Наука и техника RSS-трансляция Читать в ВКонтакте Читать в Одноклассниках Наш канал в Яндекс Дзен

Первая в мире «живая татуировка» из бактерий откроет новую эру сенсорных устройств

Генетически модифицированные клетки бактерий.

Генетически модифицированные клетки бактерий.

Команда из Массачусетского технологического института разработала на основе генетически модифицированных клеток бактерий новый метод 3D-печати, который позволяет создавать «живые татуировки», реагирующие на различные стимулы. Электронные татуировки и технологии интеллектуальных чернил демонстрируют потрясающий потенциал в плане наносимых на тело сенсорных устройств.


В то время как инженеры по всему миру экспериментируют с различными искусственными материалами, команда Массачусетского технологического института задалась вопросом, могут ли живые клетки быть интегрированы в организм для функционального использования.

Коротко и ясно.

Коротко и ясно.


Изначально нужно было определить, какие органические клетки можно использовать, и оказалось, что для этого лучше всего подходят клеточные стенки бактерий, поскольку они могут выдержать силу напора трехмерного принтера. Бактерии также оказались полностью совместимыми с гидрогелями, необходимыми для точной 3D-печати.

Чтобы проверить методику, команда создала из бактериальных клеток трехмерное изображение дерева на эластомерном слое. Бактерии в каждой «ветви дерева» были спроектированы так, чтобы реагировать на различные химические стимулы.

Бактерии успешно подсвечивают «ветви дерева».

Бактерии успешно подсвечивают «ветви дерева».


Когда органическую наклейку с этим деревом испытали на человеческой руке, на которую после этого наносили различные химические вещества, бактерии успешно подсвечивали «ветви дерева» различными соответствующими цветами.

Конечные результаты подобной технологии невероятно футуристичны, и команда, предлагающая эту технику, может, по-видимому, создать базу для развития своего рода «живого компьютера». Могут быть созданы сложные структуры, которые содержат множество различных типов ячеек, которые обмениваются данными друг с другом так же, как транзисторы на микрочипе.

Изменения под различными векторами усилий.

Изменения под различными векторами усилий.


«Естественно, подобное станет возможным не прямо сегодня, но мы ожидаем, что в итоге сможем печатать живые вычислительные платформы, которые можно наносить на тело», - утверждает Хьюну Юк, аспирант Массачусетского технологического института и один из соавторов исследования.

Более «приземленные» и реальные уже сейчас применения такой технологии - разработка предупреждающих наклеек, которые содержат клетки, спроектированные для реагирования на определенную среду или химические стимулы, а также наклеек, которые предназначены для мониторинга здоровья (они будут активировать сигналы в соответствии с определенной температурой или изменением кислотной среды).



И даже учитывая развитие технологий, кажутся невероятными 10 экстремальных татуировок, которые сделаны на глазных яблоках.

Обратите внимание: