«РБК Тренды» выяснили, в чем мозг человека превосходит мощнейший суперкомпьютер, для чего науке нужны киборги, где выпускают радиоуправляемых тараканов и зачем люди давят на роботов.
Биоробот — это устройство, сочетающее биологические элементы (например, клетки кожи, протеины или мышечные ткани) с технологическими (экраном, сенсорной системой или двигателем). Биороботов создают и изучают в рамках биоробототехники — области знания на стыке биологии, физики и информатики. На выходе мы получаем послушного жука-киборга, искусственный нос, способный распознать запах человека, или ИИ, который питается энергией из стволовых клеток человека.
В 2024 году сразу две компании объявили о том, что используют энергию живых существ для работы роботов. Так, стартап из Швейцарии FinalSpark показал «живой процессор» для искусственного интеллекта, работающий на базе клеток мозга человека. Со своей стороны инженеры из Корнелльского университета научились управлять роботами с помощью электрических сигналов, которые генерирует… гриб. Ученые рассчитывают, что развитие биороботов не только внесет вклад в фундаментальную науку, но и будет иметь целый ряд практических результатов.
Один из наиболее перспективных трендов биоробототехники — использование живых клеток как источников энергии. Например, производительность самого быстрого суперкомпьютера Frontier — один экзафлопс (миллиард миллиардов операций) в секунду. Эта мощность используется в суперкомпьютерах для решения сложных задач, таких как прогнозирование климата, моделирование ядерных реакций или анализ больших данных.
Но есть одна загвоздка: чтобы Frontier мог обрабатывать эти рекордные объемы данных, он потребляет 21 мегаватт энергии в секунду. А человеческий мозг работает на таком же уровне вычислительной мощности, потребляя всего 20 ватт.
«Живой компьютер» из стволовых клеток
Оценив энергетический потенциал нервных клеток человека, уже упоминавшийся выше FinalSpark создал первый в мире «живой компьютер». Он использует выращенный в лаборатории «мини-мозг» — структуру из нейронных стволовых клеток.
«Мы можем превратить клетки кожи в стволовые клетки. Затем из стволовых тканей произвести клетки любой части тела», — объясняет один из разработчиков биопроцессора Фред Джордан. После того как ученые размножили клетки в лаборатории, они объединили их, создав органоиды головного мозга (скопления нейронных стволовых клеток). Грубо говоря, это «мини-мозги», которые воспроизводят определенные характеристики человеческого мозга. Их размер составляет около 0,5 мм. Эти структуры, по заявлениям ученых, потребляют гораздо меньше энергии, чем современные чипы.
Швейцарский биопроцессор состоит из 16 органоидов. Эти крошечные скопления нейронов обрабатывают информацию, справляются со сложными задачами, такими как распознавание голоса, обработка визуальной информации и принятие решений.
Исследователи FinalSpark сосредоточены на том, чтобы их система научилась усваивать большое количество информации. Мы уже знаем, как учатся искусственные нейронные системы (такие как Chat GPT), но как это происходит у ИИ на базе биологических систем, вопрос. «Человек обучается при помощи нейронов мозга. Поэтому мы уверены, что это перспективное направление. Однако мы не знаем точно, что нужно сделать, для того чтобы искусственная нейронная система училась так же, как человек. Более того, никто еще не проводил исследований обучения in vitro», — отмечает Джордан.
Если исследования покажут хорошие результаты, можно будет создать «живой компьютер», который будет потреблять в 1 млн раз меньше энергии, чем современные вычислительные системы, объясняет ученый.
Проект биопроцессора от FinalSpark — это перспективная разработка, но он далек от идеала. Мини-мозги отстают от традиционных кремниевых чипов в скорости и точности обработки данных. Это означает, что они пока не могут справиться со всем спектром вычислительных задач, с которыми справляются цифровые процессоры.
Еще одна проблема — срок службы этих органоидов. Например, в FinalSpark мини-мозги живут около 100 дней. Из-за этого биопроцессоры надо регулярно обновлять, загружать новыми стволовыми клетками для поддержания работоспособности системы. Эти ограничения заставляют инвесторов сомневаться в практичности и рентабельности такой установки на долгой дистанции использования.
Первые биороботы
Хотя попытки создать роботов, похожих на людей и животных, предпринимались давно, биороботы как синтетические организмы (совмещающие механические и органические части) появились только к началу XXI века. Этому способствовал технологический прогресс, в частности развитие программирования. Чтобы строить роботов, интегрированных с биологическими системами, ученым также нужно было лучше понимать, как работают мозг и нервная система животных и человека. Наконец, в XX веке ученые научились делать небольшие, но мощные технические компоненты (датчики, моторы). Это позволило уже в нашем столетии создавать биороботов, которые могут лучше передвигаться и взаимодействовать с окружающей средой.
В 2012 году лаборатория iBionicS Университета Северной Каролины представила радиоуправляемого мадагаскарского таракана. Ученые контролировали его через чип, закрепленный на спине насекомого. При этом для правильной работы чипа исследователям требовалось установить батарейку, которая значительно утяжеляла таракана и мешала ему двигаться.
Проблема была решена за счет энергии, вырабатываемой самим подопытным. В процессе переваривания пищи таракан выделяет сахар (трегалозу), который расщепляется с помощью ферментов. В результате этой реакции высвобождаются электроны. Двигаясь от одного вживленного электрода к другому, эти электроны создавали электрический ток. Устройство подавало сигналы на антенны, установленные на голове таракана. А сигналы определяли траекторию движения биоробота.
Четыре года спустя физик из Гарварда Кевин Кит Паркер создал прототип искусственного сердца в форме ската. Идея пришла к ученому, когда он гулял вместе с дочерью по бостонскому океанариуму. Паркер увидел медуз, которые ритмично двигались внутри аквариума. Это напомнило ему биение сердца и вдохновило на создание биоробота-ската из сердечных клеток крыс.
Сами клетки были предварительно выращены на тонкой силиконовой пленке-матрице.
Искусственный скат длиной чуть более 1 см и весом 10 г двигался благодаря сокращению 200 тыс. мышечных клеток. Его скелет состоял из золота, а клетки реагировали на световые импульсы — это и приводило биоробота в движение. Скат плавал в специальном растворе, который питал его клетки. Это творение, по признанию Паркера, приблизило ученого к со зданию искусственной сердечной мышцы человека.
Современные биороботы
Первый робот полностью из органических клеток
В 2020 году биоинженеры из Университета Вермонта и Университета Тафтса (США) создали первого в мире робота, полностью состоящего из стволовых клеток эмбриона лягушки Xenopus laevis (отсюда и название робота — «ксенобот»). Стволовые клетки называют клетками-предшественниками, из них развиваются все клетки организма.
«Это не традиционные роботы и не известный вид животных. Это новый класс организмов — живое программируемое существо», — объяснял один из разработчиков, профессор Вермонтского университета Джошуа Бонгард.
Для создания ксеноботов ученые использовали суперкомпьютер Deep Green. Он разработал алгоритм, по которому затем собрал матрицу из нескольких сотен виртуальных клеток кожи и сердца в очертании тела. На основе этой матрицы команда биологов собрала клетки в «живых ботов» шириной всего один миллиметр. С помощью крошечных щипцов и электрического ножа ученые разрезали и соединили клетки под микроскопом в близкую к заданной компьютером форму.
Собранные в единую матрицу, клетки начали работать сообща, как целостный организм. Ксеноботы из клеток — предшественников сердца оказались наиболее активными — их клетки спонтанно сокращались и двигались. Некоторые из них могли переносить или толкать крошечный груз, а при повреждении быстро восстанавливать форму. Они жили от семи до десяти дней, после чего распадались.
Получившиеся микроорганизмы исследовали водную среду в течение нескольких дней. Потенциал таких «живых машин» огромен, считают ученые. Их можно использовать, например, как переносчиков лекарств напрямую к поврежденным участкам внутренних органов.
Робот, способный к самовоспроизведению
В 2021 году все та же группа исследователей под руководством Бонгарда объявила, что ксеноботы научились воспроизводить себе подобных. Ученые рассказали, что ксеноботы при движении в соляном растворе теряют часть клеток, оставляя вокруг себя свободные скопления частиц. Если оставить в соляном растворе нескольких ксеноботов и кластеры клеток, которые отщепляются от самих же ксеноботов, то через день эти свободные клетки попросту начинают слипаться друг с другом. А когда уже эти совокупности клеток становятся достаточно крупными, они отщепляются от «родительских» структур. Этот процесс называется кинематической репликацией. Он позволяет ксеноботам собирать клетки и формировать новые структуры.
Робот, использующий мышцы для движения
Американские биоинженеры разработали несколько моделей беспроводного eBiobot, который двигается при помощи актуаторов (устройств, преобразующих энергию в механическое движение) на основе генно-модифицированных мышц мыши. Мышцы сокращаются при воздействии на них света определенной длины волны. Биобот разгоняется до 0,83 мм/с, а его двуногая версия может изменять направление своего движения. Статья с описанием разработки опубликована в журнале Science Robotics.
Влад Арбатов, эксперт по ИИ Сеченовского университета:
«Использование биологических тканей в ИИ и создание биороботов становится действительно интересной тенденцией в биотехнологиях повсеместно. Эти разработки происходят, потому что у биологических компонентов есть свои преимущества. Это более высокая адаптивность и даже способность к самовосстановлению. В области ИИ также растет интерес к нейроморфным вычислениям, когда инженеры разрабатывают системы, вдохновленные нейронными сетями человеческого мозга, иногда включающие в себя настоящие нейроны. Это может привести к созданию более совершенных и энергоэффективных систем ИИ, в чем, будем откровенны, нейросети сейчас остро нуждаются».
...