Вход на сайт

Просмотр новости

Найдите то, что Вас интересует

Материал для 3D-печати имитирует фильтрацию молекул как живые ткани человека

Дата публикации: 27-07-2026 06:41:51

Техасский университет в Остине представил материал для 3D-печати, который сортирует молекулы как живые ткани. Разработка может ускорить создание искусственных органов, улучшить мягкую робототехнику...
Читать дальше

Основное содержимое страницы с новостью.

Техасский университет в Остине представил материал для 3D-печати, который сортирует молекулы как живые ткани. Разработка может ускорить создание искусственных органов, улучшить мягкую робототехнику и повысить эффективность водоочистки.

Технология основана на соединении миллиардов водяных капель через центрифугирование. Два масла с различной растворимостью смешивают до образования микрокапель. Затем их сжимают в центрифуге за несколько минут. Каждая капля окружена мембраной, которая соединяется с соседними по принципу клеточной организации в тканях человека.

1f70d9011a.jpg?w=877

Автор: Техасский университет в Остине Источник: techxplore.com

Получившаяся структура избирательно пропускает вещества через мембранные стенки. Она работает как биологический фильтр в почках или кишечнике — берет нужные молекулы и отсеивает лишние. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Materials. Метод решает ключевую проблему предыдущих разработок — низкую скорость формирования и нестабильность структуры.

Для медицинских целей материал печатают из биосовместимых компонентов. Он становится каркасом, на котором могут расти новые ткани или целые органы. При внедрении определенных белков структура начинает проводить ионные токи подобно нервной ткани. Это открывает перспективы для создания вычислительных систем, работающих по принципу человеческого мозга.

0dd8433e03.jpg?w=877

В области водоочистки биоматериал показал способность выделять аммоний из промышленных стоков. Технология применима к воде после нефтегазовой добычи и городским сточным водам. Мембранная фильтрация позволяет извлекать ценные минеральные ионы и питательные вещества для повторного использования. В робототехнике гибкость материала и его реакция на внешние стимулы подходят для создания мягких роботов — машин для хирургических операций, спасательных работ или исследования опасных сред.

Разработка велась более десяти лет под руководством профессора Маниша Кумара с кафедры гражданского и химического строительства. Аспирантка Аида Фика нашла решение после доклада на конференции, где услышала идею нового подхода. Метод эмульгирования масштабируется и требует только стандартного оборудования. Команда приглашает заинтересованных исследователей опробовать технологию в своих лабораториях.

Источник: Tech Xplore

Схожие новости

#Наименование новостиТональностьИнформативностьДата публикации
1Учёные США создали новый 3D-печатный биоматериал, который может изменить медицину и производство08.0127-07-2026
23D-печать из дрожжей: в Швеции создали новый биоразлагаемый строительный материал07.909-06-2026
3Учёные в 95 раз ускорили 3D-печать с помощью оригами014.3916-06-2026
43D-печать без отходов: смола из Японии выдерживает 10 циклов переработки011.5419-07-2026
5Учёные научились печатать индивидуальные контактные линзы за 20 минут014.3922-07-2026
6На МКС успешно завершена 3D-печать тканей печени и 28 имплантов19.8112-07-2026
7Голографическая 3D-печать создает герметичные микроструктуры за 20 секунд012.2411-07-2026
8Разработана технология 3D-печати складных конструкций без использования пресс-форм016.6728-06-2026
9Добавка из водорослей сделала глину пригодной для строительной 3D-печати08.7524-06-2026
10PA1205: новая нить для 3D-печати превосходит углеродные аналоги по прочности011.5230-07-2026

Классификация: Наука. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 6.14. Источник: www.ixbt.com.