{"id":269712,"date":"2026-10-01T16:59:00","date_gmt":"2026-10-01T19:59:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/?p=269712"},"modified":"2026-09-30T23:51:11","modified_gmt":"2026-10-01T02:51:11","slug":"engenheiros-do-mit-criaram-um-robo-fino-como-uma-folha-que-nada-usando-celulas-musculares-vivas-a-luz-faz-cada-nadadeira-se-contrair-e-muda-a-direcao-do-movimento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/2026\/10\/01\/engenheiros-do-mit-criaram-um-robo-fino-como-uma-folha-que-nada-usando-celulas-musculares-vivas-a-luz-faz-cada-nadadeira-se-contrair-e-muda-a-direcao-do-movimento\/","title":{"rendered":"Engenheiros do MIT criaram um rob\u00f4 fino como uma folha que nada usando c\u00e9lulas musculares vivas: a luz faz cada &#8220;nadadeira&#8221; se contrair e muda a dire\u00e7\u00e3o do movimento"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No MIT, um <strong>rob\u00f4 fino<\/strong> como uma folha mostrou que uma \u00fanica camada de <strong>c\u00e9lulas musculares vivas<\/strong> pode gerar movimento dentro d&#8217;\u00e1gua. O aquabot usa uma pel\u00edcula de gel com duas nadadeiras; flashes de luz ativam cada lado separadamente e permitem controlar dire\u00e7\u00e3o e velocidade. O prot\u00f3tipo percorreu um labirinto aqu\u00e1tico.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Como um rob\u00f4 fino consegue nadar usando tecido vivo?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O princ\u00edpio combina um suporte flex\u00edvel com <strong>m\u00fasculo cultivado em laborat\u00f3rio<\/strong>. As c\u00e9lulas crescem alinhadas sobre sulcos microsc\u00f3picos no gel e formam fibras capazes de se contrair juntas. Quando uma regi\u00e3o recebe luz, essas fibras puxam a estrutura e fazem a nadadeira bater.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esse arranjo pertence aos chamados <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Biohybrid_system\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>sistemas bioh\u00edbridos<\/strong><\/a>, que unem componentes vivos e materiais artificiais. Em vez de instalar um pequeno motor convencional em cada lado, o prot\u00f3tipo usa o pr\u00f3prio tecido muscular como atuador para transformar est\u00edmulo luminoso em movimento.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Muscle-powered_swimming_robot_in\u2026_20260930234306-1024x576.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-269720\" srcset=\"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Muscle-powered_swimming_robot_in\u2026_20260930234306-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Muscle-powered_swimming_robot_in\u2026_20260930234306-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Muscle-powered_swimming_robot_in\u2026_20260930234306-768x432.jpg 768w, https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Muscle-powered_swimming_robot_in\u2026_20260930234306-750x422.jpg 750w, https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Muscle-powered_swimming_robot_in\u2026_20260930234306-1140x641.jpg 1140w, https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Muscle-powered_swimming_robot_in\u2026_20260930234306.jpg 1280w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Por que a luz consegue controlar cada nadadeira separadamente?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As c\u00e9lulas musculares foram modificadas para responder a <strong>pulsos de luz<\/strong>. Isso permite ativar apenas a nadadeira esquerda, apenas a direita ou as duas em sequ\u00eancias diferentes. Alterando o lado e o intervalo dos flashes, os pesquisadores conseguem mudar a dire\u00e7\u00e3o e ajustar a velocidade.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A p\u00e1gina do <a href=\"https:\/\/news.mit.edu\/2026\/powered-by-muscle-cells-paper-thin-robot-swims-through-watery-maze-0929\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>MIT<\/strong><\/a> relata que o rob\u00f4 foi guiado por um labirinto aqu\u00e1tico e chegou a nadar cerca de quatro comprimentos do pr\u00f3prio corpo por minuto. O teste mostrou que uma camada muscular extremamente fina consegue gerar for\u00e7a suficiente para locomo\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Quais partes fazem o aquabot se mover dentro da \u00e1gua?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O prot\u00f3tipo depende de poucos elementos, mas cada um resolve uma fun\u00e7\u00e3o espec\u00edfica. O gel d\u00e1 forma ao corpo, os sulcos orientam as fibras e o tecido vivo produz a for\u00e7a. A <strong>coordena\u00e7\u00e3o entre estrutura e m\u00fasculo<\/strong> evita desperdi\u00e7ar boa parte da contra\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Os <strong>componentes centrais<\/strong> do sistema s\u00e3o:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Filme de gel:<\/strong> funciona como esqueleto leve e flex\u00edvel.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sulcos microsc\u00f3picos:<\/strong> ajudam as c\u00e9lulas a crescer na mesma dire\u00e7\u00e3o.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Camada muscular:<\/strong> contrai quando recebe o est\u00edmulo luminoso.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Duas nadadeiras:<\/strong> permitem combinar propuls\u00e3o, curva e rota\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Muscle_cells_bending_aquabot_fin_20260930234257-1024x576.jpg\" alt=\"Rob\u00f4 do MIT nada com m\u00fasculos vivos ativados por luz\" class=\"wp-image-269722\" srcset=\"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Muscle_cells_bending_aquabot_fin_20260930234257-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Muscle_cells_bending_aquabot_fin_20260930234257-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Muscle_cells_bending_aquabot_fin_20260930234257-768x432.jpg 768w, https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Muscle_cells_bending_aquabot_fin_20260930234257-750x422.jpg 750w, https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Muscle_cells_bending_aquabot_fin_20260930234257-1140x641.jpg 1140w, https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Muscle_cells_bending_aquabot_fin_20260930234257.jpg 1280w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Rob\u00f4 do MIT nada com m\u00fasculos vivos ativados por luz<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">O que tornou essa vers\u00e3o mais eficiente que modelos musculares anteriores?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A diferen\u00e7a principal est\u00e1 na <strong>arquitetura bidimensional<\/strong>. Muitos rob\u00f4s bioh\u00edbridos usam blocos tridimensionais de m\u00fasculo, que exigem grande quantidade de c\u00e9lulas. Aqui, uma monocamada alinhada sobre um suporte muito fino consegue concentrar melhor a for\u00e7a na dire\u00e7\u00e3o \u00fatil para dobrar e mover a estrutura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O trabalho publicado na <a href=\"https:\/\/advanced.onlinelibrary.wiley.com\/doi\/abs\/10.1002\/adfm.78065\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Advanced Functional Materials<\/strong><\/a> relata maior densidade de for\u00e7a e longa dura\u00e7\u00e3o de funcionamento em compara\u00e7\u00e3o com vers\u00f5es anteriores. O desenho tamb\u00e9m permite controlar membros independentes, passo importante para transformar contra\u00e7\u00f5es simples em trajet\u00f3rias dirigidas.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Para que um rob\u00f4 movido por m\u00fasculos vivos pode servir no futuro?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O prot\u00f3tipo ainda \u00e9 uma demonstra\u00e7\u00e3o de laborat\u00f3rio, mas aponta para m\u00e1quinas pequenas capazes de trabalhar onde <strong>flexibilidade e delicadeza<\/strong> importam mais que velocidade. Ambientes aqu\u00e1ticos fr\u00e1geis, superf\u00edcies irregulares e espa\u00e7os pequenos s\u00e3o exemplos em que estruturas macias podem oferecer vantagens sobre mecanismos r\u00edgidos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O pr\u00f3ximo desafio \u00e9 melhorar formato, velocidade e controle sem perder a simplicidade do sistema. O resultado mostra que um <strong>rob\u00f4 fino<\/strong> n\u00e3o precisa de m\u00fasculos volumosos para nadar: uma camada celular bem orientada j\u00e1 pode converter luz em for\u00e7a e transformar essa for\u00e7a em dire\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>No MIT, um rob\u00f4 fino como uma folha mostrou que uma \u00fanica camada de c\u00e9lulas musculares vivas pode gerar movimento dentro d&#8217;\u00e1gua. O aquabot usa uma pel\u00edcula de gel com duas nadadeiras; flashes de luz ativam cada lado separadamente e permitem controlar dire\u00e7\u00e3o e velocidade. O prot\u00f3tipo percorreu um labirinto aqu\u00e1tico. Como um rob\u00f4 fino [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":36,"featured_media":269721,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"format":"standard"},"jnews_primary_category":[],"jnews_social_meta":[],"jnews_override_counter":[],"footnotes":""},"categories":[8819],"tags":[36399,4899,3855,161],"class_list":["post-269712","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-curiosidades","tag-biohibrido","tag-mit","tag-robotica","tag-tecnologia"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.3 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Engenheiros do MIT criaram um rob\u00f4 fino como uma folha que nada usando c\u00e9lulas musculares vivas: a luz faz cada &quot;nadadeira&quot; se contrair e muda a dire\u00e7\u00e3o do movimento - Estado de Minas - Em foco<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Um rob\u00f4 fino do MIT nada sem motores nas nadadeiras: c\u00e9lulas musculares respondem \u00e0 luz e permitem controlar dire\u00e7\u00e3o e velocidade.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/2026\/10\/01\/engenheiros-do-mit-criaram-um-robo-fino-como-uma-folha-que-nada-usando-celulas-musculares-vivas-a-luz-faz-cada-nadadeira-se-contrair-e-muda-a-direcao-do-movimento\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"pt_BR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Engenheiros do MIT criaram um rob\u00f4 fino como uma folha que nada usando c\u00e9lulas musculares vivas: a luz faz cada &quot;nadadeira&quot; se contrair e muda a dire\u00e7\u00e3o do movimento - Estado de Minas - Em foco\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Um rob\u00f4 fino do MIT nada sem motores nas nadadeiras: c\u00e9lulas musculares respondem \u00e0 luz e permitem controlar dire\u00e7\u00e3o e velocidade.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/2026\/10\/01\/engenheiros-do-mit-criaram-um-robo-fino-como-uma-folha-que-nada-usando-celulas-musculares-vivas-a-luz-faz-cada-nadadeira-se-contrair-e-muda-a-direcao-do-movimento\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Estado de Minas - Em foco\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-10-01T19:59:00+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Aquabot_swimming_in_water_maze_20260930234302.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1280\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"720\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Paulo\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Escrito por\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Paulo\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. tempo de leitura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"4 minutos\" \/>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Engenheiros do MIT criaram um rob\u00f4 fino como uma folha que nada usando c\u00e9lulas musculares vivas: a luz faz cada \"nadadeira\" se contrair e muda a dire\u00e7\u00e3o do movimento - Estado de Minas - Em foco","description":"Um rob\u00f4 fino do MIT nada sem motores nas nadadeiras: c\u00e9lulas musculares respondem \u00e0 luz e permitem controlar dire\u00e7\u00e3o e velocidade.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/2026\/10\/01\/engenheiros-do-mit-criaram-um-robo-fino-como-uma-folha-que-nada-usando-celulas-musculares-vivas-a-luz-faz-cada-nadadeira-se-contrair-e-muda-a-direcao-do-movimento\/","og_locale":"pt_BR","og_type":"article","og_title":"Engenheiros do MIT criaram um rob\u00f4 fino como uma folha que nada usando c\u00e9lulas musculares vivas: a luz faz cada \"nadadeira\" se contrair e muda a dire\u00e7\u00e3o do movimento - Estado de Minas - Em foco","og_description":"Um rob\u00f4 fino do MIT nada sem motores nas nadadeiras: c\u00e9lulas musculares respondem \u00e0 luz e permitem controlar dire\u00e7\u00e3o e velocidade.","og_url":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/2026\/10\/01\/engenheiros-do-mit-criaram-um-robo-fino-como-uma-folha-que-nada-usando-celulas-musculares-vivas-a-luz-faz-cada-nadadeira-se-contrair-e-muda-a-direcao-do-movimento\/","og_site_name":"Estado de Minas - Em foco","article_published_time":"2026-10-01T19:59:00+00:00","og_image":[{"width":1280,"height":720,"url":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Aquabot_swimming_in_water_maze_20260930234302.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Paulo","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Escrito por":"Paulo","Est. tempo de leitura":"4 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/2026\/10\/01\/engenheiros-do-mit-criaram-um-robo-fino-como-uma-folha-que-nada-usando-celulas-musculares-vivas-a-luz-faz-cada-nadadeira-se-contrair-e-muda-a-direcao-do-movimento\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/2026\/10\/01\/engenheiros-do-mit-criaram-um-robo-fino-como-uma-folha-que-nada-usando-celulas-musculares-vivas-a-luz-faz-cada-nadadeira-se-contrair-e-muda-a-direcao-do-movimento\/"},"author":{"name":"Paulo","@id":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/#\/schema\/person\/a40efdfe89a3c3c02a66e4188f4757f9"},"headline":"Engenheiros do MIT criaram um rob\u00f4 fino como uma folha que nada usando c\u00e9lulas musculares vivas: a luz faz cada &#8220;nadadeira&#8221; se contrair e muda a dire\u00e7\u00e3o do movimento","datePublished":"2026-10-01T19:59:00+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/2026\/10\/01\/engenheiros-do-mit-criaram-um-robo-fino-como-uma-folha-que-nada-usando-celulas-musculares-vivas-a-luz-faz-cada-nadadeira-se-contrair-e-muda-a-direcao-do-movimento\/"},"wordCount":641,"commentCount":0,"image":{"@id":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/2026\/10\/01\/engenheiros-do-mit-criaram-um-robo-fino-como-uma-folha-que-nada-usando-celulas-musculares-vivas-a-luz-faz-cada-nadadeira-se-contrair-e-muda-a-direcao-do-movimento\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Aquabot_swimming_in_water_maze_20260930234302.jpg","keywords":["bioh\u00edbrido","MIT","rob\u00f3tica","Tecnologia"],"articleSection":["Curiosidades"],"inLanguage":"pt-BR","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/2026\/10\/01\/engenheiros-do-mit-criaram-um-robo-fino-como-uma-folha-que-nada-usando-celulas-musculares-vivas-a-luz-faz-cada-nadadeira-se-contrair-e-muda-a-direcao-do-movimento\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/2026\/10\/01\/engenheiros-do-mit-criaram-um-robo-fino-como-uma-folha-que-nada-usando-celulas-musculares-vivas-a-luz-faz-cada-nadadeira-se-contrair-e-muda-a-direcao-do-movimento\/","url":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/2026\/10\/01\/engenheiros-do-mit-criaram-um-robo-fino-como-uma-folha-que-nada-usando-celulas-musculares-vivas-a-luz-faz-cada-nadadeira-se-contrair-e-muda-a-direcao-do-movimento\/","name":"Engenheiros do MIT criaram um rob\u00f4 fino como uma folha que nada usando c\u00e9lulas musculares vivas: a luz faz cada \"nadadeira\" se contrair e muda a dire\u00e7\u00e3o do movimento - Estado de Minas - Em foco","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/2026\/10\/01\/engenheiros-do-mit-criaram-um-robo-fino-como-uma-folha-que-nada-usando-celulas-musculares-vivas-a-luz-faz-cada-nadadeira-se-contrair-e-muda-a-direcao-do-movimento\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/2026\/10\/01\/engenheiros-do-mit-criaram-um-robo-fino-como-uma-folha-que-nada-usando-celulas-musculares-vivas-a-luz-faz-cada-nadadeira-se-contrair-e-muda-a-direcao-do-movimento\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Aquabot_swimming_in_water_maze_20260930234302.jpg","datePublished":"2026-10-01T19:59:00+00:00","author":{"@id":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/#\/schema\/person\/a40efdfe89a3c3c02a66e4188f4757f9"},"description":"Um rob\u00f4 fino do MIT nada sem motores nas nadadeiras: c\u00e9lulas musculares respondem \u00e0 luz e permitem controlar dire\u00e7\u00e3o e velocidade.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/2026\/10\/01\/engenheiros-do-mit-criaram-um-robo-fino-como-uma-folha-que-nada-usando-celulas-musculares-vivas-a-luz-faz-cada-nadadeira-se-contrair-e-muda-a-direcao-do-movimento\/#breadcrumb"},"inLanguage":"pt-BR","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/2026\/10\/01\/engenheiros-do-mit-criaram-um-robo-fino-como-uma-folha-que-nada-usando-celulas-musculares-vivas-a-luz-faz-cada-nadadeira-se-contrair-e-muda-a-direcao-do-movimento\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pt-BR","@id":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/2026\/10\/01\/engenheiros-do-mit-criaram-um-robo-fino-como-uma-folha-que-nada-usando-celulas-musculares-vivas-a-luz-faz-cada-nadadeira-se-contrair-e-muda-a-direcao-do-movimento\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Aquabot_swimming_in_water_maze_20260930234302.jpg","contentUrl":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Aquabot_swimming_in_water_maze_20260930234302.jpg","width":1280,"height":720,"caption":"Rob\u00f4 do MIT nada com m\u00fasculos vivos ativados por luz"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/2026\/10\/01\/engenheiros-do-mit-criaram-um-robo-fino-como-uma-folha-que-nada-usando-celulas-musculares-vivas-a-luz-faz-cada-nadadeira-se-contrair-e-muda-a-direcao-do-movimento\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"In\u00edcio","item":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Engenheiros do MIT criaram um rob\u00f4 fino como uma folha que nada usando c\u00e9lulas musculares vivas: a luz faz cada &#8220;nadadeira&#8221; se contrair e muda a dire\u00e7\u00e3o do movimento"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/#website","url":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/","name":"Estado de Minas - Em foco","description":"Acompanhe as \u00faltimas not\u00edcias e fique bem informado sobre tudo o que acontece em Minas Gerais, Brasil e no mundo.","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"pt-BR"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/#\/schema\/person\/a40efdfe89a3c3c02a66e4188f4757f9","name":"Paulo","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pt-BR","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/e97035e905aa7c91d0d43cb122ce3d29e6f75e431f9c5f20d3d2e46f1e2f5af4?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/e97035e905aa7c91d0d43cb122ce3d29e6f75e431f9c5f20d3d2e46f1e2f5af4?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/e97035e905aa7c91d0d43cb122ce3d29e6f75e431f9c5f20d3d2e46f1e2f5af4?s=96&d=mm&r=g","caption":"Paulo"},"sameAs":["https:\/\/www.em.com.br\/emfoco"],"url":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/author\/paulomyth\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/269712","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-json\/wp\/v2\/users\/36"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=269712"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/269712\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":269728,"href":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/269712\/revisions\/269728"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-json\/wp\/v2\/media\/269721"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=269712"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=269712"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=269712"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}