<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet href="/rss.xsl" type="text/xsl"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><channel><title>生物混合机器人 | 知识分享官</title><description>聚合全网优质知识内容，持续更新AI科普、编程小知识、医学健康、科学前沿、心理成长、外刊精选、设计资源与实用干货，帮助用户高效获取有价值的学习资料和知识分享。</description><link>https://learn.88lin.eu.org</link><item><title>告别硅基：科学家正用活体脑细胞打造超级节能的“生物电脑”人工智能的巨大能耗已成难题</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-505</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-505</guid><pubDate>Fri, 14 Nov 2025 06:00:14 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-even&quot;&gt;
      &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;image-preview-button image-preview-wrap&quot; popovertarget=&quot;modal-CNSmydream-505-0&quot; popovertargetaction=&quot;show&quot; aria-label=&quot;Open image preview: 告别硅基：科学家正用活体脑细胞打造超级节能的“生物电脑”人工智能的巨大能耗已成难题&quot;&gt;
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/HFOiFHF-tofsVajr0fH5nW_5AGBIi5B8-0ySoxbmqdp-mg6NwkaNm0mL6FTHW8-2_sdEyM0koOcJn3bSzpYSYXFD28BX2i7o_NVNwsZ3fpcRoofvfva3UFtVVS6MiQ8IbL1uA3JjM-7RYvIhwEiDJkZI219i4x-sT9YjxyZqeziuHs8pBuTxC8tZrQ2Kk_0g03dDZCoKKvHXEhXkDxCDNl5e-edRDi7XA35bWAvqzQnPeO_H9fF_8DpR9tOjDN48GAnR9KfnZf1UNWvoOzuISy_yP-q8eiqiy9felj5-dJihyTvwVD5iCwOjY7czeSoPNsup0n8hciXTs2qQsUHVHw.jpg&quot; alt=&quot;告别硅基：科学家正用活体脑细胞打造超级节能的“生物电脑”人工智能的巨大能耗已成难题&quot; width=&quot;453&quot; height=&quot;301&quot; loading=&quot;eager&quot; /&gt;
      &lt;/button&gt;
      &lt;div class=&quot;modal&quot; id=&quot;modal-CNSmydream-505-0&quot; popover=&quot;auto&quot; aria-label=&quot;Image preview&quot;&gt;
        &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;modal__backdrop&quot; popovertarget=&quot;modal-CNSmydream-505-0&quot; popovertargetaction=&quot;hide&quot; aria-label=&quot;Close image preview&quot;&gt;&lt;/button&gt;
        &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;modal__close&quot; popovertarget=&quot;modal-CNSmydream-505-0&quot; popovertargetaction=&quot;hide&quot; aria-label=&quot;Close image preview&quot;&gt;×&lt;/button&gt;
        &lt;div class=&quot;modal__surface&quot;&gt;
          
        &lt;/div&gt;
      &lt;/div&gt;
    
      &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;image-preview-button image-preview-wrap&quot; popovertarget=&quot;modal-CNSmydream-505-1&quot; popovertargetaction=&quot;show&quot; aria-label=&quot;Open image preview: 告别硅基：科学家正用活体脑细胞打造超级节能的“生物电脑”人工智能的巨大能耗已成难题&quot;&gt;
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/FxGzxviykfC5Vyt-Ts-vYqUT6XU4IUYefOxZ1dfSQG4KiLHvzKGJKutdsnP7Uxdo_HWukPb-qftGwsBuW4JqqVsvchHv3ZUTh8tO3VLGF9nslISnmYWJXuc1kWLQSkWaNBuncCUTtKFdl5GI1A4Sax3K3BSOYiHoE4CgIyfErEzFOhtctN3iZVU1QFPxkZwJNQN_NkOKQiSb59rpkX8IbiVWGGUrDVEXa40G8dxcWHmK4aX1nJEkqFpV_hNOrSExhKHnxIhiHj9wcb2zhwH8gVtzXRq7gxr2LshS19TWV8zuzGsayy27cR_8EY81z5gHRpL6CiKXl0f4yWf5kvk2Lw.jpg&quot; alt=&quot;告别硅基：科学家正用活体脑细胞打造超级节能的“生物电脑”人工智能的巨大能耗已成难题&quot; width=&quot;170&quot; height=&quot;122&quot; loading=&quot;eager&quot; /&gt;
      &lt;/button&gt;
      &lt;div class=&quot;modal&quot; id=&quot;modal-CNSmydream-505-1&quot; popover=&quot;auto&quot; aria-label=&quot;Image preview&quot;&gt;
        &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;modal__backdrop&quot; popovertarget=&quot;modal-CNSmydream-505-1&quot; popovertargetaction=&quot;hide&quot; aria-label=&quot;Close image preview&quot;&gt;&lt;/button&gt;
        &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;modal__close&quot; popovertarget=&quot;modal-CNSmydream-505-1&quot; popovertargetaction=&quot;hide&quot; aria-label=&quot;Close image preview&quot;&gt;×&lt;/button&gt;
        &lt;div class=&quot;modal__surface&quot;&gt;
          
        &lt;/div&gt;
      &lt;/div&gt;
    
      &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;image-preview-button image-preview-wrap&quot; popovertarget=&quot;modal-CNSmydream-505-2&quot; popovertargetaction=&quot;show&quot; aria-label=&quot;Open image preview: 告别硅基：科学家正用活体脑细胞打造超级节能的“生物电脑”人工智能的巨大能耗已成难题&quot;&gt;
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/EKJXd3qks_Y6a8Kx9qvX0JfokpAr1ctYYDZxXoVxgjEGq9IetdJARZTm5hEPSKZjXEC3pcQ0loJT7XatuNba_I2thVFtrN48UE5OBEor1XQbnm-XcYuVzomErJN38r9FngZD67ttILpHSm4hyfix_mFXZ_E0tDrUPjwMLzsujdwav3UTe6WXguoltNtuDIr_BVra3P8gn2KFQ43eQmczbwumMQFx4l4WmTIb0n68jhRmE-5FMlWbKnGsFVXoimMnG-6arTUML7vc5Vu-lbUBSJHiSbWXlznKAj8Pg7V2hM3nbQrUaKlzfDA3yY_VXlsigEFqSmqcjDNfR71lamsabg.jpg&quot; alt=&quot;告别硅基：科学家正用活体脑细胞打造超级节能的“生物电脑”人工智能的巨大能耗已成难题&quot; width=&quot;185&quot; height=&quot;122&quot; loading=&quot;eager&quot; /&gt;
      &lt;/button&gt;
      &lt;div class=&quot;modal&quot; id=&quot;modal-CNSmydream-505-2&quot; popover=&quot;auto&quot; aria-label=&quot;Image preview&quot;&gt;
        &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;modal__backdrop&quot; popovertarget=&quot;modal-CNSmydream-505-2&quot; popovertargetaction=&quot;hide&quot; aria-label=&quot;Close image preview&quot;&gt;&lt;/button&gt;
        &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;modal__close&quot; popovertarget=&quot;modal-CNSmydream-505-2&quot; popovertargetaction=&quot;hide&quot; aria-label=&quot;Close image preview&quot;&gt;×&lt;/button&gt;
        &lt;div class=&quot;modal__surface&quot;&gt;
          
        &lt;/div&gt;
      &lt;/div&gt;
    
      &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;image-preview-button image-preview-wrap&quot; popovertarget=&quot;modal-CNSmydream-505-3&quot; popovertargetaction=&quot;show&quot; aria-label=&quot;Open image preview: 告别硅基：科学家正用活体脑细胞打造超级节能的“生物电脑”人工智能的巨大能耗已成难题&quot;&gt;
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/NyD_EZmVld-j8kJd8ZR4ONsZG0CM4we9OjUK8ShVXK039JYVNj0kPEJOMPqrfecp5kpwjtXuPkDQlSbyGpMDPQEiNnnY0ko0I_QM8c7NLvBZiXaFi516o7T4jvr7Qsv2N7olBXF_tFbvd1L7A-az48HOGLJkmNJphbccuXPQv1vSzldNIPEGKmQg_p-O886GgkrsFgagxxgTR-s8ZBgvfSEAF6Ncf7gUzi6i9Zea3c33eorjM12dtxlxIsTF5I0Jy2tmCMc7MxJF4C-xMLImRHiD5D-CQEEzrv3T99Ufz9vUISkNSYk-uQq_zr4BvhnWux6ovw4eMdoxporwJywczw.jpg&quot; alt=&quot;告别硅基：科学家正用活体脑细胞打造超级节能的“生物电脑”人工智能的巨大能耗已成难题&quot; width=&quot;94&quot; height=&quot;122&quot; loading=&quot;eager&quot; /&gt;
      &lt;/button&gt;
      &lt;div class=&quot;modal&quot; id=&quot;modal-CNSmydream-505-3&quot; popover=&quot;auto&quot; aria-label=&quot;Image preview&quot;&gt;
        &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;modal__backdrop&quot; popovertarget=&quot;modal-CNSmydream-505-3&quot; popovertargetaction=&quot;hide&quot; aria-label=&quot;Close image preview&quot;&gt;&lt;/button&gt;
        &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;modal__close&quot; popovertarget=&quot;modal-CNSmydream-505-3&quot; popovertargetaction=&quot;hide&quot; aria-label=&quot;Close image preview&quot;&gt;×&lt;/button&gt;
        &lt;div class=&quot;modal__surface&quot;&gt;
          
        &lt;/div&gt;
      &lt;/div&gt;
    &lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;tgme_widget_message_text js-message_text&quot;&gt;告别硅基：科学家正用活体脑细胞打造超级节能的“生物电脑”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;人工智能的巨大能耗已成难题。我们能否拥有像人脑一样强大又节能的计算方式？根据《自然》杂志近日的一篇新闻特写报道，科学家正将目光投向一个大胆的领域——“生物计算”，试图利用活体人脑细胞（神经元）构建计算机。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究人员利用诱导多能干细胞培育沙粒大小的“大脑类器官”。这些神经元团块被置于电极阵列上，科学家通过输入特定电脉冲（如代表盲文字母）下达指令，并检测它们回传的电信号“答案”。英国布里斯托尔大学团队报告称，组合三个类器官系统识别盲文的准确率达83%。更有团队通过特定的奖惩电信号（有序或混沌刺激），教会了培养皿中的神经元玩简单的游戏。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;生物计算的愿景是实现超级计算机的性能，同时将功耗降低百万倍。尽管前景诱人，但该领域仍处极早期。同时，“缸中之脑”的科幻想象已引发了伦理担忧：它们会产生“意识”吗？对此，许多科学家强调这种担忧目前言之过早。正如一位发育生物学家所指出的：“一团神经元并不是一个大脑，它不会思考。” 他们更担心的是，对“意识”的过度炒作可能引火烧身，导致监管机构限制所有神经组织研究（包括重要的疾病治疗研究）。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;科幻小说里的湿件动不动就搞意识上传、颠覆世界，现实里的湿件……还在学着打游戏？&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1038/d41586-025-03633-0&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature&quot;&gt;Nature&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E7%89%A9%E8%AE%A1%E7%AE%97&quot; title=&quot;#生物计算&quot;&gt;#生物计算&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%A7%E8%84%91%E7%B1%BB%E5%99%A8%E5%AE%98&quot; title=&quot;#大脑类器官&quot;&gt;#大脑类器官&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%83%BD%E6%BA%90%E6%95%88%E7%8E%87&quot; title=&quot;#能源效率&quot;&gt;#能源效率&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded></item><item><title>光控“活体”机器人问世，还能“训练”肌肉记忆！来自伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校和西北大学等机构的科学家，成功研制出一款由活细胞驱动的微型生物混合机器人</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-275</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-275</guid><pubDate>Wed, 10 Sep 2025 10:00:10 GMT</pubDate><content:encoded>光控“活体”机器人问世，还能“训练”肌肉记忆！&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来自伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校和西北大学等机构的科学家，成功研制出一款由活细胞驱动的微型生物混合机器人。 该机器人以 3D 打印的水凝胶为支架，集成了小鼠的骨骼肌细胞作为“马达”，并首次引入了经过光遗传学改造的运动神经元作为控制系统。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这款机器人可通过无线微型 LED 发出的光进行远程遥控。 当特定频率的蓝光照射到神经组织时，神经元就会被激活，进而通过神经肌肉接头（NMJ）指令肌肉收缩，驱动机器人实现爬行。研究最惊人的发现是其“记忆效应”：仅用 2 赫兹的光脉冲刺激神经 1 分钟，机器人的肌肉就能在刺激停止后，继续以协调的模式收缩长达 20 分钟。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项发表于《科学 · 机器人学》的研究，为精确调控神经与肌肉的相互作用提供了全新思路。 它不仅为开发更智能、更具适应性的生物机器人铺平了道路，也为神经退行性疾病的研究和药物筛选提供了强大的新平台。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;血肉苦难，机械飞升 &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;😈&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;😈&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.adu5830&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;SCIENCE ROBOTICS&quot;&gt;SCIENCE ROBOTICS&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E7%89%A9%E6%B7%B7%E5%90%88%E6%9C%BA%E5%99%A8%E4%BA%BA&quot; title=&quot;#生物混合机器人&quot;&gt;#生物混合机器人&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%89%E9%81%97%E4%BC%A0%E5%AD%A6&quot; title=&quot;#光遗传学&quot;&gt;#光遗传学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E8%82%8C%E8%82%89%E6%8E%A5%E5%A4%B4&quot; title=&quot;#神经肌肉接头&quot;&gt;#神经肌肉接头&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;tgme_widget_message_video_player not_supported js-message_video_player&quot; href=&quot;https://t.me/CNSmydream/275&quot;&gt;&lt;i class=&quot;tgme_widget_message_video_thumb&quot; style=&quot;background-image:url(&apos;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/kxb-z4dwWeMF4owLqyO6r3FxZJj__3XMykZW2QvaKi6vx8AFs1j1tdjqHrC66PPp003m5cGSDMAcBeC2GgEmjc2amNUdVUzZqkJUasFnVyqOAs8EWsIqx19UvXXyDpwfZ_PHkIY6E1LQUYllHE7ZH1UHqnm2UfJ5Nu-hvsoABnExb2swh61OAvIfQY0rSgJFJCdhpLkPVJd0Uv5tM0bKvrC8QLJhPcCTEIoXMc-85UNCH6XplFYJfRzVQh3Vn_tg0NGVgMDnfKFpi0rYdKbO7XK_SfjY29jLXFwlIFMofcwPekTNBoOl2-9U0SB7b32Urkz4dJJze2g34-1HP4ROSw&apos;)&quot;&gt;&lt;/i&gt;

&lt;div class=&quot;tgme_widget_message_video_wrap&quot; style=&quot;width:1280px;padding-top:56.25%&quot;&gt;
  
&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;message_video_play js-message_video_play&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;time class=&quot;message_video_duration js-message_video_duration&quot;&gt;0:32&lt;/time&gt;
&lt;div class=&quot;message_media_not_supported_wrap&quot;&gt;
  &lt;div class=&quot;message_media_not_supported&quot;&gt;
    &lt;div class=&quot;message_media_not_supported_label&quot;&gt;Media is too big&lt;/div&gt;
    &lt;span class=&quot;message_media_view_in_telegram&quot;&gt;VIEW IN TELEGRAM&lt;/span&gt;
  &lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>“精子特种兵”申请出击！微型机器人在医学领域潜力巨大，但常面临磁响应性、成像可见性和细胞毒性难以兼顾的困境 </title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-267</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-267</guid><pubDate>Fri, 05 Sep 2025 07:52:45 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-odd&quot;&gt;
      &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;image-preview-button image-preview-wrap&quot; popovertarget=&quot;modal-CNSmydream-267-0&quot; popovertargetaction=&quot;show&quot; aria-label=&quot;Open image preview: “精子特种兵”申请出击！微型机器人在医学领域潜力巨大，但常面临磁响应性、成像可见性和细胞毒性难以兼顾的困境 &quot;&gt;
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/TOyrMJ_J2wvzMJe7Ddl1-orwL2HmNxtG7TdbpwDAYCheU3VAqj1oPAcyU8FMpqHeoSKktg0L4Op1KOQ1MBCs3lps3JELoMtN0oyYu2-hFE7N00lCHy5VuZ4JqX6VGt38lAaWLG24zhsnVDhtTCZjXiC1C7Vdcc_gQM13PS4c8ctbs4WIvNtOWNZJV0qniWCNsL0woJddgjuKg3OQ_La0GS_Uwzimr9cuQQq9mVys4b9jfM1RtU-aMeMLKe_oxAh3rJmYunL-p8CixhohBhlmxI4GI8NldxlT8qAKuYjr6GCcxAT7oKSSxqN5Kfm3eJyP45ph5DKViih2RGoVLKfeJg.jpg&quot; alt=&quot;“精子特种兵”申请出击！微型机器人在医学领域潜力巨大，但常面临磁响应性、成像可见性和细胞毒性难以兼顾的困境 &quot; width=&quot;685&quot; height=&quot;666&quot; loading=&quot;eager&quot; /&gt;
      &lt;/button&gt;
      &lt;div class=&quot;modal&quot; id=&quot;modal-CNSmydream-267-0&quot; popover=&quot;auto&quot; aria-label=&quot;Image preview&quot;&gt;
        &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;modal__backdrop&quot; popovertarget=&quot;modal-CNSmydream-267-0&quot; popovertargetaction=&quot;hide&quot; aria-label=&quot;Close image preview&quot;&gt;&lt;/button&gt;
        &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;modal__close&quot; popovertarget=&quot;modal-CNSmydream-267-0&quot; popovertargetaction=&quot;hide&quot; aria-label=&quot;Close image preview&quot;&gt;×&lt;/button&gt;
        &lt;div class=&quot;modal__surface&quot;&gt;
          
        &lt;/div&gt;
      &lt;/div&gt;
    &lt;/div&gt;“精子特种兵”申请出击！&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;微型机器人在医学领域潜力巨大，但常面临磁响应性、成像可见性和细胞毒性难以兼顾的困境 。 发表在《npj Robotics》上的一项研究为此提供了精妙的解决方案 ：&lt;u&gt;研究人员利用静电自组装技术，为失去活性的精子细胞包裹上超顺磁性氧化铁纳米颗粒“外衣” 。&lt;/u&gt;这就将精子转化成了一种&lt;i&gt;可被远程遥控、实时追踪且生物相容性良好的“&lt;/i&gt;&lt;mark class=&quot;highlight&quot;&gt;&lt;i&gt;生物混合机器人&lt;/i&gt;&lt;/mark&gt;&lt;i&gt;” 。&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该研究首次实现了在 X 光透视引导下，对这种微型机器人的同步无线驱动和定位 。&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;u&gt; 在一个根据真实 MRI 数据 3D 打印的女性生殖道模型中 ，科学家通过外部旋转磁场，成功驱动机器人集群以“滚动”的方式前进 ，并在不到 50 秒的时间内完成了从子宫颈到输卵管的复杂路径导航 。&lt;/u&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;这项成功的演示验证了其卓越的精准操控潜力 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;更重要的是，其临床应用前景广阔。细胞毒性研究证实，即使在接触长达 72 小时后，这种机器人对人体子宫上皮细胞也未显示出明显毒性，具有良好的生物安全性 。 &lt;b&gt;&lt;u&gt;这一突破为未来开发全新的靶向治疗策略奠定了基础，有望用于向子宫、输卵管等特定部位精准递送药物，治疗子宫内膜异位症、妇科肿瘤等疾病 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;blockquote&gt;夫人，开开门，你的药到了 —— 来自一位不想再参与内卷的精子。&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://mp.weixinbridge.com/mp/wapredirect?url=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fs44182-025-00044-1&amp;amp;action=appmsg_redirect&amp;amp;uin=MjQ4NTI1Nzg0Mw%3D%3D&amp;amp;biz=MzA5NDkzNjIwMg==&amp;amp;mid=2651774861&amp;amp;idx=1&amp;amp;type=1&amp;amp;scene=0&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;npj Robotics&quot;&gt;npj Robotics&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E7%89%A9%E6%9C%BA%E5%99%A8%E4%BA%BA&quot; title=&quot;#生物机器人&quot;&gt;#生物机器人&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%9D%B6%E5%90%91%E6%B2%BB%E7%96%97&quot; title=&quot;#靶向治疗&quot;&gt;#靶向治疗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B2%BE%E5%87%86%E5%8C%BB%E7%96%97&quot; title=&quot;#精准医疗&quot;&gt;#精准医疗&lt;/a&gt;</content:encoded></item></channel></rss>