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纳米机器人的现状与发展

2022-04-19 来源:爱问旅游网
电子技术·Electronic Technology 纳米机器人的现状与发展 文/张楚熙 纳米级电路。近年来,随着纳米电子领域的进 机器人是一种可编程的、能 在深入人体的纳米机器人J 植入微型传 感器可以感知病人的环境的细微变化,为制定 步,相关的电路工作和数据传输的能耗下降了 60%,使得一直以来困扰纳米电子器件得到了 一执行某些操作或移动动作的自动 控制机械。随着电子技术、计算 更加有效的治疗方案提供保证。但有一个问题 也随之而来,那就是如何与人体内部的纳米机 定程度的缓解,从而为纳米电路的大规模应 机技术和控制技术等的快速发展, 近二十多年来,机器人开始被广  f用铺平了道路。 泛应用于军事、航天、工业、衣 业和医学等领域,发挥着越来越 2.2化学传感器 重要的作用。 对用于疾病检测领域的纳米机器人来说, 实现对人体内部某些特定结构的生物大分子的 检测是十分重要的。这可以帮助医生在疾病的 【关键词】纳米机器人基本结构研究 早期阶段就确诊疾病,从而有针对性地制定治 疗方案,显著提升疾病的治愈率。而用于生物 大分子探测的纳米化学传感器可以有效实现这 一功能。 1纳米机器人综述 2.3温度传感器 近几年来,随着相关技术与设备的突E 猛进,微纳领域科学与技术的研究非常活跃, 在病人的体内组织发生病变时,病变部 使得相关电子器件不断小型化,并推动了微机 位的温度会发生显著的变化,因此,基于纳米 电系统(MEMS)领域的迅速发展,从而人大 电路的温度传感器在人体内部环境的温度检测 促进了医用机器人的微型化,精密化,为实现 中有着潜在的应用。配备了温度传感器的纳米 可以在人体内部环境下工作的微型机器人莫定 机器人可以为识别确定患病部位,并为药物的 了基础。 精准运输提供指引。 简单地来讲,纳米机器人就是纳米级或 2.4驱动器 分子级可控的机器,由纳米部件组成,通过发 挥自身在尺寸上的优势,实现特定的功能。尽 根据应用场合的不同,纳米机器人的驱 管由于在规模和材料上的差异,纳米机器人的 动器大致可以分为以下几种:电磁式、压电式、 原理与构成和宏观机器人有着诸多差异,但二 静电式和热电式。而随着生物技术的发展,基 者在设计和控制技术上却有着许多相似之处, 于仿生学原理的鞭毛状驱动器和ATP驱动的 包括具有类似功能的传感器、驱动器,以及为 生物分子马达也被认为有着一定的应用价值。 提高工作精度所采取的闭环控制策略 因此, 近年来,分子级别驱动器(“分子马达”)的 在纳米机器人的研究过程中,我们可以利用宏 研究领域有了突破性的进展,在这一领域作出 观机器人的相关知识进行设计与分析。 突出贡献的三位科学家也因此获得了2016年 2纳米机器人的基本结构 度的诺贝尔化学奖。 近年来,在人工组装的分子机械领域己 随着纳米科技的发展以及在制造,计算, 取得了较大的进步。人们已经可以较为精确地 传感器以及控制技术上的新技术新方法的不断 将分子放置到指定的位置,并利用原子之间的 涌现,纳米机器人的制造和控制已经成为了可 化学键执行旋转等一系列运动。但由于我们对 能。考虑到未来纳米机器人所工作的主要环境 于分子机械工作原理的了解还十分有限,在分 (人体内)的复杂状况,纳米机器人的制造需 子机械的力学和运动特征上的研究还处在入门 要借助于超大规模集成电路(VLSI)以及纳 阶段,还没有能够实现对分子机械的定量分析, 米科技上的最先进技术,在纳米机器人内部的 并实现设计可以执行准确动作的分子机械。 微小结构中实现包含数据上传输接收、传感器 2.5供能装置 以及能源供给等多种功能的集成电路。集成后 的纳米电子电路可以实现数字与模拟信号的读 对于一个在人体内部执行复杂任务的医 取与处理,并实现与其他机器人及外界控制装 用纳米机器人来说,为实现在人体内部长时间 置的通讯。 高效率的运转,就需要一个清洁可控并能连续 下面,我们将从几个方面,介绍一下纳 运行的能源供给装置。由于纳米机器人内部的 米机器人的各个组成部分,以及各部分功能的 空间有限,且纳米机器人的运行环境较为特殊, 实现原理。 因此需要外界电源通过无线供电手段进行小功 2.1 VLSI及纳米电子电路 率连续供电。 2.6数据传输 纳米机器人的核心之一无疑是其内部的 74·电子技术与软件工程Electronic Technology&Software Engineering 器人建立通讯,得到体内传感器所接收到的信 号。如果需要将纳米机器人移出体外进行读取, 仅会造成不必要的拖延,贻误治疗时机,同 时还需要在机器人上安装数据存储装置,压缩 其内部本就有限的空间。 此,在机器人上安 装数据传输装置,实现随时随地的数据读取和 接收,就成了自然而然的选择。 3纳米机器人的应用 由于纳米机器人的独特功能,使得它深入 到人体内,为病人提供全新的治疗方案。因此, 将纳米机器人应用到治疗领域被认为是医学发 展历史上的一次重大进步。近年来,在生物分 子计算和纳米电子领域的进步,为纳米级别处 理器的出现提供了基础。而存其他方面,纳米 级别的生物与化学传感器,以及纳米机器人的 动力系统的研究,也在近年来取得了一 定进步。 由于纳米机器人自身的微小尺、J一,这项技术被 认为在如下几个方面具有广阔的应用前景, 是通过识别人体内部的一些化学信号的变化, 在一些重大疾病的早期阶段进行诊断,并在病 情恶化之前提供更加有效的治疗方案,从以较 低的治疗成本根除相应的疾病;或是利用自身 的微小尺寸,深入到患者体内,进行微创于术 或是将药物分子或免疫细胞传送到指定位置, 以辅助治疗与免疫过程的进行。纳米机器人在 这两方面的应用,可以为患者提供更加个性化 的治疗方案,并利用自身的微小尺寸深入到细 胞内部,帮助医学研究者从分子层面上实现对 疾病的认识。下面,我们将从几个方面简要谈 谈纳米机器人在医学领域的应用前景。 3.1纳米牙医学 传统的牙科治疗过程往往需要在患者的 病上进行修补,或是直接将其替换为假牙,整 个过程不仅痛苦,而且修复后的牙齿与天然牙 齿在材料上存在一定的差异,对整体的美观度 有着一定的负面影响。而纳米机器人可以在不 产生痛觉的情况下对牙齿组织进行修补,或调 整牙齿的不规则排列,并在治疗过程中提升牙 齿的耐久性,因此在牙科领域有着』 ‘阔的应用 前景。在纳米牙医学技术中,纳米机器人可以 通过分子级别的物质组装,更换包括外部的牙 釉质以及内部的细胞组织在内的牙齿各部分组 织,甚至在此基础上实现对于整个牙齿的更换。 3.2基因疗法 纳米机器人自身微小的结构特征是它得 Electronic Technology·电子技术 天独厚的优势,使它可以深入到细胞内部,实 现对细胞内生物大分子结构特征的检测和修 饰。这为深入患者细胞核内部,直接修改患病 基因的基因疗法的实现奠定了基础。 3.3体内运输 制造的纳米机器人的问世仍有待时日。但现在, 人们已经可以借助一些微纳测量和加工设备, 包括原子力显微镜(AFM)、扫描隧道显微 在当前实验条件下,我们无法想对宏观物质那 样,对纳米材料的各方面性能进行测试。由于 对所使用的纳米材料缺乏全面的了解,在纳米 机器人制造过程中所使用的一些纳米材料可能 镜(STM)等一窥纳米世界的奥秘,制造一些 纳米尺度的复杂器件,这无疑为纳米机器人的 最终实现打下了坚实的基础。 会存在着潜在的毒性,危害人们的身体健康。 某些纳米颗粒的毒性已经得到了一些研究团队 的证明,并受到的科学家们特别关注。 纳米颗粒可以由一系列的材料制成,包 括过渡金属、硅、碳、金属氧化物等。一般来 由于纳米机器人自身的特殊性质以及微 制造纳米级别的器件通常有如下三条途 小尺寸,它在药物运输领域拥有巨大潜力,被 径:从上往下型,包括电子束刻蚀以及光刻  认为能实现将药物分子直接通过循环系统运输 蚀;从下往上型,包括自我组装和化学合成,到患病组织的功能。这在减少用药量、提高治 疗效率的同时,也能够减少药物的毒副作用以 及随之而来的对健康细胞的损害,这被认为在 通过物理定律的作用将势能降到最低。这些技 术可以直接通过组装分子原子得到所需要的器 件,但在目前,将原子放置到指定位置以调整 说,纳米颗粒最可能进入人体的方式是通过呼 吸道吸入直接进入肺部,另一种方法就是通过 接触纳米颗粒,使之通过皮肤细胞进入人体。 癌症的化学疗法中有着广阔的发展前景。 3.4疾病检测 深入人体各关键部位,对化学信号的变 化进行监测,是纳米机器人在医疗领域的另一 项重要应用。随血液系统在人体内部循环的纳 米机器人可以在不抽血的情况下被用于检测糖 尿病人体内的血糖浓度,或是检测某些关键化 学物质的细微变化,及早发现某些重大疾病的 先兆。 4纳米机器人领域前沿科技 作为一个尚处于发展阶段初期的领域, 在纳米机器人领域中的研究中仍然有许多的工 作有待完成。但与宏观的机器人相类似,作为 一个多学科交叉的研究领域,在相关学科包括 计算机科学、电子科学和纳米科学等领域中的 进步,同样会推动在纳米机器人领域的进步。 下面,我们将选择深度学习与微纳探测和加工 技术两个方面,来谈一谈现阶段在纳米机器人 领域的研究进展。 4.1深度学习在纳米传感器中的应用 由于纳米机器人的微小尺寸所限,安装 在纳米机器人上的传感器通常只能检测单个分 子量级的信号,同时由于传感器的工作环境通 常是密度较高的液体环境,因此在检测过程中 将会产生规模庞大的数据流。这些数据流通常 是将化学信号转化为电流、电导率等参数的变 化,是一个一维随时间变化的信号。通常认为 对这一类数据的分析是很有难度的,这不仅是 因为数据量的庞大,同时也因为我们对于所处 理信号的特征的了解程度有限,缺乏可供识别 提取的明显特征,而工作在液体环境中的化学 传感器需要接受大量噪声信号,输出得到的信 噪比较低,因此在信号处理过程中,我们通常 需要借助一些特殊的数据处理方法,以提取得 到有用信息,用于之后进一步的应用。 4.2微纳测量加工设备在纳米级别自动化装配 领域中的应用 前文中我们已经提到,在纳米机器人的 研究过程中,由于我们在纳米电子器件设计等 领域仍然存在着诸多的障碍,距离完全由人工 器件性能的工作无疑是非常困难的。而最后一 此外,通过消化道或其他方式进入人体,也是 条途径,即纳米级别的自动化控制,可以为纳 摄入纳米颗粒的一种可能方式。虽然人体对于 米级别的元器件组装提供精准的定位和灵活的 纳米颗粒的进入设置了复杂的障碍,但考虑到 控制,因此被认为是纳米器件制造中最有希望 随着纳米科技广泛应用所带来的大量无处不在 的途径,同时也是近年来相关领域的研究热点 的纳米颗粒,纳米颗粒会以不加区分的方式随 之一。 意地暴露在自然环境中,我们无法确保有能力 第一种被用于纳米装配的器件是扫描隧 完全将纳米颗粒排除在人体以外,而一旦进入 道显微镜(STM),它可以让人们以高分辨率 人体内,纳米颗粒就可能回味人体带来多种潜 观察和定位单个原子,但由于它自身的工作原 在的危害。运用纳米毒理学知识可以帮助我们 理所限,在使用过程中要求探针和被加工物体 对纳米颗粒毒性的研究,并帮助我们更好地提 均为导体,因此无法满足大多数场合中的需要 升处理纳米颗粒时的安全性。 原子力显微镜(AFM)是一种可以实现亚纳 在纳米颗粒的众多潜在危害中,最主要的 米级别图像显示和操作的工具,同时也可以完 一种就是纳米颗粒的不可溶解性。一些研究已 成对不同环境和不同材料的加工,用途更为广 经显示了人体内的纳米颗粒可以不受阻碍地进 泛。但这一工具存在一个缺陷,就是在现阶段 入到人体的健康细胞中,甚至可以通过血液循 完成一次AFM的扫描过程至少需要消耗数分 环系统进入到大脑中,并干扰健康细胞和组织 钟的时间,无法实现对于操作区域的实时显示。 的正常工作。这方面的风险对于那些需要在工 而这种“一动一扫描”的工作方式,无疑将极 作过程中接触纳米颗粒的人员来说最为严峻。 大地延长加工时间,从而限制了AFM微纳加 因此,我们需要为这些工作人员提供相应的保 工方法的适用范围 穿透式电子显微镜(TEM) 护措施。 则是通过发射高能电子束穿透样品来实现亚纳 米级别的探测,但这一方法只能用于加工具有 6总结 特定属性的样品,同时TEM内部有限的空间 本文从纳米机器人的结构、发展现状、 也将限制其加工复杂纳米形状的能力。而扫描 应用前景和潜在问题等方面,对当前的纳米机 电子显微镜(sEM)在纳米加工领域兼具了以 器人研究领域进行了一个简要的概括,并在研 上诸多设备的优点,并克服了其他设备的一些 究过程中对相关部分在功能实现中所使用的不 缺点,能够实时显示加工部位的图像,同时能 同方法进行了列举和比较。作为一个尚处于发 够不受限制地加工复杂形状。因此,SEM技 展阶段初期的领域,与纳米机器人领域相关的 术被认为是在纳米级别装配中最有应用前景的 研究始终是国内外相关高校和科研院所所研究 技术。 的热点,在近年来也多有重大成果出现。 5纳米机器人的潜在危害 参考文献 与任何一种技术一样,纳米机器人在为 [1】杜文龙,刘建民.纳米机器人时代即将到 人们的生活带来巨大方便的同时,也为人类文 来….科技导报,2014(Z1). 明带来了一些潜在的挑战。由于自身庞大的数 【2]平朝霞.纳米机器人的研究进展[J】.新 量和控制的复杂性,纳米机器人始终是一些科 材料产业,2012(1 2). 幻电影的常客。在一些灾难题材的科幻电影中, 由失控的自我复制纳米机器人所构成的“灰 作者简介 雾”,是一种具有毁灭世界能力的武器。但电 张楚熙(1996-),男,辽宁省本溪市人。研 影终究是电影,除去一些科幻色彩浓厚的猜想, 究方向为精密仪器与光电子(测控)。 我们在下面将着重论述一下纳米机器人所可能 带来的健康风险。 作者单位 在纳米机器人技术的应用过程中,最突 天津大学精密仪器与光电子学院 天津市 出的风险是用于制造纳米机器人的纳米颗粒的 300000 安全性问题。由于纳米材料的微小尺度所限, Electronic Technology&Software Engineering电子技术与软件工程·75 

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