صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

ورزش

سلامت

پژوهش

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

علم +

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۰۹:۱۳ - ۱۳ دی ۱۳۹۵

پپتید مهندسی‌شده، پلی میان دنیای زنده و ادوات الکترونیک

پژوهشگران ژاپنی موفق به طراحی و ساخت پپتید مهندسی شدند که می‌توان برای ایجاد ارتباط میان بخش زنده و ادوات الکترونیک استفاده کرد.
کد خبر : 147628

به گزارش گروه علم و فناوری آنا به نقل از ستاد ویژه توسعه نانو، محققان موسسه فناوری توکیو موفق به طراحی و ساخت پپتید مصنوعی شدند که قادر به خودآرایی است و مانند یک رابط میان بدن و ادوات الکترونیک عمل می‌کند.


دانشمندان معمولا برای دستکاری بخش زنده، درمان بیماری، مرمت بافت آسیب‌دیده و جایگزین کردن بخش قطع‌شده معمولا از ترکیبات غیرزنده نظیر فلز یا پلاستیک استفاده می‌کنند. اما این ساختارها می‌توانند برای بدن مشکلاتی ایجاد کنند؛ به‌ عنوان مثال، الکترودهای فلزی روی بدن زخم ایجاد می‌کنند، سیم‌ها گرما تولید می‌کنند و سیستم دفاعی بدن نسبت به آنها عکس‌العمل نشان می‌دهند.


این در حالی است که پپتیدها می‌توانند پلی میان دنیای زیستی و بخش مصنوعی ایجاد کنند. یوهی هایامیزو، از محققان این پروژه، می‌گوید: «ایجاد پل میان این دو بخش می‌تواند مسیر تازه‌ای به سوی تولید ادوات حالت جامد زیست مولکولی مهندسی‌شده در آینده باشد».


برای ایجاد پپتید مناسب که قادر به تعامل و برهمکنش با موادی نظیر طلا و تیتانیوم باشد، محققان بیش از 80 نوع پپتید مهندسی‌شده را مورد بررسی قرار دادند. یکی از این پپتیدها GrBP5 است که نتایج جالب توجهی در برهم‌کنش با گرافن داشت. این پپتید در حضور گرافن تبدیل به ساختار نانوسیمی شد که روی سطح گرافن شکل می‌گیرد. زمانی که با استفاده از جهش، چند آمینواسید روی این پپتید ایجاد شد، این پپتید مهندسی‌شده قادر به تغییر هدایت الکتریکی ادوات گرافنی شد.


با استفاده از این جهش‌ها، این پپتید قادر به تبدیل سیگنال شیمیایی به سیگنال نوری شد. زمانی که این پپتید روی سطح دی‌سولفید مولیبدن رشد کرد، امکان انتقال اطلاعات از مواد سنتزی به مواد زیستی را پیدا کرد. در واقع این ساختار پیل شیمیایی میان بخش زیستی و فناوری ایجاد کرد.


این گروه اکنون روی خواص پایه این پل تحقیق می‌کنند تا دریابند چگونه می‌توان آن را اصلاح کرد به نوعی که امکان انتقال اطلاعات از بخش فتونیک به سامانه زیستی فراهم شود.


انتهای پیام/

برچسب ها: الکترود نانوسیم
ارسال نظر