Kunnen bacteriën in levende bacteriën de toekomst van tatoeages worden?

Als je je tatoeage beschouwt als je trots en vreugde, dan zal de toekomst van inkt letterlijk je vriend zijn (of helemaal gek van je zijn). Ingenieurs van het MIT hebben zojuist 's werelds eerste' levende tattoo 'ontworpen met behulp van een 3D-printtechniek.

Ik zal één bacteriehuls bedanken

De hersenen van het Massachusetts Institute of Technology hebben deze taak volbracht door een nieuwe vorm van inkt te gebruiken die volledig is gemaakt van genetisch geprogrammeerde levende bacteriecellen.

Deze cellen zijn geprogrammeerd om op te lichten in reactie op een verscheidenheid aan stimuli en wanneer ze worden gemengd met hydrogel en andere voedingsstoffen, vormen ze een inktstructuur die laag voor laag kan worden afgedrukt, net als de conventionele 3D-printers van vandaag - behalve deze is in leven.

Het eerste voorbeeld van deze levende tatoeage is te zien in de afbeelding hierboven, waar het team een ​​levende bacterietattoo in de vorm van een boom op een transparante plek plakte die aan de menselijke huid was gehecht. Elk van deze takken bestaat uit een specifieke cel die gevoelig is voor verschillende chemische of moleculaire verbindingen.

Met andere woorden, wanneer de pleister wordt gehecht aan de huid die is blootgesteld aan de specifieke verbinding, zal dat deel van de boom als reactie oplichten, waardoor een motief ontstaat dat verandert afhankelijk van waaraan het wordt blootgesteld. Geanimeerde tatoeages, iedereen?

"We hebben vastgesteld dat deze nieuwe inktformule heel goed werkt en kan afdrukken met een hoge resolutie van ongeveer 30 micrometer per functie"

Het baanbrekende onderzoek werd geleid door Xuanhe Zhao, de Noyce Career Development Professor in het MIT Department of Mechanical Engineering, en Timothy Lu, universitair hoofddocent biologische engineering en elektrotechniek en informatica. Hoewel het onderzoek niet specifiek gericht is op body-inkt, zegt het paar dat de uitvinding ook kan worden gebruikt om "actieve" materialen te fabriceren voor draagbare sensoren en interactieve displays.

"We hebben vastgesteld dat deze nieuwe inktformule heel goed werkt en kan afdrukken met een hoge resolutie van ongeveer 30 micrometer per functie," zegt Zhao. "Dat betekent dat elke regel die we afdrukken slechts een paar cellen bevat. We kunnen ook relatief grootschalige structuren van verschillende centimeters printen. "

Op een meer pragmatisch niveau kan de inkt worden gebonden met gangbare materialen en worden gebruikt voor het detecteren van chemische stoffen en verontreinigende stoffen in de omgeving, evenals veranderingen in pH of temperatuur.

Hyunwoo Yuk, een co-auteur van het onderzoek, voegde eraan toe dat de technologie het printen van levende computers kan voortbrengen - "structuren met meerdere soorten cellen die met elkaar communiceren, signalen heen en weer doorgeven, net als transistors op een microchip, "De studie uitgelegd.

"Dit is zeer toekomstig werk, maar we verwachten dat we levende computationele platforms kunnen afdrukken die draagbaar zouden kunnen zijn", voegt Yuk toe.

Om precies te begrijpen hoe deze complexe technologie werkt, bekijk de onderstaande video.