Живые провода: революция в электронике начинается с белков

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

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
Нанопровода
Автор: Designer

Протеиновые нити, подобно крошечным кабелям, созданным самой природой, состоят из белковых молекул, способных к самосборке. Ученые использовали белок гамма-префолдин (?PFD), выделяемый из древних архей — экстремофильных микроорганизмов, обитающих в самых экстремальных условиях нашей планеты. ?PFD 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.
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, ?PFD 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 ?PFD, 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.
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 ?PFD. 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.
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.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему глаза северных оленей зимой меняют цвет с золотого на тёмно-синий: физика тапетума

Сфотографируйте северного оленя летом и посмотрите ему в глаза при вспышке — они полыхнут золотисто-бирюзовым, будто внутри спрятан отшлифованный опал. Сделайте то же самое...

Зачем над высоковольтными проводами ЛЭП натягивают ещё один провод

На высоковольтной линии легко заметить странную деталь. Основные провода висят на длинных гирляндах изоляторов по бокам опоры, а один или два более тонких провода проходят гораздо выше —...

Гигантские воронки на плотинах кажутся бездонными: куда на самом деле уходит вода?

Когда вода начинает переливаться через край такой воронки, зрелище выглядит тревожно. Поток сходится со всех сторон, ускоряется и исчезает в отверстии, под которым не видно дна. Со стороны кажется,...

Боди: самый популярный город-призрак США, застывший во временах Дикого Запада

Хотели побывать на Диком Западе? Том самом, с золотой лихорадкой, ковбоями и эпичными перестрелками, как в вестернах? В таком случае самое время брать билеты в жаркую Калифорнию, где посреди...

Сон собаки: дешёвая уловка или гениальный ход в кино и играх?

Когда восторги вокруг Clair Obscur: Expedition 33 утихли, зазвучало разочарованное: «Так это был сон собаки?» Но действительно ли подобный приём обесценивает историю или делает её только интереснее?

DeepSeek или Qwen: сравниваем две бесплатные нейросети на 7 задачах

DeepSeek и Qwen — две популярные у нас китайские нейросети. Обе бесплатные, и обе за последние месяцы серьёзно обновились. DeepSeek научился понимать картинки, а у Qwen вышла флагманская...