Fact-checked
х

Kaikki iLive-sisältö tarkistetaan lääketieteellisesti tai se tarkistetaan tosiasiallisen tarkkuuden varmistamiseksi.

Meillä on tiukat hankintaohjeet ja vain linkki hyvämaineisiin mediasivustoihin, akateemisiin tutkimuslaitoksiin ja mahdollisuuksien mukaan lääketieteellisesti vertaisarvioituihin tutkimuksiin. Huomaa, että suluissa ([1], [2] jne.) Olevat numerot ovat napsautettavia linkkejä näihin tutkimuksiin.

Jos sinusta tuntuu, että jokin sisältö on virheellinen, vanhentunut tai muuten kyseenalainen, valitse se ja paina Ctrl + Enter.

Tutkijat ovat luoneet biologisesti hajoavan sirun kananmunasta

, Lääketieteen toimittaja
Viimeksi tarkistettu: 02.07.2025
Julkaistu: 2016-10-19 09:00

Korkealaatuinen elektroniikka erottuu edukseen kestävyydellään, mutta valitettavasti lähes kaikki elektronisten laitteiden komponentit hajoavat kaatopaikoille jouduttuaan ainakin useiden vuosikymmenten ajan ja myrkyttävät maapalloa vapauttaen vaarallisia ja myrkyllisiä yhdisteitä ympäristöön. Tämä ongelma on ajankohtainen kaikissa maissa, ja monet tiedemiehet ovat jo pitkään yrittäneet löytää vaihtoehtoisia materiaaleja, jotka käytön jälkeen yksinkertaisesti hajoaisivat turvallisiksi komponenteiksi eivätkä vahingoittaisi ympäristöä. Aivan äskettäin yksi tutkimusryhmistä onnistui kehittämään ainutlaatuisen menetelmän ympäristöystävällisen elektronisen sirun luomiseksi. Kansainvälinen tiedemiesryhmä Isosta-Britanniasta ja Kiinasta loi sirun, joka perustuu kananmuniin, tarkemmin sanottuna vain osaan kananmunan proteiiniin, jonka tiedetään olevan proteiinipitoinen.

Yksi tutkijoista selitti, että sirun luomiseksi he levittivät piilevylle erittäin ohuen proteiinikuitukalvon. Kalvon toiselle puolelle asetettiin magnesiumelektrodit ja toiselle puolelle volframielektrodit. Tutkijoiden mukaan sekä volframi että magnesium hajoavat helposti ja nopeasti luonnollisissa olosuhteissa, minkä vuoksi nämä materiaalit valittiin uuden ekologisen sirun luomiseen.

Sitten, käyttäen uutta kananmunanvalkuaissirua pohjana, tiedemiehet pystyivät valmistamaan biohajoavan memristorin – pienen elektronisten laitteiden osan, joka voi tallentaa tietoa.

Teoriassa tällaisia elementtejä on ollut olemassa jo 70-luvun alkupuolelta lähtien, mutta vasta 8 vuotta sitten Hewlett Packardin insinöörit onnistuivat luomaan maailman ensimmäisen memristorin. Tietokoneissa tällaiset elementit vastaavat tiedon tallentamisesta ja mahdollistavat käyttöjärjestelmän lähes välittömän lataamisen. Proteiinimemristorin toiminnassa on tietysti joitakin erityispiirteitä, erityisesti se toimii tietyllä kosteustasolla.

Asiantuntijat testasivat ainutlaatuista muistielementtiä, ja ensimmäisen koejakson aikana se toimi normaalisti yli 3 kuukautta. Kun tutkijat asettivat käytetyn sirun kiehuvaan veteen, 10 tunnin kuluttua kaikki piilevyn osat liukenivat kokonaan. Sirun jäljellä olevat komponentit – pii ja piidioksidi – hajosivat noin 3 päivän ajan.

On syytä huomata, että uusi proteiiniin (proteiinin pääkomponenttiin) perustuva materiaali on siirtymämateriaali. Elektronisten laitteiden alalla tämä konsepti on suhteellisen uusi ja tarkoittaa, että useista alkuaineista koostuvat materiaalit ovat täysin hajoavia eivätkä vahingoita ympäristöä käyttöikänsä päätyttyä. Ensimmäistä kertaa tällainen luonnossa lähes jäämättä hajoava materiaali luotiin yhden Iowan osavaltiossa sijaitsevan amerikkalaisen yliopiston laboratoriossa. Sitten vuonna 2014 tiedemiehet loivat miniatyyriantennin, joka lähettää tarvittavat tiedot; käyttöikänsä päätyttyä antenni hajoaa kokonaan turvallisiksi alkuaineiksi.

Uuden ainutlaatuisen biohajoavan sirun kehittämisen toteuttivat useiden yliopistojen – Zhejiangin, Fujianin, Cambridgen ja Boltonin yliopiston (Iso-Britannia) – tutkijat.

trusted-source[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ]


iLive-portaali ei tarjoa lääketieteellistä neuvontaa, diagnoosia tai hoitoa.
Portaalissa julkaistut tiedot ovat vain viitteellisiä eikä niitä saa käyttää ilman asiantuntijan kuulemista.
Lue huolellisesti sivuston säännöt ja käytännöt. Voit myös ottaa yhteyttä!

Copyright © 2011 - 2025 iLive. Kaikki oikeudet pidätetään.