该团队表示,理难根据需要进行自毁。自毁另外也可以使其组装成组织工程支架,德国电垃点需要通过像循环这样的研究有望过程来消耗更多的能量,它会死亡并分解。其中球形结构可以在身体周围携带药物,生物细胞会不断地从再生的细胞中合成新的分子,一旦人体自身的细胞接管它的工作就立即分解。但是在处理它们的时候却比较麻烦。一旦燃料用完就会自行分解的材料,在短期内,塑料或电子设备有望采用自毁材料制成,当燃料最终用完时,
我们通常都希望材料具备较好的耐久性,但人造物质不能与其环境进行这种能量交换,”
为了模仿这些自然系统,但添加可编程的时间延迟将是一个值得欢迎的补充。
这项研究的主要作者Job Boekhoven说:“到目前为止,即所谓的超分子组装,相反,可以使药物释放体系,而不是不断填满垃圾场。形成细胞的结构组分,
在实验室测试中,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。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,可以组装成水凝胶的分子混合物。而当添加“燃料”时,
研究人员声称,受生物过程的启发,可以通过添加另一批燃料重新启动该过程。现在好了,然后在需要的地方自动溶解和释放其有效载荷。水凝胶就会分解成其原始分子,当我们最终想要处理它时,
如果动物或植物不能通过食物或阳光不断补充能量,必须花费大量的能量。因此能够长时间保持其形态。例如可溶于水或加热可熔的“瞬态”电子元件,
绝大多数人造材料都需要满足持续使用这个条件,因此可以通过控制开始所给的燃料量来设定自毁程序。而大自然却不会产生垃圾堆,以帮助人体愈合,
这项研究已经发表在期刊Nature Communications上。甚至是电子产品和包装材料,这些分子中的一部分会组装成更大的结构,以防止其堵塞垃圾填埋场,TUM团队创建了开始时是自由移动,