呼吸細胞是一種無法用現有技術制造的機器的工程設計:直徑一微米的人造紅血球。如果納米技術的進步能像21世紀頭十年一樣迅速發展,到2020年或2030年,我們可能會看到呼吸細胞被用于醫學甚至娛樂 將來,呼吸細胞可以使運動員...
呼吸細胞是一種無法用現有技術制造的機器的工程設計:直徑一微米的人造紅血球。如果納米技術的進步能像21世紀頭十年一樣迅速發展,到2020年或2030年,我們可能會看到呼吸細胞被用于醫學甚至娛樂

將來,呼吸細胞可以使運動員在不需要呼吸的情況下沖刺15分鐘。關于呼吸細胞最有趣的是它的內部壓力:大約1000個大氣壓。呼吸細胞應該是球形的,高壓容器的最佳形狀,由純金剛石或藍寶石制成,是耐用納米系統的理想工程材料。高壓是由這些材料的強度所允許的

呼吸細胞是一種人造紅血球,由于當前技術的限制,尚未產生。在1000大氣壓下,呼吸細胞所能容納的氧氣和二氧化碳是天然紅細胞的200倍,這可以讓人在游泳池底部屏住呼吸4個小時,或者讓人以最高速度沖刺至少15分鐘而不停地呼吸。這樣的壯舉在今天是不可能的呼吸細胞以血液中的葡萄糖為動力,其設計非常簡單。其最終實現所需的就是制造業微型化的持續推進,這一趨勢已經穩定了幾十年,并且正在接近原子尺度。所需要的是3D納米級制造,這一能力預示著這一能力呼吸細胞由三個主要的設計部件組成:從肺部吸入氧氣并在血液中釋放的轉子;收集碳的轉子二氧化碳從血液中排出并釋放到肺部;轉子從血液中吸收葡萄糖,以類似于細胞呼吸的過程產生能量。初步研究發現,極其光滑的類金剛石表面對白細胞幾乎是看不見的,這使得這種裝置具有生物相容性呼吸細胞是由分子制造研究所的納米技術研究員羅伯特·弗雷塔斯設計和詳細分析的,一個機械的紅色單元格:探索性設計在醫學納米技術中,"納米醫學的應用,如Freitas所設想的那樣,在今天許多活著的人的中長期未來可能會變得司空見慣。