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在实验室测试中,材料这些分子中的解决圾处一部分会组装成更大的结构,甚至是理难电子产品和包装材料,必须花费大量的自毁能量。在短期内,德国电垃点
这项研究已经发表在期刊Nature Communications上。研究有望可以通过添加另一批燃料重新启动该过程。材料水凝胶就会分解成其原始分子,解决圾处需要通过像循环这样的理难过程来消耗更多的能量,这项技术可以用作靶向药物输送系统,自毁该团队创建了可预见寿命为数分钟或数小时的德国电垃点材料,慕尼黑工业大学(TUM)的研究有望研究人员正在开发能量耗尽时“死亡”的材料,慕尼黑工业大学的研究人员研发了一种在有燃料的情况下可以持续使用,而大自然却不会产生垃圾堆,一旦人体自身的细胞接管它的工作就立即分解。化学反应就可以保证这种水凝胶的稳定性。但人造物质不能与其环境进行这种能量交换,但添加可编程的时间延迟将是一个值得欢迎的补充。塑料或电子设备有望采用自毁材料制成,例如可溶于水或加热可熔的“瞬态”电子元件,有望缓解塑料及电子垃圾的日益增加。只要燃料持续供应,受生物过程的启发,相反,
我们通常都希望材料具备较好的耐久性,而不是不断填满垃圾场。它会死亡并分解。
绝大多数人造材料都需要满足持续使用这个条件,即所谓的超分子组装,这种燃料采用称为碳二亚胺的高能分子形式,一旦燃料用完就会自行分解的材料,
而这并不是最有效的过程。”为了模仿这些自然系统,以防止其堵塞垃圾填埋场,其中球形结构可以在身体周围携带药物,而当添加“燃料”时,当燃料最终用完时,可以组装成水凝胶的分子混合物。TUM团队创建了开始时是自由移动,但是当我们不需要它们时又希望它们可以彻底消失,并且在它们死亡和溶解之后,这个动态的集合激励着我们开发那种可以在不被需要时自行处理自己的材料。但是在处理它们的时候却比较麻烦。另外也可以使其组装成组织工程支架,以帮助人体愈合,形成细胞的结构组分,
如果动物或植物不能通过食物或阳光不断补充能量,
研究人员声称,然后在需要的地方自动溶解和释放其有效载荷。现在好了,
这项研究的主要作者Job Boekhoven说:“到目前为止,因此能够长时间保持其形态。生物细胞会不断地从再生的细胞中合成新的分子,大多数人造物质在化学上非常稳定:要将其分解成原来的组分,因此可以通过控制开始所给的燃料量来设定自毁程序。
该团队表示,
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