Простая хитрость пустыни: как жук вдохновил инженеров добывать воду из тумана

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Статья | Флора и фауна

В прибрежных районах пустыни Намиб (Южная Африка) осадки почти отсутствуют — но сюда регулярно приходят холодные океанические туманы.

Для одного из обитателей этой пустыни — жука‑чернотелки (Stenocara gracilipes) — туман стал источником жизни. Его надкрылья эволюционно «настроены» так, чтобы собирать влагу: эта природная конструкция послужила моделью для новых инженерных решений по добыче воды в самых засушливых регионах.

Полосатый жук чернотелка (Stenocara gracilipes)
Автор: (c) jambobwana Источник: www.inaturalist.org

Уникальная архитектура панциря: как устроены надкрылья жука

Секрет жука — в микроскопической структуре надкрылий. Они покрыты чередующимися участками:

  • Гидрофильные бугорки — небольшие выступы, которые притягивают и удерживают влагу. Именно на них конденсируются микрокапли из тумана.
  • Гидрофобные канавки — гладкие впадины, покрытые восковым слоем, которые отталкивают воду и направляют капли вниз, к ротовому аппарату жука.

В 2001 году учёные Раймонд Паркер и Дэвид Лоуренс из Университета Кейптауна (Южная Африка) впервые подробно изучили микроструктуру надкрылий жука Stenocara gracilipes. Они показали, что чередование гидрофильных бугорков и гидрофобных канавок обеспечивает эффективный сбор воды из тумана.

Микроскопические исследования показали, что бугорки на крыльях жука имеют высоту порядка сотен микрометров и расположены регулярно, что обеспечивает оптимальный контакт с мельчайшими каплями тумана. Позднее, в 2010-х годах, группы из Германии и США доказали, что даже небольшие изменения расстояния между бугорками или их формы снижают эффективность конденсации воды.

Когда над пустыней опускается туман, жук встаёт на дюнную гряду, поворачивается к ветру и слегка наклоняет тело. Конденсат собирается на гидрофильных бугорках, растёт до капли достаточного размера, которая затем стекает по гидрофобным канавкам прямо к ротовому аппарату.

Этот процесс полностью пассивный: без насосов, без активного поглощения влаги, только благодаря микроструктуре и физике конденсации.

Stenocara gracilipes в позиции для сбора воды
Автор: (c) jambobwana Источник: www.inaturalist.org

От природы к технологии: как люди копируют решение жука

В 2011 году инженер Shreerang Chhatre из Massachusetts Institute of Technology (MIT) описал первые попытки перенести принцип сбора росы и тумана из панциря жука на инженерные устройства. Он и его коллеги вдохновившись способом получения воды жуком Stenocara gracilipes, как концепцией, создали сетчатые «ловушки тумана». Полевые испытания показали что ловушки собирали один литр воды на один квадратный метр сетки в день. Ученые проводят дальнейшие опыты для улучшения способности существующих сеток собирать воду.

Позже, в 2021 году, китайская группа создала гибкие панели с микроструктурой, имитирующей панцирь жука. Эти поверхности способны собирать влагу из тумана с высокой эффективностью — до 1432.7 мг/ч·см².

Ещё недавно (2025 г.) команда из Тайваня предложила новые покрытия с микролёгкой деформированной структурой (buckled microchannels) и чередованием гидрофильных и гидрофобных участков, что увеличило сбор воды примерно на 30% по сравнению с плоскими покрытиями.

Возможности и ограничения

Биомиметические «ловушки тумана» эффективны там, где воздух настолько насыщен влагой, что на поверхностях могут образоваться капли (туман или роса).

Такие поверхности могут использоваться для:

  • сбора питьевой воды в прибрежных и горных пустынях;
  • временных лагерей, постов спасателей, ферм;
  • систем пассивного охлаждения зданий и электроники;
  • самоочищающихся или антиобледенительных покрытий.

Однако есть ограничения: эффективность зависит от частоты туманов, скорости ветра, конструкции поверхности и материалов. Пока такие системы — скорее дополнение, чем полноценная альтернатива большим водоисточникам.

Вывод

Жук-чернотелка Stenocara gracilipes — живой пример того, как природа решает инженерные задачи. Его способ добывать воду из тумана — благодаря микроскопическому рельефу панциря и чередованию свойств поверхности — вдохновил инженеров на создание реально работающих систем.

Исследования от 2001 года до последних 2025-х показывают: концепция рабочая, материалы и технологии позволяют масштабировать её для людей. Биомиметические «ловцы тумана» могут стать частью решений для регионов, где вода — одна из самых острых проблем.

Изображение в превью:
Автор: (c) Gerrit Öhm
Источник: www.inaturalist.org

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Серфинг без капли воды: как оазис Уакачина стал курортом для тех, кто боится утонуть

Хочется ловить волну, но вот проблема: только оказавшись в водоёме глубже пары метров, вам даётся исключительно стиль топориком ко дну? В таком случае вам стоит узнать про самое необычное место для...

Астрономы доказали существование трех популяций сливающихся черных дыр: неразлучные пары, случайные встречи и «каннибалы»

Астрофизики получают информацию о слияниях черных дыр благодаря детекторам гравитационных волн. Когда два сверхплотных объекта сталкиваются, они вызывают возмущение пространства, которое...

Туер «Енисей»— один из последних в мире: почему он до сих пор работает на Казачинском пороге, хотя на всех остальных реках России и Европы такие суда давно исчезли

На реке Енисей есть участок, который веками оставался серьёзным препятствием для судоходства. Это Казачинский порог — природная «плотина» из скальных выступов и каменистых гряд,...

Наши предки вылуплялись из яиц: окаменелость возрастом 250 млн лет подтвердила спорную гипотезу палеонтологов

Эволюционная история млекопитающих неразрывно связана с процессом размножения. Долгое время биологи опирались на устоявшееся положение: древние предки современных млекопитающих, известные как...

Фильм «Белое солнце пустыни»: как он стал негласным талисманом космонавтов

У советских и российских космонавтов сложилась необычная, но неизменная традиция: перед стартом обязательно смотреть фильм «Белое солнце пустыни» — начало ритуала существует ещё с...

Обзор USB-тестера FNIRSI FNB-C2: с поддержкой PD 3.1 и мощностью 240 Вт

Новая модель USB-тестера FNIRSI FNB-C2 — это не просто компактный измерительный прибор, а полноценный инструмент для диагностики современных устройств питания. Он предназначен для...