クラゲの運動メカニズムは、工学の未来すらも変えつつある。中央の脳に頼らず、最小限のエネルギーで効率的な推進力を生み出す構造は、次世代の小型無人潜水艇(AUV)の開発に極めて強力なインスピレーションを与えている。
工学研究者たちは、この伸縮運動を模倣した柔軟なマイクロロボットを試作。従来のプロペラ推進と異なり、静音性に優れ、繊細な海洋生態系を傷つけずに深海探査を行うことが可能となった。さらに、その自己修復力を応用した再生医療材料の開発も現実味を帯びてきている。
クラゲの運動メカニズムは、工学の未来すらも変えつつある。中央の脳に頼らず、最小限のエネルギーで効率的な推進力を生み出す構造は、次世代の小型無人潜水艇(AUV)の開発に極めて強力なインスピレーションを与えている。
工学研究者たちは、この伸縮運動を模倣した柔軟なマイクロロボットを試作。従来のプロペラ推進と異なり、静音性に優れ、繊細な海洋生態系を傷つけずに深海探査を行うことが可能となった。さらに、その自己修復力を応用した再生医療材料の開発も現実味を帯びてきている。