Найти в Дзене

Пикопланктон и "живой" строительный материал

Как еще строительный материал может быть «живым»? Расскажем в нашей рубрике #инновации Этот материал сам растет и активно удаляет CO₂ из атмосферы. Стал широко известен благодаря проекту «Пикопланктоника», представленном на биеннале архитектуры в Венеции в 2025 году. Разработан междисциплинарной группой Living Room Collective — командой архитекторов, учёных, художников и педагогов. Они объединили архитектуру, биологию и цифровое производство. Как это работает? На 3D-принтере печатаются особые «живые» конструкции. Внутри материала живут фотосинтезирующие бактерии (цианобактерии). Они поглощают углекислый газ и с помощью света превращают его в биомассу и минералы, такие как известняк. Ученые смешали бактерии с гидрогелем - полимером, который пропускает свет и питательные вещества. С помощью 3D-печати материалу придают форму, способствующую фотосинтезу, и он начинает жить своей жизнью, укрепляясь изнутри. Где используется? В павильоне Канады на Венецианской архитектурной выставке установи

Как еще строительный материал может быть «живым»? Расскажем в нашей рубрике #инновации

Этот материал сам растет и активно удаляет CO₂ из атмосферы. Стал широко известен благодаря проекту «Пикопланктоника», представленном на биеннале архитектуры в Венеции в 2025 году. Разработан междисциплинарной группой Living Room Collective — командой архитекторов, учёных, художников и педагогов.

Они объединили архитектуру, биологию и цифровое производство.

Как это работает?

На 3D-принтере печатаются особые «живые» конструкции. Внутри материала живут фотосинтезирующие бактерии (цианобактерии). Они поглощают углекислый газ и с помощью света превращают его в биомассу и минералы, такие как известняк.

Ученые смешали бактерии с гидрогелем - полимером, который пропускает свет и питательные вещества. С помощью 3D-печати материалу придают форму, способствующую фотосинтезу, и он начинает жить своей жизнью, укрепляясь изнутри.

Где используется?

В павильоне Канады на Венецианской архитектурной выставке установили «живые колонны» высотой до трех метров, каждая из которых поглощает столько же CO₂, сколько взрослое дерево. А в Милане материал стал «живой кожей» здания, где микроорганизмы создают зеленую пленку на поверхности.

Плюсы и минусы:

Ключевое преимущество - это активная борьба с изменением климата. Материал не просто не вредит, а приносит пользу, превращая здания в углеродные ловушки. Его эффективность сопоставима с промышленными методами улавливания углерода. Главный вызов сегодня - хрупкость и специфичность среды. Бактериям нужны свет, вода и питательные вещества, что пока ограничивает их применение для массового строительства несущих стен.

Активно ведутся лабораторные исследования.

Прогнозы:

Эксперты видят будущее за зданиями, которые станут частью экосистемы. «Живые» фасады, стены-фильтры и самовосстанавливающиеся конструкции - это не фантастика. По мере развития биотехнологий и 3D-печати такие материалы могут превратить наши города в активные фильтры планеты.

Еще больше новостей смотрите в нашем ТГ-канале, ВК, МАХ и сайте! Подписывайтесь, будет интересно!

-2
-3
-4
-5
-6