Магнитные микроводоросли: крошечные пловцы с роботизированной миссией

Учёные из Института интеллектуальных систем Макса Планка (MPI-IS) в Штутгарте совершили прорыв в области биогибридных микроплавательных систем. Исследователи из Департамента физического интеллекта разработали метод покрытия микроводорослей магнитным материалом, что позволяет контролировать их движение. Результаты этой новаторской работы были опубликованы в журнале "Matter".
Магнитные микроводоросли: крошечные пловцы с роботизированной миссией
Изображение носит иллюстративный характер

Микроводоросли представляют собой одноклеточные организмы размером всего десять микрон. Их естественный двигательный механизм состоит из двух похожих на хлысты жгутиков, расположенных в передней части клетки. Эти жгутики позволяют водорослям передвигаться способом, напоминающим брасс в плавании. После магнетизации микроводоросли способны развивать скорость до 115 микрометров в секунду, что эквивалентно 12 длинам их собственного тела за секунду. Для сравнения, олимпийский чемпион Майкл Фелпс в своих лучших заплывах достигает скорости лишь 1,4 длины тела в секунду.

Методология создания магнитных микроводорослей оказалась на удивление эффективной. Исследователи использовали хитозан, природный полимер, смешанный с магнитными наночастицами, для покрытия водорослей. Процесс занимает всего несколько минут и имеет впечатляющий показатель успеха: 9 из 10 водорослей успешно приобретают магнитное покрытие. Тестирование проводилось в трёх различных средах: в жидкости, похожей на воду; в сильно ограниченных 3D-печатных цилиндрах, размеры которых всего в 3 раза превышали размеры самих микроводорослей; и в вязкой жидкости, имитирующей слизь.

Для управления движением магнитных микроводорослей учёные разработали две системы: одна основана на магнитных катушках, другая использует постоянные магниты, расположенные вокруг микроскопа. Эти системы создают однородное магнитное поле с изменяющимися направлениями, позволяя точно контролировать траекторию движения микроорганизмов.

Результаты исследования показали, что магнитное покрытие практически не влияет на естественную способность водорослей к плаванию. В микроканалах были выявлены три типа навигационного поведения: возвратное движение, пересечение и магнитное пересечение. Без магнитного управления водоросли часто застревали и были вынуждены двигаться в обратном направлении. С магнитным управлением их движение становилось более плавным, и они могли избегать столкновений с границами каналов. В вязких средах движение замедлялось, а при применении магнитного поля наблюдался зигзагообразный паттерн перемещения.

Исследование совместно возглавили Биргюль Акольпоглу и Саадет Фатма Балтаджи. «Наше предыдущее исследование было сосредоточено на микроплавательных системах на основе бактерий для доставки лекарств», — отмечают учёные. Их текущая работа развивает эту концепцию, предлагая более совершенный подход к созданию биогибридных микророботов.

Потенциальные применения этой технологии впечатляют. Магнитные микроводоросли могут быть особенно эффективны в сложных и малых замкнутых средах, таких как человеческие ткани. Они открывают новые возможности для целенаправленной доставки лекарств и биосовместимых медицинских процедур. Исследователи видят в этой технологии потенциал для инноваций не только в биомедицине, но и в других областях, где требуется точное микроманипулирование.


Новое на сайте

19167Севернокорейская хакерская группировка Lazarus маскирует вредоносный код под тестовые... 19166Государственные хакеры используют Google Gemini для кибершпионажа и клонирования моделей... 19165Можно ли построить мировую сверхдержаву на чашках чая и фунтах сахара? 19164Уязвимые обучающие приложения открывают доступ к облакам Fortune 500 для криптомайнинга 19163Почему ботнет SSHStalker успешно атакует Linux уязвимостями десятилетней давности? 19162Microsoft устранила шесть уязвимостей нулевого дня и анонсировала радикальные изменения в... 19161Эскалация цифровой угрозы: как IT-специалисты КНДР используют реальные личности для... 19160Скрытые потребности клиентов и преимущество наблюдения над опросами 19159Академическое фиаско Дороти Паркер в Лос-Анджелесе 19158Китайский шпионский фреймворк DKnife захватывает роутеры с 2019 года 19157Каким образом корейские детские хоры 1950-х годов превратили геополитику в музыку и... 19156Научная революция цвета в женской моде викторианской эпохи 19155Как новый сканер Microsoft обнаруживает «спящих агентов» в открытых моделях ИИ? 19154Как новая кампания DEADVAX использует файлы VHD для скрытой доставки трояна AsyncRAT? 19153Как новые китайские киберкампании взламывают госструктуры Юго-Восточной Азии?
Ссылка