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AI for Science开始“动手”了:机器人正式走进国家级实验室

来源:量子位 · 发布于 2026-08-19 14:29:57
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源络科技,推动AI for Science走进实验室3.0

AI for Science开始“动手”了:机器人正式走进国家级实验室

思邈 2026-08-19 14:29:57 来源:量子位

源络科技,推动AI for Science走进实验室3.0

允中 发自 凹非寺

量子位 | 公众号 QbitAI

清晨,一台具身智能机器人正在执行实验任务。

它需要完成数百次实验操作,包括试剂取放、试剂配置、自动分液、细胞毒性检测等流程,并实现多个实验设备之间的协同运行。

整个过程中,实验室内无需人员操作,由机器人自主完成任务。

这个场景并非科幻小说,而正在一个国家级科研平台实验室真实发生。

科学智能(AI for Science)的产业革命

今年7月中旬,国家级科研平台实验室迎来了第一批人形机器人。

这批名为Monte2的人形机器人,由源络科技国家级科研实验室联合研发。

它的外形并不科幻:两条机械臂、一个简洁的躯干,但执行的操作却比外表看起来精细得多——精准转移微量试剂、精准抓取仪器、自主调动工具,并完成核酸提取预处理、细胞毒性培养实验。

与常见的六轴工业机器人不同,Monte2能够在实验台上完成长序列、灵活的实验操作,并复现人类实验员的操作逻辑。

像细胞毒性检测等实验涉及大量重复性操作、流程调试和实验检测,需要投入大量人力和物力。

国家级科研实验室主任表示,通过引入人形机器人,科研人员无需持续值守实验现场,可以有效缓解人工操作带来的通量瓶颈和一致性问题。

计划到2027年底,实验室将机器人数量扩展至约百台规模,并通过AI统一调度机器人集群,使实验室操作流程进一步智能化。

他将这一愿景称为“实验科学的产业革命”。

在这个实验室落地前,Monte2已经在华大制造投入使用,并积累了一定的实际应用经验。

自主实验室浪潮席卷全球

机器人自主实验室,正在逐渐成为全球科研领域的重要发展趋势之一。

2024年,英国利物浦大学研究团队展示了一套自主运行实验系统,机器人在实验室连续运行8天,相关成果发表于《Nature》。

该系统能够自主切换色谱、核磁等实验仪器,由AI判断哪些反应值得继续推进,并在8天内自主完成680次实验。

美国相关研究也呈现多条路线并行发展的趋势:

  • 伯克利A-Lab专注于材料合成领域,AI通过分析海量文献生成制备方案,机器人在17天内合成41种新材料;
  • 北卡大学则通过优化实验流程,将数据采集速度提升10倍,原本需要数月完成的筛选任务,可以压缩至数周完成。

大模型的发展,也正在为实验室装上“大脑”。

卡内基梅隆大学的Coscientist、谷歌DeepMind的Co-Scientist、日本Sakana AI的AI Scientist等系统,都在探索让AI具备文献理解、实验设计、提出待验证假设,甚至辅助完成研究论文撰写的能力。

而在中国,国家级科研实验室与源络科技正在探索AI4S在真实实验场景中的应用落地,推动人工智能从科学计算进一步走向实验执行。

实验室3.0,理解真实物理世界

要理解实验室的发展,需要从三个阶段来看。

实验室1.0,以科研人员为核心,研究人员依靠经验和操作完成移液、称量、离心、观察等实验流程,大量重复性工作依赖人工完成,实验效率和操作一致性受到限制。

实验室2.0,以设备为核心的孤岛式流水线系统,通过固定基座的协作机械臂和仪器工作站,能够按照预设程序完成固定实验任务,提升了实验执行效率。

但系统不真正理解实验对象、任务目标以及环境变化,面对复杂、多变的科研场景时,系统无法胜任。

实验室3.0,则是在之前基础上进一步演化,以具身智能赋能的自驱动实验,顶层由大模型设计实验方法,底层由具身智能机器人接管物理世界的执行,形成操作和分析闭环。

源络科技基于自研OPN“以物体为中心的物理原生模型”,解决实验室的核心问题——机器人如何在物理世界中理解并完成科研流程

区别于传统自动化设备依赖预设程序,实验室3.0具备理解环境、执行长流程任务以及实时调整操作的综合能力。

具体来看,它需要具备三个核心能力:

以实验物体为核心理解整个实验场景

实验环境并不是由单一动作组成,而是由样本、试剂、耗材、仪器以及操作流程共同构成的复杂系统。

第三代无人实验室需要让机器人理解不同实验对象之间的关系,而不仅仅是完成某一个动作。

基于OPN物理原生模型,机器人能够围绕实验对象建立对物理环境的理解,识别试剂、试管、细胞以及各类实验仪器,理解不同物体之间的交互关系,并判断每一步操作可能带来的影响,从而摆脱传统机器人依赖固定程序执行任务的限制。

连续数小时稳定执行长流程实验

科研实验往往不是单一操作,而是一系列环环相扣的连续任务。

无论是生化实验、材料实验,还是药物筛选流程,任何一个环节出现偏差,都可能影响最终实验结果。

因此,实验室机器人不仅需要完成单个动作,更需要具备长时间稳定运行能力,在多个步骤、多台设备之间保持任务连续性。

源络机器人目前已实现连续数小时自主操作,能够完成复杂实验流程中的连续执行任务,支撑长周期、高精度科研操作。

多模态实时感知与灵活调整

实验环境始终处于动态变化之中,不存在完全相同的两次操作。

液面高度变化、试管角度变化、抓取力度差异等因素,都会影响实验执行过程。

机器人通过融合视觉、力觉、触觉等多模态信息,根据环境变化实时调整运动轨迹和操作力度,在液体流动、软质耗材等复杂场景中保持亚毫米级操作精度。

实验室3.0的核心,是让机器人具备理解实验环境、执行长序列任务以及适应复杂变化的能力

通过以物体为中心的环境理解、多模态感知和自主决策能力,机器人能够完成跨设备、多步骤的精细化实验流程。

最真实的案例:细胞生物学实验

在生物医药和生命科学研发领域,细胞毒性检测、细胞培养传代等实验,是最能体现机器人实验室价值的真实应用场景。

人工完成一整套实验流程,往往包含大量细碎且重复的操作:样本取样、工作液配置、反复移液,再到实验仪器操作,每一个环节都紧密关联。

在面对不断变化的实验任务、多设备协同以及高频次的操作需求时,科研人员仍需耗费大量精力在实验执行环节,难以将更多时间投入到创新研究中。

与此同时,人工操作也容易受到疲劳、经验差异等因素影响,例如移液深度、加样量等细微变化,都可能导致实验结果产生偏差。

因此,大量基础实验操作长期占据科研人员较高比例的实验时间。

源络机器人落地国家级科研平台后,已能够自主完成细胞传代、细胞毒性检测等完整实验流程。

依托自研OPN物理原生模型,机器人能够稳定协同操作多台实验设备,完成40余种精细化生物实验操作,达到亚毫米级精准操作能力。

协作,而非替代

北卡罗来纳州立大学教授阿博哈萨尼(Milad Abolhasani)曾说过一句话,被许多研究者引用:

自主实验室将作为人类研究者的合作者,显著缩短达到科学解决方案所需的时间和成本。但它们不会取代人类研究者独特的专业知识和创造力。

这句话值得细细品味。

机器人能以数倍乃至数十倍于人类的速度,完成数据密集型的探索性实验。

AI大模型能辅助研究者从海量文献中提炼假说,辅助判断我们该问什么问题。

但科学的核心问题——某个发现是否真正重要、是否开辟了新的方向、数据背后的机制究竟意味着什么,仍然离不开人类的判断。

从更宏观的角度来看,这场变革的意义或许超出了效率本身。

2023年的一项科学计量学研究指出,在其覆盖的1945年至2010年论文和1976年至2010年专利样本中,颠覆性指标呈下降趋势。

结论显示:无人实验室正在将科学家从大量重复性操作中解放出来,让他们得以把精力投入到真正需要人类判断力的地方。

机器人实验室最能说明问题的地方,不是它把人类实验室原样复制了一遍,而是它正在把实验流程改造成更适合机器连续运行的新形态,建立一种新的工作方式。

汇聚100位合作伙伴,推动AI for Science迈向实验室3.0

为了推动AI for Science真正迈向实验室3.0,源络科技正式发起「原点计划(Origin Program)」。

原点计划的初衷,是让机器人能够承担那些长时间、高精度、重复性的执行工作,让实验室人员回归科学本身。

源络希望与高校、科研院所、生物医药企业及更多科研伙伴,共同开放真实科研场景,共同推动AI for Science从计算走向执行。

目前,源络科技正在寻找首批100位合作伙伴,共同验证具身智能在生物医药、材料科学、化学分析等领域的应用。

如果你的实验过程中经常遇到实验流程较长、需要连续数小时甚至跨夜完成,实验步骤需要精准、稳定执行,或涉及危险、污染、高强度人工操作等情况,欢迎加入原点计划,共同探索实验室3.0。

「原点计划」报名地址:https://mp.weixin.qq.com/s/JotsPX4vALohH7Yz6-bY5g

*本文系量子位获授权刊载,观点仅为原作者所有。

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