세균에서 합성 거미줄 을 성공적으로 얻다
과학자들은 후방직 과정에서 거미줄 분자를 기계적 촉진 기기를 통해 섬유의 강도를 높였다.
연구에 의하면 기계가 켜져 합성거미줄 을 골고루 하여 인공 을 피했다
방직
그 과정에서 나타난 오차 결과는 거미사와 암컷의 거미 거미 거미줄이 발생한 자연 거미줄 정도가 과학자들의 예상을 넘어섰다.
과학자들은 과거 자연섬유와 같은 생화학 완정성을 갖춘 합성거미줄의 방법을 파악했으나, 존재하는 문제는 거미특유의 후방직 기능을 따라할 수 없다는 것이다.
이 자연 후 방직 과정은 섬유분자의 강도를 정렬시켜 줄 수 있도록 연쇄 섬유의 강도를 높일 수 있다.
이 난제를 해결하기 위해 태평양대 크레그빌라 박사는 기계를 이용해 인간의 변수를 제거하는 기술을 개발했다.
실험실에서 기계적으로 거미의 자연을 따라할 수 있는 방직 기교를 재촉하여 거미줄 섬유 특정 길이를 가미할 수 있다.
빌라는 스트레칭 과정에서 합성섬유가 뚜렷한 역학적 특징 차이를 보이며 스트레칭 처리 후 그 차이가 현저하게 줄었다고 밝혔다.
그 역학 특성을 감안하여 합성거미줄 잠재된 다양한 공업 응용.
흑과부 스파이더사가 갖고 있는 고강도 특이한 관심은 두방회사의 케프라르 섬유와 겨룰 수 있다는 분석과 그 무게가 더 가볍고 밀도가 낮다는 분석이다.
만약 사람들이 거미사 역학 특성을 가진 합성사를 대량으로 생산할 수 있다면, 케프라일 섬유, 탄소 섬유와 강재를 이용할 가능성이 있다.
합성 거미줄은 특정 제품의 생산에 큰 영향을 끼칠 것이며 방탄옷, 비행기 기신, 외과 부단선 등을 포함한다.
빌라 지도자의 연구팀은 현재 흑과부 거미와 합성 거미줄 생산을 계속하고 있다.
그는 연구팀, 이들이 장악하려는 지식을 융통하여 합성거미줄 늘어뜨리는 과정의 대규모화를 실현하려고 한다고 말했다.
그들의 최종 목표는 거미줄 재료를 재생해 미래를 바꾸는 것을 돕는 것이다.
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