3D打印作為一項前沿制造技術(shù),最早可以追溯到1976年誕生的噴墨打印機。20世紀80年代以后,3D打印行業(yè)受到國內(nèi)外的廣泛關(guān)注,各種3D打印技術(shù)也在多個行業(yè)應(yīng)用并發(fā)展。當下,已覆蓋了制造、醫(yī)療、教育、航空航天、軍事等多個領(lǐng)域。
3D打印技術(shù)最令人鼓舞的應(yīng)用是在醫(yī)療行業(yè),3D打印具有挽救生命或大幅改善醫(yī)療的潛能。從普通模型用具到放生器官,3D打印技術(shù)在醫(yī)學(xué)應(yīng)用上,正往微創(chuàng)化、精準化方向不斷深入發(fā)展,走向微觀世界。
近日,荷蘭一所大學(xué)的一組物理學(xué)家用3D打印了微觀版本的“旅行者號”航母一USS Voyager,這是星際迷航號的無畏級星際飛船。
微型Voyager長15納米,研究目的是了解形狀如何影響微游泳者的運動和相互作用,也是萊頓大學(xué)物理學(xué)家在科學(xué)雜志《軟物質(zhì)》上發(fā)表的一個更大研究實驗的一部分。
“微型游泳者”(microswimmers,一種微米級的機器人)是一個廣泛的科學(xué)類別,用于對在液體中移動的生物和物體進行分類。
細菌或白血球可以被認為是“微型游泳者”,但為研究而創(chuàng)建的合成物體也可以,比如物理學(xué)家們?yōu)樗麄兊奈⒖s研究而打印出來的這艘微型無畏級星艦。
實質(zhì)上,微泳器是小顆粒,它們可以通過化學(xué)反應(yīng)與環(huán)境相互作用,從而自行在液體中移動,其原理是微泳器上的鉑涂層會與放置在其中的過氧化氫溶液發(fā)生反應(yīng),并推動它們通過液體。
“通過研究合成微游泳者,我們想了解生物微游泳者?!痹撗芯孔髡咧凰_米亞烏哈吉對媒體表示?!斑@種理解可以幫助開發(fā)新的藥物輸送工具;例如,微型機器人可以自動游泳并將藥物輸送到人體所需的位置?!?/p>
通過使用3D打印機,科學(xué)家們發(fā)現(xiàn)他們可以打印任何形狀的微泳者,這有助于他們找出每種形狀對游泳微粒運動的影響。
可能大多數(shù)人不了解“USS Voyager”與科學(xué)的關(guān)系,該研究的合著者之一喬納斯霍希特有自己的理由來復(fù)制這艘船。他作為星際迷航的超級粉絲,毫無疑問地,選擇了USSVoyager。
原因在于,Samia Ouhajji對他承諾在項目的最后一周,可以印制他喜歡的任何形狀。
與此同時,這也表明,他們可以打印的形狀幾乎是無限的。
在他們的項目中,物理學(xué)家還印刷了船、三葉草和螺旋等形狀,每個物體的形狀都會影響他們的游泳行為。
研究人員在文章指出,這些研究通常使用球體形狀的模型進行測試,所以在這里看到的更出眾的形狀是為了產(chǎn)生不同的結(jié)果,并在這個過程中不斷挑戰(zhàn)研究人員的極限。
研究合成“微型游泳者”的運動應(yīng)該是為了深入了解它們的天然對應(yīng)物,但未來學(xué)家也想象了可能的未來,可以成為藥物治療和其他療法的靶向輸送系統(tǒng)的一部分。
除了解如何使用微泳者來清潔廢水或向身體輸送藥物之外,該實驗還將幫助科學(xué)家更多地了解諸如精子和細菌之類的生物游泳者以及它們?nèi)绾卧隗w內(nèi)傳播等。