Как синтетические черви могут изменить будущее медицины?

Исследователи Бристольского университета совершили прорыв в создании «живых» синтетических материалов, способных самостоятельно двигаться подобно червям. Разработка относится к новому классу материалов, известному как «активная материя», который кардинально отличается от неодушевленных веществ, таких как пластик или дерево.
Как синтетические черви могут изменить будущее медицины?
Изображение носит иллюстративный характер

В ходе международного сотрудничества между учеными из Бристоля, Парижа и Лейдена была создана уникальная система из особых микрочастиц – коллоидов Януса, размером всего в один микрон. Эти частицы, помещенные в жидкую смесь и подвергнутые воздействию сильного электрического поля, продемонстрировали удивительное поведение.

Ключевым достижением стало уменьшение размера коллоидных частиц до одной трети от предыдущих экспериментов, что позволило изучать систему в трех измерениях. При включении электрического поля разрозненные частицы объединялись в червеобразные структуры, создавая полностью трехмерную синтетическую активную систему.

Первый автор исследования Сичэнь Чао отмечает: «Мы обнаружили формирование захватывающих новых структур – самодвижущихся активных нитей, напоминающих живых червей. Нам удалось разработать теоретическую базу, позволяющую прогнозировать и контролировать движение синтетических червей исключительно на основе их длины».

При различных условиях плотности материал демонстрирует разное поведение: при низкой плотности образуются цепочки, напоминающие червей, а при высокой – формируются пластинчатые и лабиринтоподобные структуры.

Профессор Танни Ливерпуль подчеркивает потенциальное применение разработки: «Хотя практическое применение пока в будущем, способность этих материалов к самостоятельному движению может привести к созданию устройств с независимо движущимися частями или роев частиц, способных искать цель, что особенно важно для целевой доставки лекарств».

Исследование, опубликованное в Physical Review Letters под названием "Traveling Strings of Active Dipolar Colloids", открывает новые перспективы в разработке самовосстанавливающихся материалов и систем целевой доставки лекарств. Бристольские ученые продолжают эксперименты и теоретическое моделирование для изучения потенциальных применений этой технологии.


Новое на сайте

19989Шесть историй, которые умещаются на ладони 19986Как 30 000 аккаунтов Facebook оказались в руках вьетнамских хакеров? 19985LofyGang вернулась: как бразильские хакеры охотятся на геймеров через поддельные читы 19984Автономная проверка защиты: как не отстать от ИИ-атак 19983Взлом Trellix: хакеры добрались до исходного кода одной из ведущих компаний по... 19982Почему почти 3000 монет в норвежском поле перевернули представление о викингах? 19981Как поддельная CAPTCHA опустошает ваш счёт и крадёт криптовалюту? 19980Слежка за каждым шагом: как ИИ превращает государство в машину тотального контроля 19979Как хакеры грабят компании через звонок в «техподдержку» 19978Почему именно Нью-Йорк стал самым уязвимым городом восточного побережья перед... 19977Как одна команда git push открывала доступ к миллионам репозиториев 19976Зачем древние народы убивали ножами и мечами: оружие как основа власти 19975Как Python-бэкдор DEEPDOOR крадёт ваши облачные пароли незаметно? 19974Послание в бутылке: математика невозможного 19973Почему ИИ-инфраструктура стала новой целью хакеров быстрее, чем ждали все?
Ссылка