Найти тему
Technologie travel

Живая татуировка

Татуировки, это целая культура. И те, кто их сделал впервые, говорять, что остановится невозможно, хочется еще вот тут и вот там, а еще вот этот символ. 
Но с возрастом, некая часть татуировок сводится, потому что меняется время, меняется человек. Возможно, ученые и изобретатели в скором времени разработают более щадящий метод нанесения и первые шаги к этому уже сделаны.

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) разработали и получили временную «татуировку», которая состоит из генетически запрограммированных живых клеток. Если объяснять наглядно, то это прототип – прозрачная наклейка с рисунком, похожим на дерево. Этот рисунок, в свою очередь разделен на секции, которые содержат живую флуоресцентную бактерию, что может вступать во взаимодействие с конкретно заданными химическими соединениями. Если под наклейкой кожа подвергается воздействию этих веществ, то «светит» соответствующий участок.
Татуировки, это целая культура. И те, кто их сделал впервые, говорять, что остановится невозможно, хочется еще вот тут и вот там, а еще вот этот символ. Но с возрастом, некая часть татуировок сводится, потому что меняется время, меняется человек. Возможно, ученые и изобретатели в скором времени разработают более щадящий метод нанесения и первые шаги к этому уже сделаны. Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) разработали и получили временную «татуировку», которая состоит из генетически запрограммированных живых клеток. Если объяснять наглядно, то это прототип – прозрачная наклейка с рисунком, похожим на дерево. Этот рисунок, в свою очередь разделен на секции, которые содержат живую флуоресцентную бактерию, что может вступать во взаимодействие с конкретно заданными химическими соединениями. Если под наклейкой кожа подвергается воздействию этих веществ, то «светит» соответствующий участок.

Уже целые десятилетия разрабатывают подобное, чтобы использовать в разных отраслях, например, материалы, которые реагируют на тепло можно использовать при создании самособирающихся или передвигающихся роботов, также материалы, которые реагирует на химические вещества, для создания всевозможных химических датчиков.

Большой скачек развития технологии 3D-печати открывает больше новых возможностей, и появились новые способы производства стимуло-реагирующих материалов, не требующие больших затрат.

Команда исследователей во главе с профессором Сюань Хэ Цяо из Массачусетского технологического института задумались о том, можно ли применить метод 3D-печати, если использовать живые клетки и их программирование. При более подробном изучении оказалось, что для этого не подходят клетки млекопитающих, потому что они не выдерживают условий процесса 3D-печати: сильного давления во время ультрафиолетового излучения, что используется для скрепления структуры, то есть идет упрочнение напечатанного материала, или сильного давления во время экструзии материала.