Живые провода: революция в электронике начинается с белков

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Рассуждения | Оффтопик

В мире электроники наступил новый этап — эра биоэлектроники, где живые материалы становятся основой для создания устройств будущего. Ученые из Университета Нового Южного Уэльса и Калифорнийского университета в Беркли открыли удивительные свойства белковых нанонитей, которые не только проводят электричество, но и способны собирать энергию из окружающей среды.

Нанопровода
Автор: Designer

Протеиновые нити, подобно крошечным кабелям, созданным самой природой, состоят из белковых молекул, способных к самосборке. Ученые использовали белок гамма-префолдин (𝛾PFD), выделяемый из древних архей — экстремофильных микроорганизмов, обитающих в самых экстремальных условиях нашей планеты. 𝛾PFD обладает уникальной способностью складываться в длинные, прочные нити, идеально подходящие для создания нанопроводников.

Структура филаментов γPFD и встраивание гема для создания проводящих нанопроводов. a) Сборка филаментов γPFD через β-листовые домены (запись в PDB: 6VY1); b) Предполагаемое связывание молекул гема с доменами катушки для формирования нанопроводов γPFD-гема. в) Изотерма связывания белка с лигандом при использовании 30 мкм γPFD и различной концентрации гема, что указывает на стохиометрическое соотношение ≈1 гема на субъединицу γPFD в филаментах. г) ТЭМ-изображение нанопроволоки γPFD-гема. Масштабная линейка = 500 нм.
Автор: Lorenzo Travaglini, Nga T. Lam, Artur Sawicki, Hee-Jeong Cha, Dawei Xu, Adam P. Micolich, Douglas S. Clark, Dominic J. Glover https://doi.org/10.1002/smll.202311661 CC-BY 4.0 Источник: onlinelibrary.wiley.com

Однако, как и большинство белков, 𝛾PFD сам по себе является изолятором. Чтобы «оживить» его, ученые обратились к молекуле гема, известной своей способностью переносить электроны. Гем — это то самое вещество, которое придает крови красный цвет, участвуя в переносе кислорода.

Исследователи обнаружили, что молекулы гема естественным образом прикрепляются к 𝛾PFD, выстраиваясь в упорядоченные ряды вдоль белковой нити. Так, белково-гемовые нанопровода стали реальностью!

Характеристика и электрохимическое поведение нанопроволочных сетей γPFD-гема на интердигитированных микроэлектродах. a) Морфология и измеренная высота нанопроволок γPFD-гема, полученные с помощью АСМ (масштабные линейки 1 и 0. 4 мкм, соответственно) и измеренный профиль высоты отдельной нанопроволоки (правый график), показывающий диаметр спиральной нанопроволоки. б) Оптическое изображение узорчатого интердигитированного микроэлектрода и АСМ-изображения, показывающие структуру нанопроволочных пленок γPFD-гема, осажденных между электродами. Масштабная линейка = 200 мкм. в) I-V кривые немодифицированных нитей γPFD (синяя кривая) и γPFD-нанопроводов (красная кривая), измеренные на микроэлектродах при изменении напряжения в диапазоне от -1 до +1 В. d) Циклическая вольтамперограмма в 150 мм NaCl, 50 мм NaH2PO4, pH 7,4 немодифицированных нитей γPFD (синяя кривая) и γPFD-гемовых нанопроводов (красная кривая), измеренная при изменении потенциала между -0,6 и +0,6 В и скорости сканирования 50 мВ с-1.
Автор: Lorenzo Travaglini, Nga T. Lam, Artur Sawicki, Hee-Jeong Cha, Dawei Xu, Adam P. Micolich, Douglas S. Clark, Dominic J. Glover https://doi.org/10.1002/smll.202311661 CC-BY 4.0 Источник: onlinelibrary.wiley.com

Электропроводность этих удивительных материалов оказалась сопоставимой с проводимостью бактериальных нанонитей, которые ранее считались чемпионами в мире микроорганизмов. Ученые смогли подтвердить способность нанопроводов передавать электроны на микронные расстояния — настоящий прорыв в мире миниатюризации электронных устройств.

Но самое интересное открытие ждало ученых впереди. Оказалось, что белково-гемовые нанопровода могут собирать энергию из воздуха, используя влажность окружающей среды. Как это происходит?

Влага проникает в белковую матрицу, ионизируя карбоксильные группы, которыми богат 𝛾PFD. В результате образуется градиент зарядов, подобно тому, как это происходит в батарейке. Разница потенциалов между поверхностью и основанием пленки из нанопроводов создает электрический ток.

Дизайн и характеристики устройства сбора влаги на основе нанопроволоки γPFD-гема в реальном времени. a) Схема структуры устройства сбора влаги и предлагаемые электронные/протонные механизмы переноса. b) Фотография изготовленного устройства сбора влаги, содержащего нанопроволочную пленку γPFD-гема. в) I-V кривые генератора энергии на основе нанопроволоки γPFD-гема при относительной влажности воздуха (RH) от 20 до 80 %. г) Непрерывная запись генерируемого тока с течением времени при RH от 10 до 80 %. д) Реакция γPFD-гема на дыхание человека в реальном времени. Каждый всплеск в производстве тока соответствует дыханию, воздействующему на датчик.
Автор: Lorenzo Travaglini, Nga T. Lam, Artur Sawicki, Hee-Jeong Cha, Dawei Xu, Adam P. Micolich, Douglas S. Clark, Dominic J. Glover https://doi.org/10.1002/smll.202311661 CC-BY 4.0 Источник: onlinelibrary.wiley.com

Мощность таких «живых батареек» оказалась на несколько порядков выше, чем у аналогов, созданных из углеродных материалов.

Ученые также продемонстрировали, как белково-гемовые нанопровода могут использоваться для мониторинга дыхания. Устройство реагирует на влажность выдыхаемого воздуха, генерируя электрический сигнал.

Биоэлектроника открывает перед нами захватывающие перспективы. В будущем, белковые нанонити могут стать основой для создания биосенсоров, работающих от энергии окружающей среды, имплантируемых устройств для мониторинга здоровья и даже биокомпьютеров.

Уникальная способность белков к самосборке и модификации позволяет создавать наноструктуры с заданными свойствами, открывая путь к созданию новых материалов с невиданными ранее возможностями.

Эра живой электроники только начинается, и кто знает, какие удивительные открытия ждут нас впереди!

Могут ли белково-гемовые нанопровода заменить традиционные провода в электронных устройствах?

Пока что это маловероятно. Хотя белковые нанопровода демонстрируют впечатляющую проводимость, они все же уступают традиционным материалам, таким как медь или золото. Однако, благодаря своей биосовместимости и способности к самосборке, они могут найти применение в специфических областях, например, в биомедицинских устройствах или биосенсорах.

Можно ли использовать белковые нанопровода для создания искусственных мышц или других движущихся биомеханических устройств?

Белковые нанопровода обладают прочностью и гибкостью, что делает их потенциально пригодными для создания биомеханических компонентов. Возможно, в будущем ученые смогут разработать белковые наноструктуры, способные к сокращению или изменению формы под действием электрических импульсов.

Каковы экологические аспекты использования белковых нанопроводов?

Ответ: Одним из главных преимуществ белковых нанопроводов является их биоразлагаемость и экологическая безопасность. В отличие от традиционных электронных компонентов, содержащих токсичные металлы, белковые нанонити после использования могут быть разложены микроорганизмами без вреда для окружающей среды.

Могут ли белковые нанопровода использоваться для создания устройств, взаимодействующих с мозгом?

Это одна из самых захватывающих перспектив биоэлектроники. Белковые нанопровода, благодаря своей биосовместимости и способности проводить электрические сигналы, могут стать основой для создания нейроинтерфейсов — устройств, позволяющих напрямую взаимодействовать с нервной системой. Это открывает возможности для лечения неврологических заболеваний, создания продвинутых протезов и даже расширения возможностей человеческого мозга.

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Черные дыры: Рождение без взрыва? Новый взгляд на физику процесса благодаря VFTS 243

В глубинах галактики, среди мириад звезд, скрывается необычная двойная система VFTS 243. Она привлекает внимание астрофизиков, поскольку черная дыра в этой системе, вероятно, образовалась без...

Как сделать воздух в квартире безопасным от пыли, мелких частиц и аллергенов: Обзор очистителя воздуха Harper KC-31

В современном мегаполисе уже забывается понятие свежего воздуха, люди стараются выбираться в парки, за город и и на море, чтобы хотя бы периодически испытывать эти великолепные ощущения. В...

Почему школьные автобусы жёлтого цвета?

Яркие жёлтые автобусы в наше время часто встречаются на дороге. Для многих детей, проживающих в отдалённых населённых пунктах или не имеющих возможности быстро добраться для школы, подобный...

Вот будет лето: отзыв о бюджетном аккумуляторном душе Portable Outdoor Shower для дома и дачи

С наступлением лета желание мыться у людей никуда не пропадает, но во многих регионах и уж точно в отдельных домах без собственных котельных, надолго исчезает горячая вода и возможность принять...

Как защитить лук от луковой мухи

Луковая муха — один из самых коварных врагов огородников, способный в короткие сроки уничтожить весь урожай лука. Однако не стоит отчаиваться, ведь существуют проверенные методы защиты,...