برای بیش از یک قرن، تصور ما از رباتها با تصاویر ماشینهای فلزی، موتورهای الکتریکی و کدهای دیجیتال گره خورده بود. اما امروز، در پیشرفتهترین آزمایشگاههای جهان، انقلابی بیصدا در حال وقوع است که تعریف ما از “ربات” را برای همیشه دگرگون میکند. دانشمندان در حال ساختن نسل جدیدی از ماشینها هستند که دیگر از سیلیکون و فولاد ساخته نشدهاند، بلکه از همان مادهای که ما را میسازد، یعنی سلولهای زنده، قدرت میگیرند. این حوزه نوظهور که با نام رباتیک بیوهیبرید (Bio-hybrid Robotics) یا رباتهای بیوسنتتیک (Bio-bots) شناخته میشود، به دنبال ادغام مهندسی بافتهای بیولوژیکی با ساختارهای مصنوعی است تا ماشینهایی خلق کند که میتوانند حرکت کنند، حس کنند، خود را ترمیم نمایند و با محیطهای بیولوژیکی سازگار باشند. این مقاله به بررسی چگونگی ساخت این موجودات شگفتانگیز، نقش حیاتی هوش مصنوعی در طراحی آنها و آیندهای که در آن رباتهای زنده میتوانند پزشکی و محیط زیست را متحول کنند، میپردازد.
۱. آناتومی یک بیوبات: چگونه یک ماشین زنده متولد میشود؟
ساخت یک ربات بیوسنتتیک، ترکیبی هنرمندانه از مهندسی بافت، رباتیک نرم و هوش مصنوعی است. برخلاف رباتهای سخت و صلب، این ماشینها معمولاً دارای بدنهای نرم و انعطافپذیر هستند که به آنها اجازه میدهد در محیطهای پیچیده و حساس (مانند داخل بدن انسان) حرکت کنند.
اجزای اصلی یک بیوبات عبارتند از:
- اسکلت (Scaffold): این بخش معمولاً یک ساختار غیرزنده است که از پلیمرهای نرم، هیدروژلها یا حتی طلا ساخته میشود. این اسکلت، چارچوبی را برای چسبیدن و رشد سلولهای زنده فراهم میکند.
- عضله (Actuator): این قلب تپنده و زنده ربات است. دانشمندان سلولهای عضلانی (مانند سلولهای عضله قلب یا اسکلتی که در آزمایشگاه کشت داده شدهاند) را بر روی اسکلت قرار میدهد. این سلولها با دریافت یک سیگنال خارجی، منقبض شده و باعث حرکت ربات میشوند.
- سیستم کنترل: برای کنترل دقیق این عضلات زنده، محققان اغلب از تکنیکی به نام اپتوژنتیک (Optogenetics) استفاده میکنند. در این روش، سلولهای عضلانی به صورت ژنتیکی مهندسی میشوند تا به پالسهای نور با رنگ خاصی واکنش نشان دهند. با تاباندن نور به بخشهای مختلف ربات، میتوان انقباض عضلات و در نتیجه، حرکت آن را با دقتی شگفتانگیز کنترل کرد.
- یکی از نمونههای برجسته این فناوری، رباتی شبیه به سفرهماهی (Stingray) است که در دانشگاه هاروارد ساخته شد. این ربات دارای یک اسکلت طلا و بدنهای پلیمری است که با ۲۰۰,۰۰۰ سلول زنده عضله قلب موش پوشانده شده است. این سلولها با دریافت پالسهای نوری، منقبض شده و باعث میشوند ربات دقیقاً مانند یک سفرهماهی واقعی در مایع شنا کند.
. زنوباتها (Xenobots): اولین ارگانیسمهای قابل برنامهریزی جهان
شاید انقلابیترین پیشرفت در این حوزه، خلق زنوباتها (Xenobots) باشد. این موجودات میلیمتری که نه ربات سنتی هستند و نه یک گونه جانوری شناختهشده، توسط تیمی از محققان در دانشگاه تافتس و دانشگاه ورمانت ساخته شدهاند. آنها اولین “ارگانیسمهای زنده و قابل برنامهریزی” در جهان محسوب میشوند.
نکته شگفتانگیز در مورد زنوباتها، نقش محوری هوش مصنوعی در خلقت آنهاست. فرآیند به این شکل بود:
- محققان یک هدف را مشخص کردند: “ساختن موجودی که بتواند به سمت جلو حرکت کند.”
- یک الگوریتم تکاملی (Evolutionary Algorithm) بر روی یک ابرکامپیوتر، هزاران هزار پیکربندی مختلف از ترکیب دو نوع سلول بنیادی قورباغه (سلولهای پوست و سلولهای عضله قلب) را شبیهسازی کرد.
- هوش مصنوعی پس از آزمون و خطاهای بیشمار در محیط مجازی، طرحهایی کاملاً غیرشهودی و جدید را کشف کرد که بهترین عملکرد را برای حرکت داشتند.
- سپس، زیستشناسان با استفاده از این “نقشههای طراحی” ارائه شده توسط هوش مصنوعی، سلولهای واقعی را در آزمایشگاه کنار هم چیده و زنوباتها را خلق کردند.
زنوباتها تواناییهای خارقالعادهای از خود نشان دادند، از جمله حرکت جهتدار، حمل بارهای کوچک، خودترمیمی پس از آسیب دیدن و حتی نوعی تکثیر جمعی که در آن، گروهی از زنوباتها سلولهای بنیادی پراکنده در محیط را جمعآوری کرده و از آنها برای ساختن “فرزندان” خود استفاده میکنند. این کشف نشان داد که هوش مصنوعی نه تنها میتواند به ما در ساخت ماشین کمک کند، بلکه میتواند به ما در درک قوانین بنیادین خودِ حیات نیز یاری رساند.
۳. چرا به رباتهای زنده نیاز داریم؟
ممکن است این حوزه مانند یک کنجکاوی علمی به نظر برسد، اما کاربردهای بالقوه آن برای آینده بشریت بسیار عمیق و گسترده است:
- پزشکی هوشمند: تصور کنید رباتهای میکروسکوپی و زیستتخریبپذیری که میتوانند در جریان خون شما حرکت کرده، سلولهای سرطانی را شناسایی و دارو را مستقیماً به آنها برسانند، یا لختههای خطرناک را از دیواره رگها پاک کنند. از آنجایی که این رباتها از سلولهای زنده (حتی سلولهای خود بیمار) ساخته شدهاند، سیستم ایمنی بدن به آنها حمله نخواهد کرد.
- حفاظت از محیط زیست: ارتشی از بیوباتها که میتوانند در اقیانوسها رها شده و ذرات میکروپلاستیک را جمعآوری کنند یا نشتهای نفتی را تجزیه نمایند. مزیت بزرگ آنها این است که پس از اتمام مأموریت، به سادگی و بدون برجای گذاشتن هیچ آلودگی، در طبیعت تجزیه میشوند.
- تحقیقات بنیادین: بیوباتها به دانشمندان اجازه میدهند تا به صورت عملی به مطالعه این بپردازند که چگونه سلولها با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و برای ساختن یک بدن پیچیده، خود را سازماندهی میکنند. این یک ابزار بینظیر برای پاسخ به یکی از بزرگترین سوالات زیستشناسی است.
نتیجهگیری و ملاحظات اخلاقی
رباتهای بیوسنتتیک، یک تغییر پارادایم در فناوری هستند. ما در حال حرکت از ساخت ماشینهایی الهامگرفته از طبیعت، به سوی ساخت ماشینهایی هستیم که از خود طبیعت ساخته شدهاند. این فناوری پتانسیل حل برخی از بزرگترین مشکلات بشر در پزشکی و محیط زیست را دارد. با این حال، همانطور که بسیاری از محققان و اخلاقگرایان اشاره میکنند، این حوزه سوالات عمیق اخلاقی را نیز به همراه دارد: مرز بین ماشین و موجود زنده کجاست؟ چگونه میتوانیم این ارگانیسمهای خود-تکثیرشونده را کنترل کنیم؟ ما در ابتدای یک راه طولانی و شگفتانگیز قرار داریم که نیازمند گفتگوی عمیق و مسئولانه میان دانشمندان، فیلسوفان و جامعه است.
منابع: