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《自然·化學》布里斯托大學Stephen Mann院士:螺旋水凝膠絲基的軟微致動器


發布時間:2021-06-28 08:46:42     人氣:1316
摘要
人工細胞樣群落參與多種化學相互作用模式,但與當地環境的接觸極少。最近,英國布里斯托大學Mei Li博士/Stephen Mann院士團隊開發了一種交互式微系統,該系統基于將一群酶活性半透性蛋白體固定在螺旋水凝膠絲內,以實現信號誘導運動。



團隊在螺旋形原始細胞絲的一端或兩端附加大的單多核苷酸/肽微膠囊,以產生獨立的軟微致動器,可感知和處理化學信號以執行機械工作。不同的易位模式是通過位于螺旋連接器內或附著的微膠囊負載內的協同或拮抗酶反應實現的。


將微致動器安裝在棘輪狀表面上會產生定向推拉運動。方法為能夠利用機械功的基于原始細胞的化學系統開辟了一條途徑,并為具有更高水平操作自主性的軟微型物體的工程設計邁出了一步。相關論文以題為Chemical-mediated translocation in protocellbased microactuators發表在《Nature Chemistry》上。
嵌入原始細胞的螺旋水凝膠絲的微流體制備

1:嵌入原始細胞的螺旋水凝膠絲的微流體制備。
原細胞介導的能量釋放和螺旋延伸

2:原始細胞介導的彈性行為。

3:原始細胞介導的能量釋放和螺旋水凝膠長絲伸長。
原始細胞誘導的延伸螺旋絲收縮

4:原始細胞誘導的延伸螺旋水凝膠細絲收縮。
確定螺旋的可逆伸長和收縮

5:原始細胞介導的螺旋水凝膠細絲可逆收縮。
基于原始細胞的執行器中酶介導的易位

6:基于原始細胞的微致動器中酶介導的易位。
獨立的、基于原始細胞的微致動器中的內源性傳輸

7:基于原始細胞的微致動器中的內源性傳輸。

基于上述方法,團隊構建了一個集成原始細胞操作



8:基于原始細胞的微致動器中的對抗傳輸模式。

總結該結果展示了一種設計交互式原始細胞網絡/環境系統的途徑,為使用固定微型反應器進行可逆化學機械運動邁出了一步,并為刺激響應軟微型材料的工程和內源性控制提供了機會。

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