建筑师狂喜

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这个建筑师的怨念很深

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器官的建筑师:塑造我们发育的神奇细胞

器官的建筑师:塑造我们发育的神奇细胞牙齿上皮(细胞表面;黄色)和间质(细胞表面;品红色)。增殖细胞(青色)扩大组织,在组织中心产生机械压力,推动主要牙齿信号中心或组织器--珐琅质结的形成。资料来源:尼哈-品查-什罗夫和徐鹏飞幸运的是,就像城市中的手机信号塔一样,胚胎中特定位置的特殊细胞(称为组织者)会向其他细胞发送信号,帮助它们组织起来,构建我们复杂的器官。其中一些信号是从组织器这个特权信号中心发出的分子。组织器周围的细胞会根据自己的位置接收到或强或弱的信号,并做出相应的决定。这些信号中心在组织中的位置错误会导致胚胎畸形,甚至致命。科学家们很早就知道这些信号传导中心的重要性,但它们是如何出现在特定位置上的,却一直不得而知。物理学家和生物学家通过国际合作才找到了答案。几年前,Cedars-SinaiGuerin儿童医院和加州大学旧金山分校(UCSF)的奥菲尔-克莱因(OphirKlein)教授实验室,以及德累斯顿工业大学生命物理学卓越集群和加州大学圣巴巴拉分校(UCSB)的奥特格-坎帕斯(OtgerCampàs)教授实验室预感到了它可能的工作原理,于是联手合作。他们共同发现,是生长组织内部的机械压力决定了信号中心将出现在哪里。研究工作表明,机械压力和分子信号传导在器官发育过程中都发挥着作用,Cedars-SinaiGuerin儿童医院执行主任、本研究的共同通讯作者、医学博士OphirKlein说,"他还是该院的DavidandMeredithKaplan儿童健康杰出讲座教授。"组织细胞的机械压力这项发表在《自然-细胞生物学》(NatureCellBiology)上的研究表明,当细胞在胚胎门牙中生长时,它们会感受到生长压力,并利用这一信息来组织自己。加州大学旧金山分校牙科学院博士后学者、该研究的共同第一作者尼哈-平查-什罗夫博士说:"这就像那些吸水变大的玩具。想象一下,在一个密闭的空间里会发生什么。在门牙结中发生的情况是,细胞在一个固定的空间中大量繁殖,这导致中心压力积聚,然后变成一个特化细胞群。就像拥挤的酒吧里的人一样,组织中的细胞开始感受到来自同伴的挤压。研究人员发现,感受到较强压力的细胞会停止生长,并开始发出信号,将牙齿周围的其他细胞组织起来。它们真的被挤压成了牙齿的组织者。"该研究的共同通讯作者、现任德累斯顿工业大学生命物理学卓越集群常务董事、教授兼组织动力学主席、加州大学伯克利分校机械工程系前副教授奥特格-坎帕斯博士说:"我们能够利用实验室以前开发的微滴技术,弄清机械压力的积累如何影响器官的形成。组织压力在建立信号传导中心方面的作用确实令人兴奋。看看机械压力是否或如何影响其他重要的发育过程将是一件有趣的事情。"胚胎在形成组织和器官的过程中,会利用这些信号中心来引导细胞。就像建造摩天大楼或桥梁一样,雕刻我们的器官需要严密的计划、大量的协调和正确的结构力学。在建造桥梁的过程中,任何一个环节出现问题都可能是灾难性的,而在子宫内生长时,也可能对我们造成损害。奥菲尔-克莱因说:"通过了解胚胎是如何形成器官的,我们可以开始询问先天性畸形儿出了什么问题。这项工作可能会促使我们对先天缺陷是如何形成的以及如何预防进行更多的研究。"编译自/scitechdaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1427381.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1427381.htm

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建筑师与大自然合作开发基于真菌的建筑材料

建筑师与大自然合作开发基于真菌的建筑材料总部位于伦敦的PLPArchitecture的人们已经接受了即将到来的共生世,过渡到sumbiotecture的实践,建筑的重点是所有材料的生物降解性和无污染的可再生能源的使用。作为转型的一部分,在过去的一年里,PLP的内部研究小组PLPLabs研究了菌丝体生物复合材料的结构能力和建筑潜力。菌丝体是真菌的根状结构,是一种称为菌丝的分支链网,负责从周围环境中吸收养分和水分。真菌以其碳吸收能力而闻名,因此具有减缓气候变化的潜力。真菌,尤其是它们的菌丝体已经被指定为建筑行业的可持续替代品,用于填充混凝土裂缝和隔离小房子。美国宇航局甚至探索了在月球或火星上种植真菌屋的可能性。对于他们的新项目,PLPLabs团队首先3D打印了一个木模板,并将其与注入菌丝体的基材包装在一起。当菌丝体在基质上定殖时,它形成了一种致密但可塑的形式。菌丝体生长后,用高温将其干燥,使生物复合材料惰性化。从开始到完成安装大约花了三个月的时间。粘合的菌丝体和3D打印的木材用于创建不同形状的模块块,这些模块可以组合在一起以创建一系列形式,从隔板到座椅,从花盆到桌子。与混凝土和钢材这两种高碳排放物不同,菌丝体生物复合材料是可再生和可生物降解的。它们可以在对环境影响最小的情况下种植和收获,重量轻且耐火,并且它们是良好的绝缘体。可使用模块化菌丝木块PLPLabs制作的各种产品根据Architecture2030,建筑物目前产生的二氧化碳排放量占全球年排放量的40%,其中13%归因于建筑和基础设施材料。PLPLabs通过创建菌丝体生物复合材料来拥抱共生世原则,这是朝着实现零碳建筑环境迈出的重要一步。PLPLabs计划继续试验菌丝体生物复合材料。而且,他们决定不限制大型建筑公司使用Symbioceneliving,他们正在考虑创建一个DIY工具包,人们可以用它在家里创建自己的菌丝体块。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1363991.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1363991.htm

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这个建筑师的怨念很深吃瓜俱乐部@ChiGuaClub

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