Questions and answers

info icon

Microbots could potentially be used in the field of transportation for tasks such as inspection and maintenance of vehicles and infrastructure. They could be used to access hard-to-reach areas of vehicles or infrastructure to perform inspections or repairs, reducing the need for human intervention and potentially improving safety and efficiency. Additionally, microbots could be used in logistics, for example, to sort and move packages in warehouses or distribution centers.

Microbots can be used in the field of telecommunications in several ways. They can be used for the inspection and maintenance of complex telecommunication infrastructure, reaching spaces that are difficult for humans to access. They can also be used to lay down and repair telecommunication lines, especially in challenging environments. Furthermore, microbots can be used in the development of new telecommunication technologies, such as swarm communication, where a network of microbots communicate and work together to perform tasks.

View all questions
stars icon Ask follow up

میکروبات ها بیشتر در صنعت بیوتکنولوژی برای توسعه تشخیصی و درمان های هدفمند برای نظارت و درمان بیماری استفاده می شوند. اما آنها برای نظارت بر محیط زیست، تصفیه خاک، تحقیقات کشاورزی، بازرسی موتور جت و جستجو و نجات استفاده شده اند. نه تنها این - آنها در حال حاضر برای استفاده از مقدار زیادی مواد دیگر هستند زیرا این فناوری در چند سال گذشته به سرعت پیشرفت کرده است. در این گزارش، ما نحوه کار کردن ربات های کوچک و آنچه آنها می توانند انجام دهند را پوشش می دهیم، سپس فرصت های بی نظیری را که در حال باز شدن با این فناوری هستند، پوشش می دهیم.

Questions and answers

info icon

Microbots have immense potential in the field of nanotechnology. They are already being used in the biotech industry for developing diagnostic and targeted therapeutics to monitor and treat diseases. They are also used for environmental monitoring, soil remediation, agricultural research, jet engine inspection, and search and rescue. The technology has advanced rapidly over the past few years, opening up even more opportunities. In the future, we can expect to see microbots being used in even more diverse fields and applications.

Microbot technology has seen several groundbreaking innovations. They are widely used in the biotech industry for developing diagnostic and targeted therapeutics to monitor and treat diseases. They have also been used for environmental monitoring, soil remediation, agricultural research, jet engine inspection, and search and rescue operations. The technology is advancing rapidly, unlocking incredible opportunities in various fields.

View all questions
stars icon Ask follow up

آنچه ربات های کوچک امروز می توانند انجام دهند

همه می دانند که این بازوهای رباتیک بزرگ را که در خطوط مونتاژ خودرو برای ساخت خودروها استفاده می شوند. در مقابل، یک افسانه وجود دارد که ربات های کوچک غیرصنعتی، انعطاف پذیر نیستند. اما تولید کنندگان صنعتی بسیاری از ربات های کوچک برای تولید انبوه و مونتاژ واحدهای کنترل الکترونیکی خودرو، تلفن همراه، دستگاه های پزشکی، بردهای مدار چاپی و سرنگ ها استفاده می کنند.

Questions and answers

info icon

Nanobots, due to their small size and precision, can contribute to sustainable manufacturing practices in several ways. They can reduce waste by working with high accuracy, thus minimizing errors and the need for rework. They can also operate in environments that are hazardous to humans, reducing the need for safety measures and the associated resources. Furthermore, nanobots can potentially work at a molecular level, enabling the creation of new materials and processes that are more efficient and less harmful to the environment.

The potential impacts of nanobots on the labor market in the manufacturing sector could be significant. They could lead to increased automation, potentially reducing the need for human labor in certain tasks. This could lead to job displacement in some areas, but could also create new jobs in others, such as in the design, production, and maintenance of the nanobots. Additionally, nanobots could increase efficiency and productivity, potentially leading to cost savings for manufacturers.

View all questions
stars icon Ask follow up

ربات های میزکار برای بافتن، ماشین کاری، تغذیه قطعات، تست و وظایف بازرسی استفاده می شوند و می توانند چسب، پولیش و پیچ ها را محکم کنند و قطعات را در خطوط مونتاژ جوش بزنند. این ربات های کوچک معمولاً بر اساس دسترسی به 500 میلیمتر یا کمتر با ظرفیت باربری زیر 3 کیلوگرم طبقه بندی می شوند. یک واحد میزکار فقط 12 اینچ قد دارد، با پایه ای به اندازه کف دست شما و وزن کمتر از 5 کیلوگرم. دیگری اندازه یک برگ کاغذ 8.5 در 11 است.

Questions and answers

info icon

Benchtop robots can contribute to reducing production time by automating repetitive tasks such as knitting, machine tending, parts feeding, testing, and inspection. They can also dispense adhesives, polish and tighten screws, and solder parts on assembly lines. Their small size and light weight allow them to be easily integrated into existing production lines, increasing efficiency and productivity.

Benchtop robots can be used in the food industry for tasks such as precision cutting, sorting, packaging, and even cooking. They can handle delicate items without causing damage, and their small size and precision make them ideal for handling small or intricate food items. They can also work at high speeds, increasing efficiency and productivity.

View all questions
stars icon Ask follow up

سپس، MiGriBot - ربات گیرنده کوچک وجود دارد. MiGriBot سریع ترین میکروبات جهان است. این می تواند یک میکرو-شیء را 720 بار در دقیقه با دقت یک میکرومتر بگیرد و حرکت کند. این یک میلیونیم متر است. به زودی این MiGriBots برای ایجاد خطوط مونتاژ کوچک برای میکروفکتوری ها استفاده خواهند شد.آنها میکروالکترونیک برای گوشی های هوشمند، کامپیوترها یا حتی نانوتکنولوژی مانند نانوسنسورها برای تشخیص مواد شیمیایی سمی یا سلول های سرطانی را تشکیل خواهند داد. و توانایی تولید میکروتکنولوژی به صورت انبوه بدون نیاز به بازوهای بزرگ می تواند مصرف برق را در مقیاس بزرگی کاهش دهد.

Questions and answers

info icon

The primary environmental benefit of using MiGriBot in microfactories is the potential for significant energy savings. As MiGriBot can produce microtechnology en masse without the need for large machinery, it could reduce electricity consumption on a massive scale. This reduction in energy use could lead to a decrease in carbon emissions, contributing to environmental sustainability.

MiGriBot, the world's fastest microbot, can contribute to the detection of toxic chemicals or cancer cells through its potential application in nanotechnology. Specifically, it can be used to assemble nanosensors. These nanosensors can be designed to detect toxic chemicals or cancer cells, providing a new, highly sensitive method for early detection and monitoring. This is possible due to MiGriBot's ability to grasp and move micro-objects with the accuracy of a micrometer, allowing for precise assembly of these nanosensors.

View all questions
stars icon Ask follow up

حالا اگر فکر می کردید MiGriBot کوچک است... با peaky - کوچکترین ربات قابل کنترل از راه دور ساخته شده تا کنون آشنا شوید. فقط نیم میلیمتر عرض دارد، Peaky کوچکتر از یک کک است. این ربات بعد از یک خرچنگ peekytoe توسعه یافته است، می تواند خم شود، خزیده، چرخیده و پریده. این میکروبات ها قصد دارند تعمیر ساختمان های کوچک یا ماشین های کوچک را تشکیل دهند. اما هنوز در مقیاس صنعتی نیستند. تامین انرژی برای ربات های این اندازه می تواند مشکل باشد. در مورد Peaky، نیازی به باتری نیست. از آلیاژ حافظه شکل استفاده می کند که با ضربه پرتو لیزر تغییر شکل می دهد و بازسازی می کند تا حرکت ایجاد کند.

Questions and answers

info icon

Powering small robots like Peaky presents several challenges. One of the main issues is the size of the power source. Traditional power sources, like batteries, are often too large to fit into such small robots. Additionally, these power sources may not provide enough energy for the robot's operations. In the case of Peaky, it uses a shape-memory alloy that deforms and reforms as a laser beam hits it to create movement, eliminating the need for batteries. However, this solution may not be feasible for all small robots, especially those that need to operate independently or in environments where a laser beam cannot reach.

The shape-memory alloy in Peaky works to create movement without the need for batteries by deforming and reforming when a laser beam hits it. This change in shape caused by the laser beam allows the robot to move.

View all questions
stars icon Ask follow up

همان تیم ربات هایی به اندازه میلیمتری الهام گرفته از سوسک ها، جیرجیرک ها و کرم های اینچی را ایجاد کرد، همچنین یک میکروچیپ بالدار. این چیپ تبدیل شد به کوچکترین ساختار پروازی ساخته شده توسط انسان به اندازه یک دانه شن. این دستگاه های کوچک، حامل سنسور، با انرژی خورشیدی شبیه به داندلیون ها که توسط باد می پرند. در حالی که 30 برابر سنگین تر از یک داندلیون 1 میلی گرمی است، باز هم می تواند طول یک زمین فوتبال را در نسیم متوسط سفر کند، سپس داده ها را تا فاصله 60 متری ارسال کند. سنسورهای بی سیم آن می توانند تغییرات دما و رطوبت را در سراسر مزارع یا جنگل ها ردیابی کنند یا آلودگی هوا مانند انتشار گازهای گلخانه ای یا بیماری های هوابرد را ردیابی کنند.

Questions and answers

info icon

By 2023, we can expect significant advancements in the field of nanobots. The development of smaller, more efficient robots is likely to continue, with inspiration drawn from various creatures like beetles, crickets, and inchworms. We might see the creation of nanobots the size of a grain of sand, equipped with sensors and powered by solar energy. These nanobots could be capable of traveling long distances, propelled by the wind. They might also be able to wirelessly transmit data over considerable distances. In terms of applications, these nanobots could be used to monitor environmental conditions such as temperature and humidity across large areas like farms or forests. They could also be used to track air contamination, including greenhouse gas emissions or airborne diseases.

The weight of nanobots can significantly affect their ability to travel and collect data. As per the content, the nanobots, despite being 30 times heavier than a 1-milligram dandelion, can still travel the length of a football field in a moderate breeze. This is due to their small size and the fact that they are solar-powered. Their weight allows them to be carried by the wind, and they can share data up to 60 meters away. Therefore, while their weight might pose some limitations, it does not hinder their ability to travel and collect data.

View all questions
stars icon Ask follow up

بسیاری از سازندگان میکروبات از biomimicry استفاده می کنند برای طراحی میکروبات ها، که با ابعاد کوچکتر از یک میلیمتر و بزرگتر از یک میکرومتر طبقه بندی می شوند، بعد از حشرات که برخی از کوچکترین موجودات در دنیای ما هستند. این bugbot پرشی قرار است ارزیابی های ساختمانی انجام دهد یا نمونه های آب بگیرد که فقط حشرات می توانند به آنجا برسند.یک ربات دیگر توانایی حیوانات را در استفاده از پرش‌های بهاری برای تصحیح خود در هنگام پرواز را تقلید می‌کند.

Questions and answers

info icon

By 2023, we can expect significant advancements in the field of nanotechnology. The development of nanobots is likely to be at the forefront, with these tiny robots being designed to mimic insects and animals. They will be capable of performing tasks such as structural evaluations and water sampling in areas that are otherwise inaccessible. Furthermore, advancements in nanotechnology will likely enable these nanobots to self-right in mid-flight, similar to certain animals. It's also anticipated that nanotechnology will unlock incredible opportunities in various fields, including medicine, environmental science, and manufacturing.

Microbots are often designed to mimic the abilities of insects and animals to enhance their functionality. For instance, some microbots are designed after insects, which are some of the smallest organisms in our world. This design allows them to perform tasks such as structural evaluations or water sampling in areas that only small creatures like bugs can reach. Similarly, some microbots mimic the ability of animals to right themselves in mid-flight, enhancing their stability and control during operations.

View all questions
stars icon Ask follow up

پهپادهای کوچک خودراهبر قرار است مانند زنبورها فکر و حرکت کنند تا گل‌ها را گرده‌افشانی کنند. RoboBee خودکار قرار است محیط‌های خطرناک را کاوش کند، در عملیات جستجو و نجات شرکت کند و مانند الهام‌بخش طبیعی خود، در کشاورزی کمک کند. دانشمندان قصد دارند RoboFly را برای یافتن نشت گاز یا برداشت انرژی از فرکانس‌های رادیویی استفاده کنند.

فراتر از کشاورزی، کاربردهای بالقوه ربات‌های الهام‌گرفته از حشرات شامل ساخت و ساز، نظارت و دفاع است. هلیکوپتر نانویی Black Hornet فقط 16 گرم وزن دارد، چهار اینچ طول دارد و برای مقاومت در برابر طوفان‌ها ساخته شده است. در حال حاضر با قیمت 200 هزار دلار، نیروی دریایی آن را برای آگاهی از وضعیت و یافتن تهدیدات بالقوه در میدان نبرد استفاده می‌کند. نیروی دریایی آمریکا پلتفرم رباتیکی Gecko Robotics Phased Array را دارد که در فضاهای سه بعدی می‌خزد تا خسارت‌هایی را که دریانوردان نمی‌توانند به آن‌ها برسند، بررسی کند. هر دوی این‌ها ممکن است به زودی توسط ربات‌های کوچکتر جایگزین شوند.

Questions and answers

info icon

The development of smaller robots could significantly impact the current use of nanobots in the military and naval sectors. Smaller robots could potentially replace the existing nanobots due to their size advantage, allowing them to access and inspect areas that are currently unreachable. They could also be more efficient in identifying potential threats on the battlefield due to their smaller size and enhanced maneuverability. Furthermore, smaller robots could be more cost-effective, reducing the financial burden on the military and naval sectors.

Insect-inspired nanobots have potential applications in both manufacturing and defense. In manufacturing, they could be used to inspect damages in hard-to-reach places, improving safety and efficiency. In defense, they could be used for surveillance, providing situational awareness and identifying potential threats on the battlefield. These nanobots are designed to be resilient, capable of withstanding harsh conditions.

View all questions
stars icon Ask follow up

سال گذشته، پژوهشگران MIT و هاروارد پهپادهای کوچک و چابک را ساختند که مانند حشرات واقعی منوور می‌کنند. پژوهشگران عضلات مصنوعی برای این ربات‌های هوایی ایجاد کردند تا بتوانند برای 20 ثانیه در هوا معلق بمانند و کمتر از یک چهارم یک پنی وزن داشته باشند. پژوهشگران قبلا کاوشگران زیر آب خودکار را ایجاد کردند که با هم کار می‌کنند و در گروه‌هایی ارتباط برقرار می‌کنند. آزمایش‌های اخیر از ارتعاشات استفاده کردند تا تأثیر گذاری بر حرکت صدها و هزاران مجموعه میکروبات را تحت تأثیر قرار دهند، مانند یک ذهن کندویی واقعی.

Questions and answers

info icon

The potential applications of the microbot collectives developed by MIT and Harvard researchers are vast and varied. They could be used in a range of fields such as medicine, environmental monitoring, and disaster response. In medicine, they could be used for targeted drug delivery, performing minimally invasive surgeries, or even repairing tissues at a cellular level. In environmental monitoring, they could be used to gather data in hard-to-reach areas, or monitor conditions in real-time. In disaster response, they could be used to search and rescue operations in hazardous environments where it's too dangerous for humans to enter.

The hive mind operation of microbot collectives greatly influences their movement and functionality. This is because the microbots are designed to work together and communicate in swarms, similar to how a hive of bees operates. Each microbot is capable of simple tasks, but when they work together as a collective, they can perform complex tasks. The hive mind operation allows the microbots to coordinate their movements and actions, enabling them to move and function as a single entity. This collective intelligence allows for efficient movement and functionality, as the microbots can adapt to changes in their environment and respond to challenges as a group.

View all questions
stars icon Ask follow up

برای اینکه تمام این ربات‌ها به صورت خودکار کار کنند، آن‌ها نیاز به ابزارهای دید کامپیوتری دارند تا ببینند. LiDar، که برخی از خودروهای خودران را تأمین می‌کند، به حسگرهای بزرگ و سنگین اتکا می‌کند. این هم کوچکتر شده است. کوچکترین و سبک‌ترین LiDar اسکن کننده موجود SF45 نام دارد و به یک روبات کوچک اضافه شده است. اما این نیاز به کوچک‌تر شدن حتی بیشتری دارد تا توسط میکروبات‌ها استفاده شود.

Questions and answers

info icon

Drone rover technology, particularly the development of smaller and lighter scanning LiDar sensors, is contributing to the future of nanobots by providing them with the necessary tools to operate autonomously. The smallest, lightest scanning LiDar available, called SF45, has been added to a tiny drone rover. This technology will need to be scaled down even further to be used by nanobots, but it's a significant step towards enabling these tiny robots to navigate and perform tasks independently.

SF45 plays a crucial role in the evolution of nanobots by providing them with the ability to operate autonomously. It is a type of LiDar, a light detection and ranging technology, used for computer vision tools. In the context of nanobots, SF45 is used to enable them to 'see'. However, for it to be used by microbots, it needs to be scaled down even further.

View all questions
stars icon Ask follow up

میکروبات‌ها به علاوه نانوتکنولوژی برابر با...نانوبات!

کوچکتر از میکروبات ها نانوبات ها هستند، با قطعاتی کوچکتر از یک میکرومتر در محدوده نانومتر. نانومتریال ها برای تحویل دارو، الکترونیک، سلول های سوختی و خورشیدی توسعه یافته اند و ممکن است روزی برای اکتشاف فضا استفاده شوند - اما بیشتر در این مورد بعدا صحبت خواهیم کرد.

نانوتکنولوژی در حال حاضر در تصفیه خاک استفاده می شود، جایی که نانومتریال ها مستقیماً در خاک رها می شوند. نانومتریال ها آلاینده های خاک را تشخیص می دهند و درمان می کنند و می توانند زباله های جامد را پایدار کنند و همچنین فرسایش خاک را کنترل کنند. توسعه های اخیر در نانوتکنولوژی اثربخشی مواد جاذب را افزایش داده است تا سیستم های نوآورانه جدیدی را برای بهبود تصفیه محیط زیست فراهم کند. پژوهشگران نشان داده اند که چگونه "نانو شناگران" خودرو می توانند خود نانومتریال ها را برای بهبود تصفیه یا فیلتراسیون آب رها کنند. و پژوهشگران در حال حاضر نانوسیستم ها و نانومتریال ها را برای حذف آلاینده هایی مانند فلزات سنگین یا حتی پسماندهای رادیواکتیو از آب توسعه داده اند. پژوهشگران همچنین مفهوم اثبات را برای استفاده از میکروبات ها برای تجزیه میکروپلاستیک ها از آب آشامیدنی یا فاضلاب ایجاد کرده اند.

Questions and answers

info icon

Significant advancements have been made in the use of nanosystems for the removal of pollutants from water. Researchers have developed nanosystems and nanomaterials that can effectively detect and treat various pollutants. For instance, self-propelled nanobots have been designed to release nanomaterials that can improve environmental remediation. These nanobots can stabilize solid waste, control soil erosion, and enhance the effectiveness of adsorbent materials. Furthermore, nanotechnology has been used to create a system that uses microbots to break down microplastics from drinking water or wastewater.

Nanomaterials can contribute to the stabilization of solid waste and control of soil erosion in several ways. They can detect and treat soil pollutants, which helps in maintaining the health of the soil. They can also stabilize solid waste, which can prevent the waste from spreading and causing further pollution. Additionally, nanomaterials can control soil erosion by strengthening the soil structure and preventing it from being washed away by water or wind. Recent developments in nanotechnology have increased the effectiveness of these materials, providing innovative systems for environmental remediation.

View all questions
stars icon Ask follow up

کنترل ها برای اینکه این نانوتکنولوژی به صورت خودکار کار کند، سخت ترین جنبه توسعه خواهد بود. پژوهشگران اخیرا کوچکترین ربات راه روی جهان را ایجاد کردند. به عرض موی انسان، آنها با یک مدار روی برد و بدون کنترل های خارجی به صورت خودکار راه می روند - یک دستاورد بزرگ. در حالی که در حال حاضر در مقیاس میکرو است، تکنیک های مشابه باید در مقیاس نانو برای نانوبات ها چاپ شوند.

Questions and answers

info icon

The techniques used in creating the world's smallest walking robot can be applied to the development of nanobots by scaling down the technology. The smallest walking robot operates autonomously with an onboard circuit and no external controls. This is a significant achievement that can be applied to nanobots. However, the challenge lies in printing these techniques at a nanoscale, which is much smaller than the current microscale. This would involve advancements in nanotechnology and manufacturing processes.

Developing controls for autonomous nanobots presents several challenges. Firstly, the size of nanobots makes it difficult to incorporate complex control systems. Secondly, the autonomous operation of nanobots requires advanced algorithms and programming to ensure they can perform tasks independently. Thirdly, power supply for these nanobots is another challenge as traditional power sources are too large. Lastly, the ability to communicate with these nanobots and control them remotely is a significant challenge due to their size and the potential for signal interference at such small scales.

View all questions
stars icon Ask follow up

دکتر کوچک در حال حاضر - ربات های کوچک در پزشکی

میکرو و نانوتکنولوژی بیشترین تقاضا را برای کاربردهای بهداشتی و درمانی دارد، جایی که بیومیمیکری نیز اعمال می شود. این میکرو-صدف ها، فقط یک قسمت اندکی از یک میلیمتر در اندازه، برای ناوبری در جریان خون انسان - و حتی چشم انسان طراحی شده اند.دانشمندان قبلاً یک گروه از ربات‌های میکروسکوپی شنا را برای پاک کردن میکروب‌های ذات الریه از ریه‌های موش‌ها هدایت کردند.

Questions and answers

info icon

Microscopic swimming robots, also known as nanobots, have shown significant advancements in treating diseases like pneumonia. They are designed to navigate the human bloodstream and have been successfully used to clear out pneumonia microbes from the lungs of mice. These nanobots, only a fraction of a millimeter in size, use the principles of biomimicry and are a promising application of micro and nanotechnology in healthcare.

Biomimicry plays a significant role in the design of micro-scallops for healthcare. It involves mimicking nature's mechanisms and designs to solve complex human problems. In the case of micro-scallops, biomimicry is applied to create a design that can navigate the human bloodstream and even the human eye effectively. These micro-scallops, which are only a fraction of a millimeter in size, are designed to mimic the swimming mechanisms of certain microorganisms, enabling them to move efficiently in fluid environments. This allows them to perform tasks such as clearing out pneumonia microbes from the lungs, as demonstrated in experiments with mice.

View all questions
stars icon Ask follow up

یک تزریق وریدی معادل آنتی‌بیوتیک باید 3000 برابر بیشتر باشد تا همان نتیجه را بدست آورد. این می‌تواند نفوذ آنتی‌بیوتیک را برای نجات بیشتری از زندگی‌ها بهبود بخشد - زیرا یک میلیون بزرگسال در آمریکا برای درمان ذات الریه بستری می‌شوند و سالانه 50,000 نفر می‌میرند. در سراسر جهان، ذات الریه به طور متوسط 2.5 میلیون نفر را می‌کشد.[text] [text]این نانوبات که به صورت قرص مصرف می‌شود می‌تواند داروها را تزریق کند مانند انسولین مستقیماً به روده که کاربر درد تزریق را حس نمی‌کند. میکروباتیک همچنین منجر به ایجاد کوچکترین پیس میکر جهان شده است. پژوهشگران در Penn Dental از میکروبات‌ها استفاده کرده‌اند برای درمان مناطق دشوار دسترس ریشه دندان برای بیوفیلم‌ها، تحویل دارو، یا بازیابی نمونه‌های تشخیصی. میکروبات‌های تغییر شکل دهنده نیز استفاده شده‌اند برای مسواک زدن و نخ دندان. ربات‌هایی که 10 برابر کوچکتر از یک سلول خون قرمز هستند ممکن است به زودی استفاده شوند برای مبارزه با سلول‌های سرطانی، کنترل شده توسط امواج فراصوت. یا مغناطیس می‌تواند برای تحویل دارو از طریق نانورادها مستقیماً به نخاع استفاده شود. دیگر میکروبات‌ها می‌توانند شکل خود را تغییر دهند و سخت شوند تا رویش استخوان را تقلید کنند.[text] [text]نانوبات‌ها همچنین می‌توانند آنتی‌بیوتیک‌های هدفمند را در کل زخم پخش کنند، یک بهبود عمده نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های معمولی که فقط باکتری‌ها را در محل مدیریت محلی می‌کشند. این فناوری می‌تواند برای مبارزه با باکتری‌ها مخفی در زانو یا سایر ایمپلنت‌های مفصل یا برای درمان سنگ کلیه استفاده شود. باکتری چهارمین علت مرگ در بیمارستان‌های آمریکا است و تقریباً 1.2 میلیون نفر را در سال می‌کشد.

Questions and answers

info icon

Nanobots could play a significant role in reducing the mortality rate of pneumonia worldwide. They could be used to deliver antibiotics directly to the infected areas in the lungs, increasing the effectiveness of the treatment. This targeted approach could potentially reduce the dosage required, minimizing side effects and resistance. Moreover, nanobots could be programmed to detect and respond to the early signs of pneumonia, enabling early intervention and potentially preventing the condition from becoming severe. This could significantly reduce the number of pneumonia-related deaths worldwide.

Nanobots can revolutionize antibiotic delivery by targeting specific areas in the body, thereby increasing the effectiveness of the treatment. They can deliver antibiotics directly to the infected area, reducing the amount of medication needed. This targeted approach could potentially save lives by improving the penetration of antibiotics, especially in cases like pneumonia which annually leads to a significant number of hospitalizations and deaths. The use of nanobots could also minimize side effects associated with high doses of antibiotics.

View all questions
stars icon Ask follow up

میکروبات‌ها شکل‌های مختلفی از جمله لجن مغناطیسی تا پاستا را برای حرکت در بدن انسان و بازیابی اشیاء درون آن اتخاذ کرده‌اند. در نهایت، این میکروبات‌ها می‌توانند به صورت دسته‌هایی تشکیل شوند تا داروها را تحویل دهند یا شریان‌های مسدود را باز کنند. یک شرکت به نام Bionaut Labs، برنامه‌هایی برای آزمایشات بالینی در طی دو سال آینده برای میکروبات‌هایی که در بدن تزریق می‌شوند و توسط مغناطیس‌ها برای درمان عیوب مادرزادی مغز و تومورها هدایت می‌شوند، دارد. این فقط انسان‌ها نیستند که میکروبات‌ها می‌توانند آن‌ها را درمان کنند. کاربردهای مشابهی می‌توانند برای ایجاد نانوروبات‌هایی که خود را درمان می‌کنند، استفاده شود. پژوهشگران نانوبات‌هایی را ساخته‌اند که خودتعمیری می‌کنند وقتی از هم شکسته می‌شوند و مدارها را تعمیر می‌کنند وقتی آسیب می‌بینند، مانند آن‌هایی که برای تغذیه باتری‌های ماشین الکتریکی استفاده می‌شوند.

Questions and answers

info icon

Nanobots inside the human body can be controlled using various methods. One of the most common methods is through the use of ultrasound waves. These waves can guide the nanobots to the desired location in the body. Another method is through the use of magnets. Nanobots can be designed to respond to magnetic fields, allowing them to be directed to specific areas of the body. Additionally, some nanobots can change shape and harden to mimic bone growth, allowing them to be used in bone repair and regeneration.

Nanobots can mimic bone growth by changing their shape and hardening. This process is similar to how natural bone growth occurs in the body. The nanobots can be programmed to take on the shape and hardness of bone tissue, allowing them to replace or support damaged or missing bone. This technology is still in its early stages, but it holds great promise for the future of medical treatments and procedures.

View all questions
stars icon Ask follow up
خودتشکیلاحتمالا خطرناک

فرصت‌های آینده میکروبات‌ها

مرز بعدی پزشکی میکروبات خواهد بود روبات‌های بیوهیبرید کوچک، که با دستگاه‌های راه دور کنترل می‌شوند تا عملیات بیوشیمیایی با دقت بالا انجام دهند. آن‌ها نه بزرگتر از یک سلول زیستی خواهند بود، یا حتی کوچکتر، برای سفر در سیستم گردش خون، مسیر تحویل ایده‌آل. نانوبات‌های بیوهیبرید در نهایت می‌توانند خونریزی‌های مغزی را بدون جراحی، داروها را مستقیما به ارگان‌ها تحویل دهند یا در فرایند لقاح کمک کنند. [text]نانوپزشکی به خصوص درمان‌های محلی برای مبارزه با سرطان تمرکز دارد و پیشرفت‌های زیادی صورت گرفته است. دانشمندان اخیرا مغناطیس‌ها را برای تحویل میکروبات‌های کشنده سرطان را مستقیماً به تومورها ارسال کنند. نانوبات‌ها در نهایت می‌توانند CRISPR را تقویت کنند نیز. سرمایه‌گذاری اخیر برای رویکردهای مبتنی بر CRISPR برای تشخیص و درمان سپسیس شامل کاربردهای نانوبات بیو-معدنی ترکیبی بود. حتی یک میکروبات مفهوم اثبات شده وجود دارد که می‌تواند سلول‌های سالم را مستقیماً درون بدن انسان چاپ کند، جایی که ما نیاز به رشد یا درمان آنها داریم - مانند ترمیم زخم‌های معده. در حال حاضر باور می‌شود که نانوبات‌های بیوهیبریدی مانند این می‌توانند از سال 2030 به زودترین تاریخ در بدن‌های ما ساکن شوند.

stars icon Ask follow up

کاربرد دورترین نانوبات کاوش فضایی است، زیرا بسیاری از سازمان‌های فضایی انواع و مراحل مختلفی از برنامه‌ها در کار دارند برای افزودن نانوسنسورها و نانوروبات‌ها برای بهبود عملکرد سفینه‌های فضایی، لباس‌های فضایی و روبات‌های فضایی. به عنوان مثال، نانوتیوب‌های کربن می‌توانند سفینه‌های فضایی سبک‌تری بسازند، آسانسورهای فضایی، یا بادبان‌های خورشیدی. لایه‌های بیو-نانو روبات‌ها به لباس‌های فضایی می‌توانند خود را تعمیر کنند، سوراخ‌ها را ببندند، یا حتی داروها را مستقیماً به فضانوردان تحویل دهند در طول اورژانس‌های پزشکی.

Questions and answers

info icon

Significant progress has been made in using nanobots for localized cancer therapies. Nanomedicine is particularly focused on this area. Scientists have recently tested magnets to deliver cancer-killing microbots directly to tumors. This approach allows for targeted treatment, reducing the side effects often associated with systemic therapies. Additionally, nanobots could potentially enhance CRISPR technologies. Recent funding for CRISPR-based approaches to detect and treat sepsis included hybrid bio-inorganic nanobot applications. These advancements suggest a promising future for the use of nanobots in localized cancer therapies.

Nanobots can enhance the effectiveness of CRISPR technology by providing a more precise and localized delivery system for the CRISPR components. They can be designed to travel through the circulatory system and deliver the CRISPR components directly to the targeted cells or organs. This can increase the efficiency of the CRISPR technology by reducing off-target effects and improving the overall success rate of the gene editing process. Additionally, nanobots can also be used in CRISPR-based approaches to detect and treat diseases such as sepsis, as they can be programmed to respond to specific biochemical signals associated with the disease.

View all questions
stars icon Ask follow up

سازمان‌های فضایی همچنین می‌توانند از نانوسنسورها برای جستجوی سیارات مانند مریخ برای مواد شیمیایی ضروری مانند آب استفاده کنند، یا سطوح ردیابی مواد شیمیایی مضر را به عنوان بخشی از سیستم حمایت از زندگی کشتی نظارت کنند. دانشمندان همچنین می‌توانند نانوکشتی‌ها (یا نانوپروب‌ها) را برای کاوش حتی جهان هستی ایجاد کنند. ناسا برنامه‌هایی برای یک اسطول نانوتکنولوژی خودکار معروف به ANTS داشت، و اخیراً، مفهوم SWIM با سرمایه‌گذاری 600,000 دلار جایزه گرفت. SWIM می‌تواند به احتمال زیاد هلیکوپتر Ingenuity ناسا را جایگزین کند تا در مورد محیط خود به روبات‌ها اطلاع دهد، هر روبات در این اسطول را با سیستم‌های پیشرفته خود و سیستم‌های ارتباطی مسلح کند. ناسا همچنین در سال 2016 برنامه‌هایی برای پروژه "starchip" خود اعلام کرد، اما برخورد با گاز و گرد و خاک شناور در فضا می تواند برای سفینه ها کارداکلی باشد، بنابراین هنوز در حال پیشرفت است.

Questions and answers

info icon

Bio-nano robots could significantly enhance the safety and efficiency of spacesuits during medical emergencies in several ways. Firstly, they could self-repair damage to the spacesuit, ensuring the astronaut's safety by maintaining the suit's integrity. Secondly, they could seal punctures, preventing potential exposure to the harsh space environment. Lastly, they could provide drugs directly to astronauts during medical emergencies, potentially saving lives by providing immediate medical assistance.

Carbon nanotubes could revolutionize the construction of spaceships and space elevators by making them more lightweight. This is due to the high strength-to-weight ratio of carbon nanotubes, which allows for the creation of stronger, yet lighter materials. This could significantly reduce the cost and energy required for space travel. Additionally, carbon nanotubes have excellent thermal and electrical conductivity properties, which could improve the performance of spaceships and space elevators. For instance, they could be used in the construction of solar sails, harnessing solar radiation for propulsion.

View all questions
stars icon Ask follow up

با پیشرفت های تسارعی در هوش مصنوعی، امکان دارد تکنولوژی ارسال این نانوپروب های خودکپی بردار به فضا تا سال 2050 آماده شود. اما ما اجازه می دهیم Michio Kaku در مورد این موضوع کلمه آخر را بگوید.