НАСЕКОМЫЕ И ПРОИЗВОДСТВО РОБОТОВ

Не только архитекторы интересуются насекомыми. Инженеры электроники частенько наблюдают за насекомыми, чтобы использовать свои находки для развития машинных технологий. Роботы с конечностями, созданными по принципу устройства лапок насекомых, более устойчивы. Роботы-насекомые, на концах лапок которых сделаны присоски, могут ходить по стенкам, как комары. Робот, которого произвела одна японская фирма, вдохновленная насекомыми, умеет гулять по потолку. Фирма приделала этому роботу чувствительные датчики и теперь использует для проверки состояния нижней части конструкций мостов.
ПРИМЕРЫ ИЗОБРЕТЕНИЙ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ЗАИМСТВОВАНЫ У НАСЕКОМЫХ


От насекомых - к современному железнодорожному вокзалу.
В 1987 году французские власти пригласили архитектора Сантьяго Калатрава для возведения станции "Лион - Столас" скоростной железной дороги. Они собирались рассказать, какой видят будущую станцию. Новая станция должна была быть великолепной, броской, бросающейся в глаза. Калатрава, выслушав их пожелания, нарисовал на листке бумаги насекомое. Эта станция, прообразом которой было насекомое, была возведена на бетонных опорах, похожих на кости динозавра. К тому же синее и зеленое освещение повторяло цвета покровного слоя насекомых. Когда в 1994 году станция была открыта, политики сказали, что это именно то, что они хотели.
Известно, что микроскопические машины сильно заинтересовали Вооруженные Силы США. По словам профессора Джоана Смита, для того чтобы заставить двигаться робота величиной с муравья, достаточно мотора размером в миллиметр. Считается, что если такой робот попадет вместе с настоящими муравьями в радары, моторы самолетов или на компьютерную станцию противника, то он сможет привести к большим потерям. Совместная работа двух крупных японских фирм - "Mitsubishi" и "Matsushita" - является первым шагом по созданию муравьев-роботов. Результатом этой работы явилось создание робота весом в 0,42 грамма, который за минуту может пройти 4 метра.
ХИТИН: ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПОКРОВНЫЙ МАТЕРИАЛ
Насекомые - самые распространенные на Земле живые организмы. Причина в том, что они очень легко выносят любые, даже самые неблагоприятные условия. Одна из основных причин такой выносливости - хитин, облегающий организм насекомого.
Хитин очень легкий и тонкий. Поэтому насекомые весьма легко его носят. Несмотря на то что хитиновый покров облегает тело снаружи, он настолько прочный, что даже выполняет функцию скелета. В то же время он достаточно эластичный. Мышцы прикрепляются к нему изнутри, сокращаются и растягиваются, и таким образом насекомое движется. Все это позволяет насекомому быстро двигаться и одновременно уменьшает негативные воздействия снаружи. Хитиновый слой не пропускает снаружи воду и не дает выделяться жидкости изнутри.48 Также хитиновый слой не подвержен воздействию радиации. Как правило, хитиновый покров имеет цвет, совпадающий с цветом окружающей среды, иногда настолько похожий, что может ввести в заблуждение.
Если бы самолеты и космические корабли обладали свойствами хитина, то какими бы они были? На самом деле такое покрытие - мечта всех воздушных инженеров.
Живот насекомых создан в соответствии с их общей конструкцией и образом жизни. Например, внешняя часть живота скорпиона, обитающего в пустыне, покрыта специальными чувствительными органами. С их помощью скорпион исследует почву и находит наиболее подходящее место для кладки яиц. Хитин, который является покровным слоем у большинства насекомых, представляет собой великолепный по своей прочности, эластичности и изоляционным способностям материал.
ИДЕАЛЬНАЯ ФОРМА ЭРИТРОЦИТОВ
Функцию переноса в крови кислорода выполняют эритроциты. Кислород прикрепляется к веществу под названием гемоглобин, которое находится на поверхности эритроцитов, и в таком состоянии переносится. Объем переносимого кислорода зависит от размеров клетки. Однако эритроциты проходят и по капиллярам. Для этого необходимо, чтобы клетка была как можно более маленького объема. То есть при маленьких размерах она должна проносить как можно больше кислорода.
И вот, оказывается, эритроциты созданы так, чтобы отвечать этим сложным требованиям. Каждый эритроцит плоский, круглый и приплюснутый с обеих сторон. Он немного напоминает головку сыра. Именно такая форма обладает и самыми маленькими размерами, и самым большим объемом. Благодаря такой форме один эритроцит в состоянии переносить до 300 миллионов молекул гемоглобина. В то же время из-за своей гибкости эритроциты свободно проходят через капиллярные сосуды или самые маленькие поры.