受植物吸收和分配水和營養(yǎng)物的方式的啟發(fā),來自美國勞倫斯利福摩爾國家實(shí)驗(yàn)室(LLNL)的研究人員在一項(xiàng)新的研究中開發(fā)出一種突破性的方法:利用三維打印的晶格設(shè)計(jì)和毛細(xì)作用現(xiàn)象來輸送液體和氣體。相關(guān)研究結(jié)果發(fā)表在2021年7月1日的Nature期刊上,論文標(biāo)題為“Cellular fluidics"。
在這項(xiàng)研究中,這些作者描述了能夠容納和流動(dòng)液體的三維打印微架構(gòu)結(jié)構(gòu),以在液體和氣體之間創(chuàng)造廣泛和可控的接觸。這種有序、多孔和開孔的結(jié)構(gòu)促進(jìn)了單元格中表面張力驅(qū)動(dòng)的毛細(xì)作用(由于粘附力和內(nèi)聚力,液體在小孔中移動(dòng),類似于一棵樹從土壤中汲取水分或一張紙巾吸收泄漏的液體),并使液體和氣體在整個(gè)結(jié)構(gòu)中傳輸。
這些作者說,這項(xiàng)突破性技術(shù)可能對涉及多相(氣/液/固)過程的眾多領(lǐng)域產(chǎn)生革命性和廣泛的影響,包括用于將二氧化碳或甲烷轉(zhuǎn)化為能源的電化學(xué)或生物反應(yīng)器、先進(jìn)的微流體、太陽能脫鹽、空氣過濾、熱傳導(dǎo)、蒸騰冷卻和低或零重力環(huán)境中的流體輸送。
論文第一作者、LLNL在職科學(xué)家Nikola Dudukovic說,“通過使用這種方法,我們可以設(shè)計(jì)和打印有序的多孔介質(zhì),對液體和氣體在這些結(jié)構(gòu)中的行為有許多程度的控制。多孔介質(zhì)---如海綿、紙或織物---通常傾向于具有無序的微觀結(jié)構(gòu),因此難以在分析和計(jì)算上加以描述。細(xì)胞流體學(xué)(cellular fluidics)在某種意義上允許你創(chuàng)建一種有序的‘海綿’,在那里,液體和氣體正好在你希望它們?nèi)サ牡胤搅鲃?dòng)。"
這些作者利用實(shí)驗(yàn)室多年來對三維打印、分層晶格設(shè)計(jì)的研究,以及LLNL開發(fā)的大面積投影微立體光刻(Large Area Projection Micro-stereo Lithography, LAPuSL)技術(shù)---一種基于光的打印機(jī),可以在大范圍內(nèi)產(chǎn)生極其微小的特征---建立了各種充滿流體的結(jié)構(gòu),以研究不同類型的多相傳輸和反應(yīng)現(xiàn)象。
他們展示的過程包括吸收(將氣態(tài)的二氧化碳捕捉到液體中)、蒸發(fā)(將液體輸送到氣相中)和蒸騰作用,在這里,科學(xué)家們展示了這些結(jié)構(gòu)能夠通過將液體蒸發(fā)到大氣中來冷卻自己,同時(shí)從液體儲(chǔ)液器中補(bǔ)充自己,就像植物在不斷從土壤中補(bǔ)充水分的同時(shí)釋放水蒸氣。
論文通訊作者、LLNL研究工程師Eric Duoss解釋說,“我們當(dāng)然受到了大自然的啟發(fā),但我們認(rèn)識(shí)到,人類在復(fù)制大自然的所有精致的復(fù)雜性方面還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。然而,這是前進(jìn)道路上的一步。我們開始看到,我們可以通過對這些結(jié)構(gòu)的一些局部微觀屬性進(jìn)行編程,決定性地控制液體如何流入多孔結(jié)構(gòu)---從這個(gè)角度看,這算是一種頓悟。我們發(fā)現(xiàn)我們不僅可以控制液體的排列和傳播,我們還可以控制氣體的排列和傳播。當(dāng)你對兩者都有控制時(shí),你可以做一些相當(dāng)不可思議的事情。"
這些作者說,設(shè)計(jì)精確的氣/液界面和優(yōu)選傳輸途徑,同時(shí)表現(xiàn)出對傳輸速率的控制的能力,將使科學(xué)家們能夠在實(shí)驗(yàn)和計(jì)算上研究毛細(xì)管現(xiàn)象、其他流動(dòng)和傳輸現(xiàn)象,并有可能改變涉及多相過程的學(xué)科(包括傳統(tǒng)的微流體),這些學(xué)科主要用于護(hù)理點(diǎn)健康診斷、片上器官裝置和其他應(yīng)用。
論文共同作者、LLNL研究員Erika Fong說,“這是一種非常不同的微流體的思維方式,在那里我們確實(shí)有很多空氣/液體界面。例如,許多微流控設(shè)備被設(shè)計(jì)用來做生物檢測,但不容易被生物學(xué)家采用,這是因?yàn)樗麄兺ǔJ褂瞄_孔板,與封閉的微流控裝置不同,可以非常容易地手動(dòng)接觸開孔板。我們認(rèn)為這是一種可以幫助彌合傳統(tǒng)微流控技術(shù)和開放系統(tǒng)之間差距的方式。"
這些作者說,細(xì)胞流體學(xué)概念可以改進(jìn)目前的微流控技術(shù),因?yàn)樗试S在三維復(fù)雜的幾何形狀中控制流體運(yùn)輸,而目前的微流控系統(tǒng)通常是平面的和封閉的,限制了它們再現(xiàn)多相過程的能力。
論文共同作者、LLNL研究工程師Joshua R. DeOtte說,“在植物中,水和營養(yǎng)物通過中央脈管被輸送到葉子上,促進(jìn)氣體轉(zhuǎn)移以進(jìn)行新陳代謝。在這項(xiàng)研究中,我們正在研究將這兩種功能融合到一個(gè)系統(tǒng)---液體和氣體的運(yùn)輸---中,并將其與三維空間而不是平面結(jié)構(gòu)聯(lián)系在一起。"
為了測試與傳統(tǒng)微流控技術(shù)的整合,論文共同作者、LLNL工程師Hawi Gemeda領(lǐng)導(dǎo)了主動(dòng)流動(dòng)實(shí)驗(yàn):使用注射器泵控制液體流入一種三維打印的裝置,并觀察流動(dòng)行為。這些作者發(fā)現(xiàn),可以通過控制單元格的類型、大小和密度來對優(yōu)選路徑進(jìn)行編程,并發(fā)現(xiàn)他們可以通過精確的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)來改善主動(dòng)流動(dòng)條件下的液體保留。這種能力也使得他們能夠在三維打印的聚合物晶格中的選擇性區(qū)域上鍍上導(dǎo)電和催化活性金屬涂層。
這些作者說,除了推動(dòng)微流體技術(shù)的發(fā)展,細(xì)胞流體技術(shù)還顯示出在外太空的應(yīng)用前景,在那里,它將允許在沒有重力的情況下進(jìn)行流體運(yùn)輸。它還可應(yīng)用于氣溶膠樣品收集和氣體過濾,這是因?yàn)樗軌蚓_控制液相和氣相之間的接觸。它還可以通過納入晶格設(shè)計(jì)來改善傳熱,這種設(shè)計(jì)允許結(jié)構(gòu)在較長時(shí)間內(nèi)保持冷卻。
雖然這些作者對該技術(shù)有一個(gè)很長的計(jì)劃清單,但他們的直接目標(biāo)是將細(xì)胞流體學(xué)應(yīng)用于將二氧化碳轉(zhuǎn)化為有用產(chǎn)品的電化學(xué)反應(yīng)器。該過程涉及添加電子、質(zhì)子和催化劑,使二氧化碳發(fā)生復(fù)雜的反應(yīng)。他們認(rèn)為,細(xì)胞流體學(xué)可以對氣態(tài)二氧化碳、液態(tài)電解質(zhì)和金屬催化劑之間的界面提供更大的控制,這些反應(yīng)便在這些界面發(fā)生。
這些作者還在探索在生物反應(yīng)器中使用細(xì)胞流體學(xué),細(xì)菌在那里攝入氣態(tài)甲烷并排泄有機(jī)副產(chǎn)品。細(xì)胞流體學(xué)還可能用于在生物反應(yīng)器中構(gòu)建極薄的壁,從而提高反應(yīng)性,并使科學(xué)家們能夠?qū)⒏嗟募?xì)菌裝入生物反應(yīng)器以提高性能。未來的研究計(jì)劃聚焦于設(shè)計(jì)優(yōu)化、流體/機(jī)械協(xié)同設(shè)計(jì)、生物威脅或高能材料的檢測,甚至是工程化生物材料。
Duoss說,“這些復(fù)雜環(huán)境的問題是,我們還沒有一個(gè)好的方法來創(chuàng)建模型系統(tǒng),以促進(jìn)對基礎(chǔ)科學(xué)的理解。例如,我們還不能制造人工肺,在那里你有氣體、液體和固體共同存在的復(fù)雜性。但現(xiàn)在我們有了一個(gè)平臺(tái),可以進(jìn)行那些對建立理解非常重要的基礎(chǔ)研究。有了這個(gè)新發(fā)現(xiàn),我們將有一個(gè)難以置信的機(jī)會(huì)來應(yīng)用它。"
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來源:生物谷
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