澳洲团队将巨大掘穴蟑螂改造成搜救注射机器人

澳洲团队将巨大掘穴蟑螂改造成搜救注射机器人

N
News Editor
2026-09-09 09:03:30
昆士兰大学与新南威尔斯大学研究团队开发出名为 Paraborg 的赛博格蟑螂系统,在巨大掘穴蟑螂体内植入电极与微芯片,用于搜救与近距离注射任务。测试显示,15 厘米内注射成功率为 95%,从出发、穿越检查点到完成注射的全流程成功率为 72%。项目负责人 Thang Vo-Doan 表示,若后续资源与实地测试顺利,这类昆虫搜救队仍需 5 到 10 年才可能进入真实灾害现场。

昆士兰大学(UQ)与新南威尔斯大学(UNSW)研究团队开发出一套名为 Paraborg 的装置,把巨大掘穴蟑螂改造成可遥控执行搜救和注射任务的赛博格昆虫。团队在实验中展示,这类蟑螂不仅能寻找目标,还能对模拟伤患实施注射。

研究人员将针筒刺入模拟伤患体内,再通过二氧化碳推动活塞完成注射。执行这一动作的并非救护人员,而是一只背负电极与芯片的巨大掘穴蟑螂。Paraborg 这一名称由 Paramedic(救护技术员)与 Cyborg(赛博格)组合而来,相关成果已刊登于期刊《Advanced Science》。

测试结果:近距离注射成功率 95%

根据团队实测结果,若只计算 15 厘米以内的近距离注射动作,成功率达到 95%。如果把从起点出发、穿过检查点到最终完成注射的整套流程一并计算,成功率则降至 72%。

研究团队指出,过去小型机器人与无人机已经被用于灾难搜救,能够进入倒塌建筑等人类难以抵达的空间,但多数任务停留在搜索阶段,找到受困者后通常缺少后续处置能力。官方新闻稿中,计划主持人、生物机器人工程师 Thang Vo-Doan 表示:「我们想再往前一步,它们找到人之后,能不能真的帮上忙?」这也是 Paraborg 项目的起点。

电极如何控制蟑螂行动

团队选择栖息于昆士兰北部的巨大掘穴蟑螂作为载体。这种盔甲蟑螂体长可达 87 毫米,体重最高 40 克,是目前已知体型最大的蟑螂之一。

制作过程先对蟑螂进行麻醉,再植入电极与微芯片。团队表示,在移除装置后,这些蟑螂仍能像普通蟑螂一样正常生活,因此可被重复使用,而不是一次性消耗品。

操控核心来自电流刺激。对触角施加电刺激可以引导转向,两根触角能够分别控制;同时刺激尾部一对感官器官 cerci,则可调节行走速度。测试显示,10 到 40 赫兹的刺激频率效果最好;一旦超过 50 赫兹,蟑螂会随着时间推移对刺激失去反应,显示这套遥控方式存在耐受上限。

两种版本:侦察与注射分工

研究团队一共制作了两种版本的 Paraborg:一种在头部安装摄像头,用于拍摄现场画面;另一种则搭载自动注射机构。团队称,蟑螂天生的负重能力可达到自身体重的 1.5 倍。装上注射装置后,整体高度增加约 15 毫米,重量增加约 17 克,实测没有影响其正常行动。

注射机构依靠一套化学反应运作。装置会引发连锁反应,打破装有柠檬酸与小苏打的两个隔间之间的封层,两种物质混合后释放二氧化碳,气体累积形成压力,推动弹簧与活塞完成注射。团队将这一原理比作自然课中常见的小苏打火山实验。

在实际测试中,研究人员遥控一只蟑螂从起点出发,穿过 3 个检查点,最后对模拟目标完成注射。团队还展示了分工协作的方式:先由一只配备摄像头的蟑螂负责定位伤患,再由另一只搭载注射机构的蟑螂接续完成注射任务。

距离真实灾难现场仍有 5 到 10 年

目前所有测试都在实验室环境中完成,尚未模拟真实灾后常见的瓦砾堆积、崎岖地形和持续变化的环境条件。因此,72% 的全流程成功率能否在真实瓦砾场景中复制,仍然没有答案。

Vo-Doan 表示,如果能够获得更多资源,加快研究与实地测试进度,由赛博格昆虫组成的搜救队有机会在 5 到 10 年内投入真实灾害现场。这也意味着,距离量产和实际部署还有一段不短的时间。

UQ 团队此前也曾研发能够攀爬垂直墙面的赛博格甲虫。这次改用体型更大的蟑螂,原因很直接:只有载重能力更强的昆虫,才足以携带搜救和医疗任务所需的专业器材。

本文最初由 Bit.Fan 发布。 欲了解更多加密货币新闻与市场洞察,请访问 www.bit.fan.
500

免责声明:

本平台展示的市场信息、项目资料与第三方内容仅用于行业信息分享,不构成任何形式的投资建议或收益承诺。

加密资产交易具有较高风险,用户应充分评估自身风险承受能力并独立作出决策,相关盈亏及法律责任由用户自行承担。