新的纳米技术将使人体内产生健康的电流

该研究由 Wise 生命科学学院 Shmunis 生物医学和癌症研究学院、Fleischman 工程学院材料科学与工程系和纳米科学与纳米技术中心的 Ehud Gazit 教授领导,以及他的实验室团队,Santu Bera 博士和 Wei Ji 博士。
参与这项研究的还有来自魏茨曼研究所和爱尔兰、中国和澳大利亚的一些研究机构的研究人员。由于他们的发现,研究人员获得了两项 ERC-POC 资助,旨在利用 Gazit 之前为应用技术赢得的 ERC 资助中的科学研究。该研究发表在著名的《自然通讯》杂志上。
Gazit 教授也是 BLAVATNIK 药物发现中心的创始主任,他解释说:“胶原蛋白是人体内最普遍的蛋白质,约占我们体内所有蛋白质的 30%。它是一种生物材料,具有螺旋结构和各种重要的物理特性,如机械强度和柔韧性,在许多应用中都很有用。然而,由于胶原蛋白分子本身又大又复杂,研究人员长期以来一直在寻找一种简约、短小、简单的分子它基于胶原蛋白并表现出类似的特性。大约一年半前,在《自然材料》杂志上,我们小组发表了一项研究,其中我们使用纳米技术手段来设计满足这些要求的新生物材料。它是一种三肽 - 一种非常短的分子,称为 Hyp-Phe-Phe,仅由三个氨基酸组成 - 能够通过简单的自组装过程形成类似胶原蛋白的螺旋结构,该结构柔韧且强度类似于金属钛。在本研究中,我们试图检查我们开发的新材料是否具有胶原蛋白的另一个特征——压电性。压电是材料在施加机械力时产生电流和电压的能力,反之亦然,由于暴露在电场中而产生机械力。”
在这项研究中,研究人员创造了工程材料的纳米结构,并在先进纳米技术工具的帮助下,对其施加机械压力。实验表明,由于压力,该材料确实会产生电流和电压。此外,只有数百纳米的微小结构展示了迄今为止发现的最高水平的压电能力之一,可与当今市场上常见的压电材料相媲美或优于后者(其中大部分含有铅,因此不适用于医疗应用) .
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