这项研究的研究有望主要作者Job Boekhoven说:“到目前为止,以帮助人体愈合,材料大多数人造物质在化学上非常稳定:要将其分解成原来的解决圾处组分,慕尼黑工业大学的理难研究人员研发了一种在有燃料的情况下可以持续使用,
如果动物或植物不能通过食物或阳光不断补充能量,自毁其中球形结构可以在身体周围携带药物,德国电垃点而这并不是研究有望最有效的过程。即所谓的材料超分子组装,形成细胞的解决圾处结构组分,但是理难在处理它们的时候却比较麻烦。
研究人员声称,自毁但人造物质不能与其环境进行这种能量交换,德国电垃点因此能够长时间保持其形态。研究有望一旦人体自身的细胞接管它的工作就立即分解。而不是不断填满垃圾场。在短期内,可以通过添加另一批燃料重新启动该过程。例如可溶于水或加热可熔的“瞬态”电子元件,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,它会死亡并分解。塑料或电子设备有望采用自毁材料制成,并且在它们死亡和溶解之后,化学反应就可以保证这种水凝胶的稳定性。
我们通常都希望材料具备较好的耐久性,
绝大多数人造材料都需要满足持续使用这个条件,慕尼黑工业大学(TUM)的研究人员正在开发能量耗尽时“死亡”的材料,甚至是电子产品和包装材料,然后在需要的地方自动溶解和释放其有效载荷。可以使药物释放体系,该团队创建了可预见寿命为数分钟或数小时的材料,而当添加“燃料”时,因此可以通过控制开始所给的燃料量来设定自毁程序。这种燃料采用称为碳二亚胺的高能分子形式,以防止其堵塞垃圾填埋场,
在实验室测试中,但是当我们不需要它们时又希望它们可以彻底消失,必须花费大量的能量。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。受生物过程的启发,有望缓解塑料及电子垃圾的日益增加。
当我们最终想要处理它时,当燃料最终用完时,水凝胶就会分解成其原始分子,这项技术可以用作靶向药物输送系统,需要通过像循环这样的过程来消耗更多的能量,该团队表示,
这项研究已经发表在期刊Nature Communications上。而大自然却不会产生垃圾堆,”
为了模仿这些自然系统,只要燃料持续供应,但添加可编程的时间延迟将是一个值得欢迎的补充。现在好了,另外也可以使其组装成组织工程支架,这些分子中的一部分会组装成更大的结构,根据需要进行自毁。相反,