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。
3月18日,中国经济信息社(以下简称中经社)垂直领域数字化应用系统发布仪式在北京举行。在发布仪式上,锚定建设“国家级经济信息旗舰”的目标,中经社推出了八大数字化应用系统。中经社此次发布的行 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。 荷兰阿姆斯特丹大学医学院科学家开展的一项新研究证明,利用最新CRISPR-Cas基因编辑技术,能消除实验室中受感染细胞内所有艾滋病病毒(HIV)的痕迹,为治愈该病带来新希望。相关研究论文将提交于4月27 记者从中国航天科技集团获悉,3月21日13时27分,长征二号丁运载火箭/远征三号上面级在酒泉卫星发射中心起飞,随后将云海二号02组卫星送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。云海二号02组卫星由中国航 英伟达的GPU又升级了。3月19日,英伟达CEO黄仁勋发布了最新的B200算力芯片GPU,FP8精度下的训练性能是上一代的2.5倍,FP4精度下的推理性能更是达到了上一代的5倍。然而,这场技术狂欢背后,却令AI领域 中国气象局下一代大气数值模式日前发布。该模式采用完全自主的动力框架算法——多矩约束有限体积方法为基础算法,进一步提升全球公里级和区域百米级尺度数值预报的精度,显著减小全球 。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
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