Платье из мицелия может само очищаться и восстанавливаться

платье из мицелия

Они создали текстиль на основе живого мицелия гриба Cordyceps militaris, который способен восстанавливаться после повреждений и приобретать новые свойства благодаря другим микроорганизмам.

В основе материала — мицелий, то есть разветвленная сеть грибных нитей, или гиф. Исследователи выращивали его в виде листов, а затем высушивали примерно при 45 °C. После этого гриб переходил в неактивное состояние, но не погибал окончательно: при добавлении питательного раствора его рост можно было возобновить. Новые гифы формировали свежий слой материала и помогали закрывать повреждения.

Такой механизм принципиально отличается от обычного «самовосстанавливающегося» пластика. Материал не содержит микрокапсул с клеем или других искусственных ремонтных компонентов — восстановление происходит за счет роста самого организма. При этом исследователи пока говорят скорее о перспективной технологии, чем о готовой одежде, способной самостоятельно зашивать любые порезы.

Еще интереснее то, что грибной материал можно «настраивать» с помощью других микроорганизмов. Исследователи добавляли в него дрожжи и плесневые грибы, чтобы получить дополнительные свойства. Например, пивные дрожжи позволяли придать материалу синюю окраску, а Aspergillus niger — повысить устойчивость к ультрафиолету. При этом для получения этих свойств не требовалось генетически модифицировать исходный гриб.

На основе материала уже создали экспериментальное платье. Его изготовила берлинская студия Peelsphere, использовав несколько вариантов грибного текстиля. Получившийся образец демонстрирует, что живые материалы можно применять не только для упаковки или лабораторных прототипов, но и в дизайне одежды.

У технологии есть и еще одно необычное свойство — самоочищение. Поверхность грибного материала способна поддерживать биологическую активность, которая помогает препятствовать накоплению загрязнений. В перспективе это может означать одежду, которой требуется меньше стирок, воды и моющих средств.

Но до повседневной одежды из живых грибов еще далеко. Материал должен одновременно оставаться достаточно прочным, гибким и безопасным для человека, а живой организм внутри ткани — сохранять заданные свойства. Кроме того, необходимо контролировать его взаимодействие с окружающей средой.

Исследование относится к быстро развивающемуся направлению engineered living materials — инженерных живых материалов. В отличие от обычных биоматериалов, которые лишь производятся из организмов, такие материалы сохраняют живые клетки и используют их способности — например, расти, реагировать на окружающую среду или восстанавливать повреждения.

Если этот подход удастся масштабировать, одежда в будущем может стать не просто вещью, изготовленной из более экологичного сырья. Она сможет вести себя скорее как часть живой системы: восстанавливаться, менять свойства и в конце жизненного цикла возвращаться в природный круговорот. И это уже довольно близко к настоящей биологической инженерии, а не просто к очередной версии «экологичной ткани».


Posted in Мода, Сознание, Среда, Технологии by with comments disabled.

Фирн

Фирн обл

Posted in Слово недели, Среда by with comments disabled.

3D-печать открывает новую эру строительства мостов

Инженеры из Массачусетский технологический институт продемонстрировали новый подход: они создали полноразмерную мостовую конструкцию с помощью 3D-печати металлических деталей, показав, что технологии могут сделать строительство более эффективным и устойчивым.

Вместо традиционного производства элементов моста с большим количеством отходов исследователи использовали аддитивное производство — технологию, при которой объект создается слой за слоем непосредственно из материала. Такой подход позволяет точнее рассчитывать количество металла и создавать сложные формы, которые трудно или невозможно получить обычными методами.

Главная идея проекта — уйти от принципа «сначала изготовить большие заготовки, а потом удалить лишнее» к более рациональной модели, где материал добавляется только там, где он действительно нужен. Это может снизить расход сырья и уменьшить количество производственных отходов.

Особенность разработки MIT — не просто демонстрация необычного объекта, а попытка переосмыслить сам процесс проектирования. При 3D-печати инженеры получают больше свободы: конструкции можно оптимизировать с учетом нагрузки, создавать более легкие элементы и быстрее адаптировать проекты под конкретные условия.

Исследователи отмечают, что технология пока находится на этапе развития и не заменит традиционное строительство в ближайшее время. Однако она показывает направление, в котором может двигаться отрасль: к цифровому проектированию, локальному производству деталей и снижению углеродного следа строительных проектов.

По данным ученых, строительная отрасль остается одним из крупнейших источников выбросов парниковых газов в мире, поэтому даже частичное сокращение расхода материалов может иметь заметный экологический эффект. В будущем 3D-печать может помочь создавать не только мосты, но и здания, инфраструктуру для удаленных районов и объекты, которые невозможно реализовать классическими методами.

Возможно, однажды строительная площадка будущего будет выглядеть не как хаотичный набор техники и складов материалов, а как большой промышленный принтер, который точно «печатает» необходимые конструкции прямо на месте.


Posted in Архитектура, Среда, Технологии by with comments disabled.

В Таиланде упаковку от еды превратили в дизайнерские столики

Коллекция RE-UP — это серия журнальных столиков, основание которых изготовлено из измельченного и спрессованного пластика. В дело идут два вида сырья: поликарбонат из промышленных отходов и полипропилен из использованных контейнеров для доставки еды. После переработки пластик превращается в плотный материал с необычной фактурой, которая не скрывается под краской, а становится главным декоративным элементом. В некоторых моделях основание даже подсвечивается изнутри, превращая следы переработки в дизайнерский акцент.

Создатели принципиально не маскируют происхождение материала. Напротив, неровная текстура напоминает, что перед вами не новый пластик, а бывшая одноразовая упаковка, получившая вторую жизнь. Такой подход отражает современную философию апсайклинга — когда отходы не просто перерабатывают, а превращают в продукт с более высокой ценностью.

Столешницы тоже сделаны из экологичных материалов: переработанных упаковок для молока, каучуковой древесины — побочного продукта каучуковой промышленности Таиланда, стекла или мрамора. А некоторые основания окрашены с помощью использованной кофейной гущи, что придает им теплый оттенок и позволяет отказаться от части синтетических красителей.

Для Таиланда идея особенно актуальна. Страна ежегодно производит более 2 миллионов тонн пластиковых отходов, значительная часть которых приходится именно на одноразовую упаковку для еды и напитков. Проект RE-UP показывает, что даже такой непривлекательный мусор может стать ценным ресурсом — если к нему подойти не как к отходу, а как к материалу.

Неудивительно, что коллекция уже получила европейскую премию BIG SEE Product Design Award 2026. И, возможно, это лишь начало новой тенденции, в которой пластиковые контейнеры будут ассоциироваться не со свалками, а с предметами интерьера.


Posted in Сознание, Среда, Технологии by with comments disabled.

Печатные платы научились выращивать из грибов — после использования их можно компостировать

Разработку представили исследователи из Швейцарской высшей технической школы Лозанны (EPFL). Они использовали отходы грибного производства — мицелий гриба Ganoderma lucidum (рейши), который превратили в прочный и гибкий биокомпозит.

Главная особенность нового материала заключается в том, что он не требует синтетических полимеров. Мицелий естественным образом формирует плотную сеть волокон, а содержащиеся в клеточных стенках биополимеры придают материалу механическую прочность. После специальной обработки он становится достаточно устойчивым, чтобы служить основой для печатных плат и других электронных компонентов.

Исследователи нанесли на поверхность биоматериала токопроводящие дорожки и собрали рабочие электронные схемы. При этом после окончания срока службы основу можно компостировать, где она разлагается естественным образом, не оставляя стойких пластиковых отходов.

По словам авторов работы, особенно перспективным материал может стать для одноразовой или недолговечной электроники — экологических датчиков, медицинских устройств, RFID-меток, упаковки с электронными элементами и интернета вещей. Именно такие устройства часто используются непродолжительное время, но затем становятся частью стремительно растущего потока электронного мусора.

Разработка также помогает решить другую экологическую проблему — найти применение отходам грибного производства. Вместо того чтобы отправляться на свалки, они превращаются в высокотехнологичный материал, способный заменить часть традиционных пластиков в электронике.

До массового внедрения технологии предстоит решить задачи по масштабированию производства и повышению долговечности таких плат. Однако работа показывает, что электроника будущего может стать не только «умнее», но и значительно дружелюбнее к окружающей среде.


Posted in Среда, Технологии by with comments disabled.

Гора посреди города: в Роттердаме хотят превратить крышу торгового центра в скальный парк

Что, если вместо очередного торгового павильона на крыше городского здания появится настоящий скальный ландшафт? Именно такую идею предложило голландское архитектурное бюро MVRDV, представив проект Rotterdam Rooftop RoX для центра Роттердама.

Главным элементом проекта станут крупные «скалы», изготовленные из материалов с низким углеродным следом. Между ними появятся прогулочные тропы, лестницы и зеленые участки с местными видами растений, способными переносить ветер, солнце и ограниченный слой почвы.

Авторы проекта считают, что современные города остро нуждаются в новых типах общественных пространств. Крыши занимают огромные площади, но чаще всего остаются недоступными для жителей. Превращение их в полноценные природные территории позволяет не только увеличить количество зеленых зон, но и сделать город более комфортным в условиях потепления климата.

Каменистый ландшафт выбран не случайно. В отличие от обычных газонов, скальные экосистемы создают разнообразные микросреды с разной освещенностью, влажностью и температурой. Благодаря этому даже на небольшой площади могут сосуществовать разные виды растений, насекомых и птиц. Кроме того, камень медленно нагревается и постепенно отдает тепло, помогая сглаживать суточные перепады температуры.

Проект также предполагает использование дождевой воды для полива растений и создание мест, где вода сможет временно задерживаться после сильных осадков. Это особенно актуально для Роттердама — города, который активно адаптируется к изменению климата и риску подтоплений.

Хотя Rotterdam Rooftop RoX пока остается конкурсной концепцией, он отражает набирающий популярность подход к городской архитектуре. Вместо того чтобы разделять здания и природу, архитекторы все чаще объединяют их, превращая крыши и фасады в полноценные элементы городской экосистемы.

Если проект будет реализован, жители Роттердама смогут буквально подняться на «гору», не покидая центр города, а сама крыша станет не просто смотровой площадкой, а новым природным уровнем городской среды.


Posted in Архитектура, Сознание, Среда, Технологии by with comments disabled.

Таксация леса


Posted in Слово недели, Среда by with comments disabled.

Напечатанные на 3D-принтере капсулы помогут вернуть морскую траву в воды Таиланда

Подводные луга из морской травы — одна из самых важных экосистем океана. Они служат убежищем для молодых рыб, поглощают углекислый газ, укрепляют морское дно и защищают побережье от эрозии. Но во многих странах эти заросли быстро исчезают. Чтобы ускорить их восстановление, исследователи предложили необычное решение — биоразлагаемые капсулы, созданные с помощью 3D-печати.

Разработку представила международная команда ученых, работающая над восстановлением морских лугов в Таиланде. Капсулы изготавливаются из биопластика и предназначены для высадки семян морской травы непосредственно на морское дно.

Главная проблема подобных проектов заключается в том, что семена часто уносятся течениями или становятся добычей животных еще до того, как успевают укорениться. Новые капсулы решают эту задачу. Они удерживают семя на месте, создают вокруг него защищенную микросреду и постепенно разлагаются, не оставляя пластикового мусора.

Особое внимание исследователи уделили конструкции капсул. Благодаря 3D-печати их форму можно адаптировать под особенности конкретного побережья — глубину, силу течений и тип донных отложений. Это позволяет повысить вероятность того, что молодое растение успешно приживется.

Первые испытания в Таиланде показали, что капсулы помогают надежнее закреплять семена и упрощают их высадку по сравнению с традиционными методами. Теперь ученые планируют проверить, насколько такая технология повысит выживаемость растений в долгосрочной перспективе.

Несмотря на то что морские травы занимают менее 0,2% площади мирового океана, они способны накапливать углерод значительно быстрее многих наземных экосистем. Кроме того, их заросли поддерживают биоразнообразие и служат естественным питомником для множества морских организмов.

Если технология окажется успешной, подобные биоразлагаемые капсулы смогут использоваться не только в Таиланде, но и в других регионах мира, где морские луга нуждаются в восстановлении. В этом случае 3D-печать станет инструментом не только промышленности, но и восстановления целых экосистем.


Posted in Среда, Технологии by with comments disabled.

Птицы подсказали инженерам, как объединить дрон и подводный аппарат

Новый аппарат получил название FAAV (Flapping-wing Aerial-Aquatic Vehicle — машущий крыльями воздушно-водный аппарат). Он весит меньше 300 граммов и больше напоминает птицу, чем привычный дрон. Вместо пропеллеров у него гибкие машущие крылья и подвижный хвост, которые работают и в воздухе, и под водой.

На первый взгляд кажется, что нужно просто сделать водонепроницаемый дрон. Но проблема гораздо глубже.

Вода примерно в тысячу раз плотнее воздуха. Крылья, идеально подходящие для полета, в воде испытывают огромное сопротивление, а «подводные» плавники практически бесполезны в небе. Именно поэтому большинство существующих роботов либо летают, либо плавают, используя разные двигатели и движители.

Природа давно решила эту задачу. Морские птицы используют одни и те же крылья в двух совершенно разных средах, меняя лишь частоту взмахов и положение тела. Именно этот принцип и попытались воспроизвести инженеры.

Исследователи испытали несколько вариантов крыльев разного размера. Лучшие результаты показали крылья среднего размера с гибкой мембраной.

Под водой они слегка сгибаются, уменьшая сопротивление, а в воздухе становятся достаточно жесткими, чтобы создавать подъемную силу. Благодаря этому робот может плыть со скоростью почти 1 м/с, затем под углом около 70 градусов выскочить из воды и продолжить полет со скоростью около 6 м/с.

Самое неожиданное открытие заключалось в том, что роботу не понадобились «лапы». Настоящие тупики и утки помогают себе при взлете с поверхности воды, активно отталкиваясь перепончатыми лапами. Робот же справился только за счет работы крыльев и хвоста.

Сегодня исследование океана требует сразу нескольких устройств: беспилотника для наблюдений с воздуха, лодки и подводного аппарата. Новый робот способен объединить все эти функции.

В будущем такие машины смогут самостоятельно долетать до айсбергов, колоний морских птиц, коралловых рифов или китовых стай, погружаться для отбора проб воды или измерения температуры, а затем возвращаться с собранными данными. Благодаря этому наблюдения можно будет проводить не раз в неделю, а хоть каждый час.

Для ученых это еще и необычная лаборатория. Робот помогает понять, как морские птицы смогли приспособиться к жизни сразу в двух мирах — воздушном и подводном. Возможно, именно эти знания станут основой нового поколения экологических аппаратов, которые будут почти так же универсальны, как их живые прототипы.


Posted in Среда, Технологии by with comments disabled.

Геоид


Posted in Слово недели, Среда by with comments disabled.
Яндекс.Метрика