植物细胞壁力学告诉如何发展可持续的建筑形式

适应自己的需求并感知外部栖息地的衣服。使用细菌,植物和真菌在原本不可分割的地方创造可持续人类栖息地的月球熔岩隧道。建筑物是从生物发展的。

来源:英国物理学家网首页
拟南芥叶表皮果皮具有三重线的非线性机械行为。学分:自然通讯(2025)。 doi:10.1038/s41467-025-62844-1
自然通讯

适应自己的需求并感知外部栖息地的衣服。使用细菌,植物和真菌在原本不可分割的地方创造可持续人类栖息地的月球熔岩隧道。建筑物是从生物发展的。

这种发明可能会定义未来,因为康奈尔科学家致力于工程植物和其他生物体,使其成长为可生物降解的可用形式。但是首先,他们需要了解细胞壁如何控制植物生长的基础。

使用模型植物拟南芥的新研究朝着这一方向迈出了重要的早期一步。该研究桥接了植物生物学和机械工程领域,研究了细胞壁的机械性能,例如它们如何伸展和反弹,不返回而不返回形成,并在拉伸时稀疏。该论文发表在《自然通讯》中。

机械工程 已发布

“通过了解与植物开发相​​关的细胞壁力学,我们可能有一天工厂可以种植具有所需形状和尺寸的材料,例如植物本身直接形成的可生物降解包装材料,”工程生活材料研究所(ELMI)博士后研究员Si Chen说。

三年前推出的跨学科ELMI,包括生物学家,工程师和建筑师,旨在研究和开发植物以及其他生物体(例如真菌和细菌)的新功能和可持续材料。

当植物生长时,其主要细胞壁形成了植物细胞的外层,参与生长,而二级细胞壁一旦停止生长就使结构变得难度。这项研究的重点是原代细胞壁的生长阶段和特性。

机械性能 纤维素纤维 更多信息: doi:10.1038/s41467-025-62844-1