Самовоспроизводящиеся биороботыГод назад стараниями ученых из Университета Вермонта появилась новая форма в робототехнике – ксеноботы.
Это не роботы, в прямом смысле этого слова, но их поведение можно запрограммировать. Они состоят из живых клеток, но собираются как машины, с определенной архитектурой и под конкретные цели. А теперь этих ботов научили важнейшей функции: самовоспроизведению.
Материал для создания ксеноботов получают и сохраняют только в лабораторных условиях. Это смесь из стволовых клеток, которые извлекли из зародыша африканской когтистой лягушки (Xenopus laevis) и поместили в физраствор. Без воздействия извне клетки инертны, но если их подтолкнуть друг к другу, образуется группа, к которой начинают липнуть другие клетки. Когда их численность достигает полусотни, образуется биоробот-ксенобот.
Сами по себе клетки собраться в биоробота не могут, им обязательно нужен начальный «родитель», который запускает процесс. А наиболее эффективная форма для сбора клеток выглядит как круг с выемкой.
"Живые чернила" для 3D-принтеровВ течение нескольких лет инженеры-микробиологи работали над разработкой живых материалов, которые можно было бы использовать в самых разных сферах - от строительства до медицины. Но до сих пор такие материалы невозможно было использовать в 3D-печати. Для решения этой проблемы, ученые модифицировали бактерию Escherichia coli (кишечная палочка) таким образом, чтобы образовывались живые нановолокна.
В сочетании с другими связующими компонентами волокна могут использоваться как чернила для обычного 3D-принтера. В процессе печати волокна остаются живыми. Соответственно, напечатанный объект обладает теми биохимическими свойствами, какие были заложены в модифицированных микробов.
По словам ученых, области применения этой технологии практически ничем не ограничены. С ее помощью можно создать тип чернил, который будет самовоспроизводиться, наращивая свой объем. Это свойство можно использовать для печати возобновляемых строительных материалов, которые смогут исцелять повреждения.
Необычный грибок как защита от космической радиации
Мощная земная магнитосфера защищает нас от губительного излучения вспышек Солнца и полей межзвездного пространства. Астронавты на МКС в 408 км от Земли уже принимают на себя большее количество радиации, но все еще находятся достаточно близко, чтобы в течение года безопасно оставаться на орбите.
Для более далеких и продолжительных космических путешествий понадобится защита понадежней.
Есть особый тип грибка – Cladosporium sphaerospermum из рода Кладоспорий – который растет в условиях повышенной радиации. Грибок не только задерживает излучение, но и фактически питается им посредством радиосинтеза.
В космическом вакууме он также чувствуют себя хорошо. В 2019 году команда биологов отправила посев грибков на МКС и наблюдала за их ростом в течение месяца. Под грибковой прослойкой в 1,7 мм уровень излучения оказался на 2,17 % ниже контрольной зоны.
К тому же, в космическом вакууме грибок развивался примерно в 1,2 раза активнее, чем на Земле.
Бесплатный вебинар "Пишем первый код на JAVA"
Кому подойдет
вебинар?
Вебинар рассчитан на людей с нулевой подготовкой.
Можно будет освоить базовые принципы и научиться пользоваться основными инструментами.
Программа вебинара
— Введение в профессию: кто такой Java разработчик, как им стать, и почему Java это один из самых востребованных языков
— Разбор необходимых навыков: почему ты можешь стать разработчиком + пишем первый код
— Разрушение мифов о разработчиках. Какие задачи решаются в разработке, и что нужно для поддержания успешной карьеры.