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

20099Нейронаука одиночества: есть ли в мозге клетки, которые страдают? 20098Почему глаза так долго привыкают к темноте — и что за этим стоит? 20097Мыть или не мыть рис: что реально происходит в кастрюле 20095Мне не предоставили текст для написания статьи. 20094Мыть или не мыть рис: что реально происходит в кастрюле 20092Почему глаза так долго привыкают к темноте — и что за этим стоит? 20087Игла сквозь череп: медицинский случай с рыбой-иглой и задачей, которую хирурги решали... 20085Живая квантовая сеть в Нью-Йорке: как Qunnect пытается построить интернет, который нельзя... 20084Живые обои: дрожжи, алгинат и 3D-принтер вместо поклейки 20083ИИ-агент уничтожил базу данных за 9 секунд и сам же признался в этом 20082CVE-2026-5027: почему уязвимость в Langflow уже активно эксплуатируется хакерами? 20081GreatXML: новый обход BitLocker через Recovery Partition 20080Июньский Patch Tuesday 2026: 206 уязвимостей, три zero-day и неуправляемый ИИ в поиске дыр
Ссылка