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

19521Банковский троян VENON на Rust атакует Бразилию с помощью девяти техник обхода защиты 19520Бонобо агрессивны не меньше шимпанзе, но всё решают самки 19519Почему 600-килограммовый зонд NASA падает на Землю из-за солнечной активности? 19518«Липовый календарь»: как расписание превращает работников в расходный материал 19517Вредоносные Rust-пакеты и ИИ-бот крадут секреты разработчиков через CI/CD-пайплайны 19516Как хакеры за 72 часа превратили npm-пакет в ключ от целого облака AWS 19515Как WebDAV-диск и поддельная капча помогают обойти антивирус? 19514Могут ли простые числа скрываться внутри чёрных дыр? 19513Метеорит пробил крышу дома в Германии — откуда взялся огненный шар над Европой? 19512Уязвимости LeakyLooker в Google Looker Studio открывали доступ к чужим базам данных 19511Почему тысячи серверов оказываются открытой дверью для хакеров, хотя могли бы ею не быть? 19510Как исследователи за четыре минуты заставили ИИ-браузер Perplexity Comet попасться на... 19509Может ли женщина без влагалища и шейки матки зачать ребёнка естественным путём? 19508Зачем учёные из Вены создали QR-код, который невозможно увидеть без электронного... 19507Девять уязвимостей CrackArmor позволяют получить root-доступ через модуль безопасности...
Ссылка