Skip to main content

Keinotekoiset kudokset ja "Terminaattori", joka toimii hiilivedyillä


Tämä on oikeastaan jatkoa edelliseen kirjoitelmaan. Kyseessä on keinotekoisten lihasten sekä kudosten valmistaminen, eli tekniikka mikä kehitettiin alun perin hampurilaisten bioteknistä valmistusta varten. Aivan lähitulevaisuudessa voidaan kehittää keinotekoisten lihasten avulla lentävä keinotekoinen lintu tai muu keinotekoinen organismi, jonka pinta on orgaanista, ja keinotekoista lihasta sekä nahkaa, ja niiden alla on mikroprosessorien ohjaama robottirunko. Tuo lihas tietenkin vaatii heromotuksen, jotta se voi toimia, kuten normaalisti toimiva linnun tai jonkun muunkin eläimen lihas toimii. Tämä hermotus voidaan rakentaa nanotekniikan avulla tuotetusta metallilangasta, tai muusta vastaavasta materiaalista, joka voidaan haaroittaa siten, että se voidaan viedä jokaisen solun päähän.

Tällä tavoin voidaan valmistaa keinotekoinen lintu tai robottikärpänen, joka muistuttaa täysin oikeaa eliötä, ja noilla keinotekoisilla hyönteisillä voidaan esimerkiksi tutkia hyönteissyöjälintujen suolistoa, tai suorittaa tiedustelu- tai vaikkapa eliöiden tarkkailutehtäviä. Eli nämä laitteet voivat olla samoja, ja vain niiden käyttötarkoitus erottaa siviililaitteet sotilallisista, mutta keinotekoisen kärpäsen tai linnun rakentaminen on sikäli vaikeaa, että niiden pitäisi pystyä räpyttelemään siipiään, ja niissä ei saisi olla potkureita, jotka paljastavat nämä laitteet keinotekoisiksi, ja niiden käyttöympäristö voi olla hyvin laaja. Tämä tietenkin asettaa vaatimuksia myös voimanlaitteen suhteen, ja  ehkä tulevaisuuden robotti sitten käyttää esimerkiksi polttokennoja toimiakseen. Ja tarvitsevathan keinotekoiset lihaksetkin hiilivetyjä kuten sokeria toimiakseen. Eli mitokondrio on oikeastaan luonnon polttokenno, joka voidaan valmistaa esimerkiksi nanokaiverrustekniikalla hyvin pienikokoiseksi.

Eli ne voivat valvoa vaikkapa yleisötapahtumia, seurata metsän eliöitä tai etsiä pommeja sekä palopesäkkeitä.  Ne voivat tunkeutua vaikka epäillyn huumekauppiaan kotiin, sekä noutaa heidän pöydiltään erilaisia näytteitä, ja myös valvoa hänen tekemisään kotona. Nämä laitteet voivat laskeutua sellaiseen paikkaan, että ne näkevät kaiken tuon henkilön tekemän työn, kun hän käyttää tietokonettaan. Ne ne voivat olla STEALTH-tekniikkaa hyödyntäviä, eli niiden pinnan väri vaihtuu pinnan mukaan, jolloin nämä ehkä kovakuoriaista tai kotisirkkaa sekä kukkakärpästä etäisesti muistuttavat kojeet ovat lähes näkymättömiä, ja niiden liikkuminen jäljittelee kaikessa oikeita hyönteisiä.

Energiansa ne saavat radiosäteilystä, joka indusoidaan niiden radiolaitteisiin tutkalla tai muulla radiolaitteella. Toki nuo keinotekoiset lihassolut voivat käyttää myös pieniä generaattoreita, joilla tuo keinotekoinen olio voisi saada sähkövirtaa omille mikropiiriaivoilleen sekä valvontalaitteilleen. Nuo lihakset tietenkin tarvitsevat sokereita tai alkoholia toimiakseen, eli kyseinen lihasmassa tarvitsee tietenkin sokeria toimikseen, vaikka siihen on liitetty keinotekoinen hermosto. Tai ehkä tuollainen nanorobotti käyttää miniatyyripolttokennoja, jolloin sen täytyy vain saada alkoholia, jotta tuo robotti voi kehittää tarvitsemansa sähkövirran. Toki myös isommat robotit voivat käyttää polttokennoja, ja tuolloin ne saattavat käydä ehkä tulevaisuudessa huoltoasemalla juomassa bensiiniä  jotta niiden sähkövoiman tuotanto voi toimia jatkuvasti. Robottien voimanlaitteena käytettävä polttokenno voisi ratkaista niiden energiansaannin, ja toimiakseen tuo polttoparisto vaatii ainoastaan hiilivetyä, jota se sitten muuttaa sähkövirraksi.





Comments

Popular posts from this blog

Quantum breakthrough: stable quantum entanglement at room temperature.

"Researchers have achieved quantum coherence at room temperature by embedding a light-absorbing chromophore within a metal-organic framework. This breakthrough, facilitating the maintenance of a quantum system’s state without external interference, marks a significant advancement for quantum computing and sensing technologies". (ScitechDaily, Quantum Computing Breakthrough: Stable Qubits at Room Temperature) Japanese researchers created stable quantum entanglement at room temperature. The system used a light-absorbing chromophore along with a metal-organic framework. This thing is a great breakthrough in quantum technology. The room-temperature quantum computers are the new things, that make the next revolution in quantum computing. This technology may come to markets sooner than we even think. The quantum computer is the tool, that requires advanced operating- and support systems.  When the support system sees that the quantum entanglement starts to reach energy stability. I

The anomalies in gravity might cause dark energy.

"Physicists at UC Berkeley immobilized small clusters of cesium atoms (pink blobs) in a vertical vacuum chamber, then split each atom into a quantum state in which half of the atom was closer to a tungsten weight (shiny cylinder) than the other half (split spheres below the tungsten). (ScitechDaily, Beyond Gravity: UC Berkeley’s Quantum Leap in Dark Energy Research) By measuring the phase difference between the two halves of the atomic wave function, they were able to calculate the difference in the gravitational attraction between the two parts of the atom, which matched what is expected from Newtonian gravity. Credit: Cristian Panda/UC Berkeley" (ScitechDaily, Beyond Gravity: UC Berkeley’s Quantum Leap in Dark Energy Research) Researchers at Berkeley University created a model that can explain the missing energy of the universe. The idea is that the particles and their quantum fields are whisk-looking structures. Those structures form the superstrings that are extremely thi

Neon and time crystals can be the new tools for quantum computing.

"New research investigates the electron-on-solid-neon qubit, revealing that small bumps on solid neon surfaces create stable quantum states, enabling precise manipulation. This research, supported by multiple foundations, emphasizes the importance of optimizing qubit fabrication, moving us closer to practical quantum computing solutions." (ScitechDaily, Quantum Riddle Solved? How Solid Neon Qubits Could Change Computing Forever) Researchers created a superposition in solid neon. And those neon ions, where the system creates superposition in their surfaces.  Making it possible to manipulate those atoms. The atom-based qubit has one problem. Orbiting electrons cause turbulence in their quantum fields. The thing that can solve the problem is to use the quantum fields for the superposition.  If the system can position electrons at a certain point, it can make a small hill to the atom's surface. And the system can use that thing for making quantum superposition between the mos