ハーバード大学は新たなブラックテクノロジーを考案した。金と生きた細胞で3Dプリントされた魚は、光刺激を受けて自律的に動くことができる。

ハーバード大学は新たなブラックテクノロジーを考案した。金と生きた細胞で3Dプリントされた魚は、光刺激を受けて自律的に動くことができる。


これまでに、3Dプリント研究の世界的リーダーであるハーバード大学は、実用的な3Dプリント血管ネットワーク、自動的に変形可能な4Dプリントハイドロゲル構造髪の毛ほどの薄さの金属を宇宙で直接3Dプリントする新しい方法など、多くの興味深く有望な成果をもたらしてきました。最近、同校のキット・ケビン・パーカー教授率いるチームが生物学的3Dプリントにおいて画期的な進歩を遂げた。彼らはマウスの心筋細胞と3Dプリントされた金の骨を使ってミニアカエイを作ったのだ。はい、上の写真にある透明な小さなものです。しかし、実際には、コインほどの大きさで、重さは約 10 グラムです。以下の本物のアカエイとの比較を見れば、そのことがわかります。



しかし、このように小さなものでも、下図のように光の刺激を受けて自律的に動くことができます。



それで、これはどのように達成されるのでしょうか? Antarctic Bear によれば、これは主に、このミニアカエイの外側に巻かれた 2 層の弾性ポリマーによるものだという。これには、光刺激によって収縮および弛緩するように遺伝子操作された 20 万個のマウス心筋細胞が含まれており、次のように体全体を動かすことができます。




さらに、金で3Dプリントされた骨によって得られるサポートと弾力性も重要な要素であり、これにより、動きの際に胸びれの位置を変えることができます。

「既存の機械バイオハイブリッドシステムと比較して、このミニエイは移動速度、移動距離、耐久性(最大6日間)が優れており、この自己走光性能動組織工学ロボットの大きな可能性を十分に実証しています」と開発チームは述べています。

パーカー氏は、この成果は、科学者がアカエイの動きについてより深く理解するのに役立つだけでなく、ロボット工学、人工知能、バイオエンジニアリングなど多くの分野にも役立つだろうと述べた。例えば、高性能人工心臓を開発するための心筋細胞の研究や、生体組織と電子センサーを統合する方法の研究に役立つだろう。




現在、この研究はパーカー氏とそのチームによって論文にまとめられ、サイエンス誌の最新号に掲載されています。ご興味がございましたら、ここをクリックして直接ご覧いただけます

さらに読む:
「ハーバード大学が新たなブラックテクノロジーを考案:宇宙で髪の毛ほどの薄さの金属を直接3Dプリントする」
「突破!ハーバード大学チームが細胞の成長を促進するために厚い血管網を3Dプリント
ハーバード大学、水にさらされると自動的に変形する新しいハイドロゲル4Dプリント構造を開発

3dersからコンパイル

生物学、研究、ハーバード、心臓

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