据4月16日发表在《细胞》出版社旗下的《细胞报告·物理科学》杂志上的论文,美国蒙大拿州立大学工程师利用真菌的根状菌丝体和细菌细胞,研发出一种新型建筑材料。这种在较低温度下由活细胞制造而成的材料具备自我修复能力,未来有望成为混凝土等高排放建筑材料的可持续替代品。
随着环保意识的增强,利用生物来制成各种材料的行业逐渐兴起,开始进入商业市场。如果细菌能在材料中存活更长时间,其细胞便能执行多种有益功能,包括在受损时进行自我修复、清除污染物等。
然而,利用活生物制成的材料仍面临诸多挑战:一方面,这类材料的存活期较短,限制了其大规模应用;另一方面,它们往往缺乏许多建筑项目所需的复杂内部结构,难以满足多样化的建筑需求。
为应对这些挑战,研究团队尝试新的解决方案。他们受到此前用菌丝体作为包装和绝缘材料支架的启发,探索利用真菌菌丝体作为生物矿化材料支架的可行性。
研究团队对粗糙脉孢菌进行了研究,发现它可用于制作具有各种复杂结构的材料。他们利用这种真菌制造出了类似皮质骨的内部几何形状。与其他通常仅能使用数天或数周的类似生物材料相比,这种材料至少能使用一个月。
团队希望,这种新型生物材料能帮助取代水泥等高碳足迹建筑材料,水泥排放的二氧化碳占人类活动产生的二氧化碳总量的8%。下一步,他们计划诱导细胞存活更长时间,进一步优化材料性能,找到大规模、高效制造这些材料的方法。
据4月16日发表在《细胞》出版社旗下的《细胞报告·物理科学》杂志上的论文,美国蒙大拿州立大学工程师利用真菌的根状菌丝体和细菌细胞,研发出一种新型建筑材料。这种在较低温度下由活细胞制造而成的材料具备自我修复能力,未来有望成为混凝土等高排放建筑材料的可持续替代品。
随着环保意识的增强,利用生物来制成各种材料的行业逐渐兴起,开始进入商业市场。如果细菌能在材料中存活更长时间,其细胞便能执行多种有益功能,包括在受损时进行自我修复、清除污染物等。
然而,利用活生物制成的材料仍面临诸多挑战:一方面,这类材料的存活期较短,限制了其大规模应用;另一方面,它们往往缺乏许多建筑项目所需的复杂内部结构,难以满足多样化的建筑需求。
为应对这些挑战,研究团队尝试新的解决方案。他们受到此前用菌丝体作为包装和绝缘材料支架的启发,探索利用真菌菌丝体作为生物矿化材料支架的可行性。
研究团队对粗糙脉孢菌进行了研究,发现它可用于制作具有各种复杂结构的材料。他们利用这种真菌制造出了类似皮质骨的内部几何形状。与其他通常仅能使用数天或数周的类似生物材料相比,这种材料至少能使用一个月。
团队希望,这种新型生物材料能帮助取代水泥等高碳足迹建筑材料,水泥排放的二氧化碳占人类活动产生的二氧化碳总量的8%。下一步,他们计划诱导细胞存活更长时间,进一步优化材料性能,找到大规模、高效制造这些材料的方法。
记者从中国科学院金属研究所获悉,该所沈阳材料科学国家研究中心胡卫进研究员与合作者,提出利用缓冲层定量调控薄膜应变,延迟铁电薄膜晶格弛豫从而增强铁电极化强度的策略,成功揭示极化强度同铁电 记者19日从兰州大学获悉,天华肉羊通过国家畜禽遗传资源委员会审定鉴定,成为我国首个适应高寒气候的肉羊品种。该品种由兰州大学草地农业科技学院李发弟教授和乐祥鹏教授团队,联合甘肃省武威市天 记者日前获悉,位于四川成都未来科技城应用性科创区的民航科技创新示范区(B区)航站楼项目,近日取得施工许可证。这也意味着全国首个模拟验证机场开工。该民航科技创新示范区相关负责人表示,预计模 据法新社巴黎3月15日报道,15日发布的一项新的重要分析称,影响神经系统的疾病——如中风、偏头痛和痴呆症——已经超过心脏病,成为全球范围内导致人们健康损害的主要原因。 肺癌是全球死亡率最高的恶性肿瘤。其中非小细胞肺癌(NSCLC)占比达到85%。表皮生长因子受体(EGFR)是NSCLC最常见的驱动突变基因。现在,一个国际科学家团队首次证明,EGFR的一个关键界面可能会成为更 回望一加去年的整体节奏,如果要用一个词来总结其数字系列和Ace系列的概况,那就是“卷”!从外观质感、内存性能到整机体验,与友商的相互竞争中,一加表现的都比较强势,搭配清晰的产品定位策略和稳扎稳打 。本文链接:活真菌建筑材料可自我修复http://www.sushuapos.com/show-2-11902-0.html
声明:本网站为非营利性网站,本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
上一篇: 中枢神经系统外首次发现神经干细胞
下一篇: 单芯片皮秒级中红外激光器问世