植物纤维月经垫可能有助于消除不发达地区的"经期贫困"

植物纤维月经垫可能有助于消除不发达地区的"经期贫困"由于缺乏基础设施和资金,持续运送预先包装好的月经垫是不可行的,因此一些团体开始探索用当地植物材料现场制作月经垫的方法。马努-普拉卡什副教授领导的斯坦福大学研究团队就是其中之一。棉花似乎是提供吸水垫芯的不二之选,但不幸的是,棉花种子相对昂贵,而且广泛种植这种植物需要大量的水。普拉卡什和同事们在评估了其他一些选择后,最终选择了剑麻植物,这是肯尼亚工程师亚历克斯-奥敦杜(AlexOdundu)提请他们注意的。剑麻是龙舌兰科植物,是一种坚韧的肉质植物,能够抵御干旱环境。更重要的是,剑麻厚厚的剑形叶片含有纤维,通常可制成绳索和麻绳。斯坦福大学的研究小组开发了一种简单的化学工艺,可以去除这些纤维中的木质素,木质素是一种构成植物细胞壁的坚韧聚合物。由此产生的不含木质素的大纤维素纤维被放入搅拌机中,分解成柔软的吸水材料。普拉卡什实验室的博士生、该研究论文的共同作者安东-莫利纳(AntonMolina)说:"最终会得到这种漂亮的绒毛,看起来几乎与棉花无异。纤维的微观特性让剑麻脱颖而出。它是比大麻或亚麻等更好的替代品,其性能超过了市面上销售的棉垫"。重要的是,加工过程中使用的化学品可以在当地生产,而且使用后可以回收利用或转化为二氧化碳和水。装有未加工剑麻纤维的培养皿图/安德鲁-布罗德黑德科学家们目前正在研究使用更多植物材料制造月经垫防水外层的方法。他们成立了一个名为"植物月经垫联盟"(PlantPadConsortium)的组织,世界各地的机构和组织可以在这个组织中开展合作,以消除经期贫困。相关论文最近发表在《通信工程》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1401327.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1401327.htm

相关推荐

封面图片

科学家利用CRISPR基因编辑技术培育更好的林木 以实现可持续纤维生产

科学家利用CRISPR基因编辑技术培育更好的林木以实现可持续纤维生产在北卡罗来纳州立大学CRISPR先驱RodolpheBarrangou和树木遗传学家JackWang的领导下,研究小组利用预测建模设定了降低杨树木质素水平、提高碳水化合物与木质素(C/L)比率以及增加两种重要木质素结构单元(丁香基和愈创木基(S/G))比率的目标。Barrangou和Wang说,这些综合化学特性代表了纤维生产的甜蜜点。北卡罗来纳州立大学食品、生物加工和营养科学ToddR.Klaenhammer特聘教授、该论文的共同通讯作者Barrangou说:"我们正在利用CRISPR技术建造一个更具可持续性的森林。CRISPR系统提供了编辑单个基因或基因家族以外的更多基因的灵活性,使木材特性得到更大的改善。"CRISPR修饰的杨树(l)和野生杨树在北卡罗来纳州立大学的温室中生长。资料来源:北卡罗来纳州立大学杨振民研究小组利用机器学习模型预测并筛选了近7万种不同的基因编辑策略,这些策略针对21个与木质素生产相关的重要基因--有些策略一次改变多个基因。这一过程确定了347种策略;其中99%以上的策略至少针对三个基因。在此基础上,研究人员选出了七种最佳策略,这些策略的建模结果表明,这些策略将使树木达到化学甜点--木质素含量比野生或未经改造的树木低35%;C/L比比野生树木高200%以上;S/G比比野生树木也高200%以上;树木生长速度与野生树木相似。CRISPR修饰的木材(l)与野生型杨树木材(r)呈现红色根据这七种策略,研究人员利用CRISPR基因编辑技术培育出了174个杨树品系。在北卡罗来纳州立大学的温室中培育6个月后,对这些杨树的检测结果显示,一些品种的木质素含量降低了50%,而另一些品种的C-L比率则提高了228%。研究人员说,有趣的是,4至6个基因编辑的树木木质素减少更为显著,尽管3个基因编辑的树木木质素减少高达32%。单基因编辑根本无法大幅降低木质素含量,这表明利用CRISPR技术改变多基因可为纤维生产带来优势。该研究还包括复杂的纸浆生产厂模型,这些模型表明,降低树木中的木质素含量可提高纸浆产量并减少所谓的黑液(制浆的主要副产品)。这可帮助纸浆厂将可持续纤维的产量提高40%。如果在工业化生产中减少树木中的木质素并提高C/L和S/G比率,那么纤维生产中发现的效率可使纸浆生产中的温室气体排放量最多减少20%。林木是地球上最大的生物碳汇,对遏制气候变化至关重要。它们是我们生态系统和生物经济的支柱。在北卡罗来纳州,林业对当地经济的贡献超过350亿美元,并提供了约14万个工作岗位。北卡罗来纳州立大学助理教授兼森林生物技术组主任、该论文的共同通讯作者Wang说:"当我们的自然资源日益受到气候变化的挑战并需要利用更少的土地生产更可持续的生物材料时,多重基因组编辑为提高森林的恢复力、生产力和利用率提供了一个绝佳的机会。"接下来的步骤包括继续进行温室测试,以观察基因编辑树木与野生树木相比的表现。随后,研究小组希望通过田间试验来衡量基因编辑树木是否能够承受受控温室环境之外的室外生活所带来的压力。迈向可持续发展的未来。研究人员强调了多学科合作的重要性,这项研究涵盖了北卡罗来纳州立大学的三个学院、多个系、北卡罗来纳州植物科学计划、北卡罗来纳州立大学分子教育、技术和研究创新中心(METRIC)以及合作大学。"结合遗传学、计算生物学、CRISPR工具和生物经济学的树木育种跨学科方法极大地扩展了我们对树木生长、发育和森林应用的认识,"论文第一作者、北卡罗来纳州立大学博士后学者DanielSulis说。"这种强大的方法改变了我们的能力,使我们能够揭开树木遗传学的复杂性,并推导出综合解决方案,从而改善生态和经济上重要的木材性状,同时减少纤维生产的碳足迹。"在北卡罗来纳州立大学植物科学和林业领域长期创新传统的基础上,Barrangou和Wang创建了一家名为TreeCo的创业公司,以推动CRISPR技术在林木中的应用。这项由北卡罗来纳州立大学教师领导的合作努力旨在将树木遗传学的洞察力与基因组编辑的力量相结合,培育出更健康、更可持续的未来。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1371397.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1371397.htm

封面图片

磁性"锻炼垫"有助于肌肉细胞生长和协同工作

磁性"锻炼垫"有助于肌肉细胞生长和协同工作研究人员设计了一种细胞锻炼垫,它能帮助科学家在微观层面上了解运动的机械效应EllaMarushchenko/麻省理工学院在人体内,细胞通过化学、电和机械信号的组合进行交流,尤其是在运动时。对于实验室制造的细胞来说,制造栩栩如生的机械细胞-细胞接触可能很困难,因为这往往会对细胞造成损害。麻省理工学院的研究人员创造了一种无损伤的方法来模拟骨骼肌细胞在运动过程中受到的机械影响,您可以把它想象成细胞的健身垫。这项研究的通讯作者瑞图-拉曼(RituRaman)说:"在这里,我们想把运动的两个主要因素--化学和机械--分离开来,看看肌肉是如何纯粹对运动的机械力做出反应的。"研究人员将磁铁作为一种能让肌肉细胞定期、反复承受机械力而不会造成损伤的方法。研究人员将市售的磁性纳米粒子与橡胶硅溶液混合,然后将混合物固化成板状,再切成非常薄的条状。我们制作了一个原型垫,由四根磁棒组成,间距稍大,夹在两层水凝胶之间。将肌肉细胞放在垫子表面,圆形细胞逐渐伸长并与邻近细胞融合形成纤维。在凝胶垫的下面,研究人员在轨道上放置了一块外部磁铁,并对其进行编程,使其来回移动。嵌入凝胶的磁铁随之移动,使凝胶发生摆动,并产生与细胞在实际运动中类似的作用力。他们对细胞进行了为期10天、每天30分钟的"锻炼"。一组未经锻炼的肌肉细胞作为对照。拉曼说:"然后,我们放大并拍摄了凝胶的照片,发现这些受到机械刺激的细胞看起来与对照细胞截然不同。"他们发现受锻炼的细胞长得更长,并长成了朝同一方向排列的纤维。相比之下,对照细胞往往保持圆形,排列杂乱无章。在正常情况下,肌肉细胞会随着神经的电脉冲而收缩,但在实验室条件下,这可能会损伤细胞。因此,研究人员对细胞进行了基因工程改造,使其在蓝光照射下收缩。拉曼说:"当我们用灯光照射肌肉时,你可以看到控制细胞在跳动,但有些纤维是这样跳动,有些是那样跳动,总体上产生了非常不同步的抽搐。而排列整齐的纤维,它们会同时向同一方向拉动和跳动。"研究人员说,这种新型"锻炼凝胶"可以作为一种快速、非侵入性的方法来塑造肌肉纤维,并研究它们对运动的反应,这可能会找出帮助人们从肌肉损伤和神经肌肉疾病中恢复的疗法。他们还计划在凝胶上培养其他类型的细胞,研究它们对'运动'的反应。拉曼说:"生物学证据表明,许多类型的细胞对机械刺激都有反应。这是研究相互作用的一种新工具。"这项研究发表在《设备》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1391763.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1391763.htm

封面图片

科学家用废木头制成不易用烂又容易生物降解的饮环保吸管

科学家用废木头制成不易用烂又容易生物降解的饮环保吸管虽然我们已经看到了其他实验性的环保吸管,但有些(如那些由纸制成的)在潮湿时就会分解,而其他(如那些由甘蔗制成的)则需要复杂的生产过程。非一次性的多用吸管当然是一种选择,尽管不是每个人在外出时都会随时带着这样的吸管。考虑到这些限制,韩国仁荷大学的科学家们将目光投向了木质素,这是一种有机聚合物,构成了包括树木在内的植物的大部分支撑组织。它也是纸浆和造纸业的副产品,以前曾被提出用于更便宜的电池、废弃的碳纤维和更坚固的混凝土等应用。研究人员将木质素与马铃薯淀粉或植物衍生的聚乙烯醇(PVA)相结合,然后向该混合物中添加柠檬酸。然后他们将浆液铺成薄片,将该薄片卷成圆柱体并使其干燥,然后在真空中以180ºC(356ºF)的温度加热该圆柱体。一批木质素基吸管由此产生的生物塑料沿着缝隙自我密封,形成一个长长的、细细的管子,被切割成单独的柔性吸管。这些吸管在浸入液体时不会变湿,甚至比传统的聚丙烯吸管更坚固。传统吸管在被暴露在大自然中两个月后仍然没有变化,但木质素吸管已经明显地生物降解了。关于这项研究的论文由DickensAgumba、DucHoaPham和JaehwanKim领导撰写--最近发表在ACSOmega杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1348075.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1348075.htm

封面图片

研究人员首次实现用纯木材料3D打印物品

研究人员首次实现用纯木材料3D打印物品首先,在3D打印介质中使用木材并不是一个新想法。我们以前还看到过用从木材中提取的纤维素打印出的木质物品,以及用锯末与生物环氧树脂混合制成的3D打印吉他。麻省理工学院的科学家甚至正在开发一种方法,将实验室培养的木材培育成预定的三维形状。然而,休斯顿莱斯大学的研究人员声称,他们是第一批用完全由木材天然成分组成的材料3D打印出真正木制物品的人。除了水之外,粘稠的墨水还包括纤维素纳米纤维、纤维素纳米晶体和木质素--后者是一种有机聚合物,构成了包括树木在内的植物的大部分支撑组织。纤维素和木质素都可以从林业、建筑业和消费品行业产生的木材废料中获取。木墨是通过一种称为直接墨水写入(DIW)的3D打印工艺来连续分层构建物体的。这与常用的熔融沉积建模(FDM)技术类似,熔融材料从喷嘴中挤出,冷却后硬化。在DIW技术中,材料不是冷却,而是通过烧结工艺变成固体形式。对于木质油墨来说,烧结过程包括在-85ºC(-121ºF)温度下冷冻干燥印刷物体48小时,然后在180ºC(356ºF)温度下加热20至30分钟。加热步骤将木质素转化为一种"分子胶",将纤维素纤维和晶体结合在一起。部分3D打印木制品,包括一张小桌子和一把小椅子据报道,用这种材料打印出来的小物件在外观、结构、质地、热稳定性甚至气味方面都与天然木材十分相似。它们在机械强度上也比天然轻木更强,天然轻木在研究中被用作基线。还有一个额外的好处,就是它们在废弃后可以生物降解。但更重要的是,用油墨打印物品时,只使用打印该物品所需的油墨量。相比之下,用天然木块雕刻或碾磨物品时,去掉的所有木料都会被浪费掉。首席科学家穆罕默德-拉赫曼(MuhammadRahman)副教授说:"直接利用自身天然成分创建木结构的能力为更加环保和创新的未来奠定了基础。它预示着一个可持续3D打印木结构的新时代。"科学家们承认,该过程中的冷冻干燥和加热步骤需要大量能源,因此他们正在探索替代方法。他们的研究论文最近发表在《科学进展》(ScienceAdvances)杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1424440.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1424440.htm

封面图片

木质素研究的突破有望催生出具有成本竞争力的碳中性喷气燃料

木质素研究的突破有望催生出具有成本竞争力的碳中性喷气燃料SAF并不是一种完美的绿色航空解决方案--事实上,目前还不存在完美的解决方案。使用SAF代替喷气燃料仍然会产生二氧化碳,但它是一种纯度更高的燃料,在燃烧更清洁、硫和微粒排放大幅减少的同时,还能多产生3%的能量。它消除了石油开采和提炼过程中的全部排放成本,根据所使用的原料,甚至可以实现净碳负排放--所有这一切都无需改装喷气发动机。它与生物燃料不同,第二代SAF不使用玉米、甘蔗、大豆或其他粮食作物。这是对土地和水资源令人发指的浪费。取而代之的是使用磨粉作业产生的木材残渣、甘蔗渣、玉米秸秆等原料,以及其他廉价、丰富的废料产品。加州大学河滨分校的研究人员认为,问题出在木质素上,这是植物细胞中的一种关键结构成分。木质素坚韧而富有弹性,赋予了树木力量,同时也使得从生物质中提取碳作为燃料变得困难,尤其是在处理较硬的木材时。事实上,许多企业选择直接燃烧木质素来获取热能和电能,这种工艺虽然具有经济意义,但从环保角度看却绝对不可取。研究副教授CharlesKai与新安装的20加仑CELF反应器合影,该反应器将用于推广CELF生物精炼技术项目。然而,加州大学河滨分校的研究小组开发出一种预处理方法,大大改变了这一等式。在生物质预处理过程中将四氢呋喃(THF)加入水和稀酸中,研究小组发现可以显著提高整体效率,同时利用生物质中的木质素和糖生成燃料。其结果是:废弃生物质能带来更多的航空效益。使用玉米秸秆可增加18%的燃料,使用THF预处理后,每吨干原料的汽油当量从44加仑(167升)增加到51.8加仑(196升)。至于木质素含量较高的韧性杨木,每吨干原料的汽油当量产量高达75.9加仑(287升),几乎是传统工艺从玉米秸秆中榨取的汽油当量的两倍。最重要的是,THF预处理化学品成本低廉,而且特别容易获得,因为它可以用SAF工厂已经在加工的生物质糖来制造。GlobalAir在撰写本报告时引用的美国Jet-A的平均价格为每加仑6.45美元,SAF的平均价格为每加仑9.28美元。根据加州大学河滨分校团队的计算,其CELF(共溶剂增强木质纤维素分馏)生产工艺的生产成本可低至每加仑3.15美元。这是否意味着80%的清洁喷气燃料只需普通喷气燃料一半的价格?不;生产成本并没有考虑运输、物流、商业成本或利润,化石燃料的价格仍然受益于巨大的规模经济。早在2021年11月,国际能源署(IEA)就将每加仑化石燃料的生产成本估算为1.14美元至3.03美元,而根据IndexMundi的数据,当时这种极不稳定的商品的售价为每加仑2.19美元。更不用说,还有各种生物燃料额度之类的因素要考虑,所以很难确定最终对价格的影响。但是,如果它真的如其所言,这一开发显然能更好地利用废木材,并应大幅降低SAF的价格。由于价格是采用这种技术的主要障碍,因此这将是可持续交通领域的一次巨大飞跃。"十多年前,我就开始了这项工作,因为我想产生影响,"里弗赛德团队负责人、副研究员查尔斯-凯(CharlesKai)在一份新闻稿中说。"我想找到化石燃料的可行替代品,我和我的同事们已经做到了。利用CELF,我们已经证明有可能从生物质和木质素中制造出具有成本效益的燃料,并帮助遏制我们向大气中的碳排放。木质素利用是以最经济、最环保的方式从生物质中提取所需物质的关键。设计一种能够更好地利用生物物质中的木质素和糖的工艺,是这一领域最令人兴奋的技术挑战之一。"该团队的研究论文在《能源与环境科学》杂志上公开发表。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1416991.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1416991.htm

封面图片

研究人员利用细菌、电力和木材来制造更环保的尼龙材料

研究人员利用细菌、电力和木材来制造更环保的尼龙材料自从20世纪30年代尼龙一词被用来描述由两种聚酰胺制成的纤维以来,这种材料就以多种方式稳步进入我们的生活。它重量轻但坚固,使其成为从发动机部件和机器零件到风衣、绳索甚至人造肌肉等各种材料的理想选择。这是因为生产尼龙的化学提取过程始于炼油厂的一种名为苯酚的废品。这种物质在氢气的高温高压作用下首先产生环己醇,然后产生己二酸,这种化学物质约占尼龙结构的50%。这种能源密集型过程会释放出世界上约10%的一氧化二氮,这种温室气体对全球变暖的影响是二氧化碳的265倍。据一项估计,考虑到汽车行业预计全球尼龙产量将同比增长6.4%,德国莱比锡大学的研究人员开始寻找一种使该材料的生产更加环保的方法。首先,他们专注于另一种从苯酚中获取己二酸的方法。他们通过在将苯酚转化为环己醇的过程中引入电流而取得了成功。研究合著者法尔克·哈尼施(FalkHarnisch)表示:“其背后的化学转化与既定过程中的化学转化相同。然而,电化学合成用电能代替氢气,这种合成在水溶液中进行,只需要环境压力和温度。”研究人员使用了一项早期研究中证实的过程,其中台湾假单胞菌(台湾假单孢菌)负责将环己醇转化为己二酸。最后,为了进一步净化这一过程,研究人员尝试从木质素中提取苯酚,木质素是木材工业的副产品,已被视为塑料替代品、更好的饮用吸管的基础以及更环保的3D打印材料。利用电化学过程,他们成功地将木质素一直转化为己二酸。然而,该团队认为,22小时工艺的57%收率需要大幅提高才能用作苯酚的替代品。“我们的目标是使整个尼龙生产链变得环保,”法尼什说。“如果我们使用生物基废物作为原料并使合成过程可持续,这是可能的。”该研究已发表在《绿色化学》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1369445.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1369445.htm

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人