1. Реальная Россия
  2. Научные достижения
Москва, / ИА Красная Весна

Научный сотрудник: феноменом самосборки еще не овладели, но применяют

Вирус табачной мозаики
Вирус табачной мозаики

Явлением самостоятельного оформления органических веществ в структуры — самосборкой — еще никто полностью не овладел, но опосредованно оно используется активно, заявил кандидат технических наук, сотрудник лаборатории Математических методов естествознания Александр Махиборода 7 марта в интервью корреспонденту ИА Красная Весна.

«Никто еще не дошел до овладения феноменом самосборки так, чтобы прямо, без других не биологических веществ, собирались функциональные структуры. Но вторичное использование, когда белковые конструкции выступают в роли матриц, на которых осаждается потом другой материал, такие есть попытки и достаточно много», — сообщил Махиборода.

Научный сотрудник рассказал и об опыте промышленного опосредованного применения явления самосборки. Так, эффективность работы литиевых аккумуляторов: их емкость, скорость зарядки и разрядки напрямую зависит от площади рабочей поверхности.

Увеличение площади поверхности достигается за счет создания сложной пористой микроструктуры. Напрямую создать такую металлическую структуру существующими технологическими средствами невозможно.

На помощь пришел вирус табачной мозаики, который представляет собой трубочки длиной 300 нм и диаметром 18 нм. Вирусные трубочки образуются как раз за счет природного явления самосборки белков.

Вирус генетически модифицировали таким образом, чтобы на поверхность выходили атомы цинка в составе органических молекул. Цинк выступает центром адсорбции при осаждении соединений лития гальваническим (электрохимическим) способом.

В результате на специальным образом адсорбированную колонию генномодифицированных вирусов получается наносить литиевую пленку. Получается пористая микроструктура, напоминающая «набросанный хворост», с эффективной площадью поверхности на порядок выше, чем у обычных литиевых аккумуляторов.

Читайте также: Создан новый материал для печати кровеносных сосудов на 3D принтере