Для прорывного материала использовали бактерии Escherichia coli. Они подходят для печати гидрогелей, которые выделяют лекарства или поглощают токсины. Исследование уже опубликовали в научном журнале Nature Communications.

Интересно Помощь на расстоянии: каким должно быть современное обслуживание клиентов

Как это работает

  • Чтобы придать чернилам нужные механические свойства, исследователи использовали генетическое программирование.
  • Благодаря этому материал получился практичным: он устойчив при комнатной температуре, в отличие от некоторых других биочернил, существующих сегодня.
  • Клетки кишечной палочки модифицировали, чтобы они производили нановолокна вроде фибрина — белка, который играет ключевую роль в образовании тромбов у млекопитающих.
  • Из готового геля с волокнами и живыми бактериями можно напечатать кубы, конусы или другие формы.
  • Ученые уверяют, что в будущем такие чернила смогут самовоспроизводиться.

Если погрузить конус в раствор глюкозы, клетки съедят глюкозу, создадут еще больше волокон и увеличат конус,
— рассказывает химический биолог и автор статьи Нил Джоши из северо-восточного университета в Массачусетсе.

Один, десять та двадцять один шар біогелю
Один, десять и двадцать один слой биогеля / Фото Анны М. Дурай-Татте

Сферы применения

Использовать эту технологию можно в самых разнообразных отраслях. Перспективным выглядит применение в медицине. Разработчики в своем эксперименте, например, попытались поглотить токсичные соединения и доставить противораковый препарат, объединив биочернила с другими микробами.

Пока биогель для 3D-печати использовали очень ограниченно. Но в будущем он может понадобиться в сферах вплоть до производства крышек для бутылок, способных удалять опасные химические вещества из воды.