在Materials Horizons发表的研究中,阿尔托大学的研究人员开发了一种简单且可定制的工艺,使用超疏水界面精细设计细菌在三维和多种长度范围内获取氧气,从而形成空心,无缝,基于纳米纤维素的前体。确定的对象。
“开发过程是一个简单易用的三维生物制造平台,我们证明了这种几何形状的合成具有极好的保真度。空心和复杂物体的制作成为可能。通过多区域化和封装实现了有趣的功能。例如,我们用功能性粒子或酶与金属有机骨架,具有等离子体吸附的金属纳米粒子,以及具有耐热性和耐化学性的胶囊内胶囊系统进行原位负载测试,“Orlando Rojas教授解释说。
这种促进生物制造可以通过生物医学领域通过人造器官的脚手架以新的方式进行探索。生物工程的进步,例如通过基因组编辑或微生物的共培养,也可以允许进一步朝着简化形成具有高度受控组成,性质和功能的复合材料的方向发展。