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            中科院理化所王樹濤教授團隊/北航劉歡教授團隊:仿松塔超慢運動

            閱讀:1106      發(fā)布時間:2022-11-29
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            大自然為人類社會的進步和發(fā)展提供了源源不斷的靈感和動力。向自然學(xué)習(xí),有所發(fā)現(xiàn),有所發(fā)明,有所創(chuàng)造,有所進步,是科學(xué)發(fā)展的一條行之有效的途徑。



            松塔的吸濕運動為人工驅(qū)動器的設(shè)計和制造提供了許多靈感。目前認為,松塔的開合是由鱗片外層的“肉"(石細胞,sclerids)比內(nèi)層的“筋"(維管束,vascular bundle)的收縮膨脹更大引起的。但以往的研究只專注于研究松塔的彎曲機制,而忽略了彎曲過程和原本的功能特點。松塔為了讓風和動物把種子傳播到遠離母樹的地方繁衍,只有在長期干燥的環(huán)境下才會打開。對于松塔的超慢運動,目前的機理還無法給出相應(yīng)的解釋,并且這一機制也很難解釋單獨的維管束也具有濕度響應(yīng)特征。因此,松塔的超慢濕度響應(yīng)機制目前仍然是不清楚的。

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            最近,中國科學(xué)院理化技術(shù)研究所王樹濤研究員團隊和北京航空航天大學(xué)劉歡教授團隊合作,重新審視松塔的吸濕運動,揭示了松塔濕度響應(yīng)的超慢運動的奧秘,并受此啟發(fā)研發(fā)了具有類松塔濕度響應(yīng)的超慢運動的人工驅(qū)動裝置,其運動速度比現(xiàn)有的濕度響應(yīng)驅(qū)動器低兩個數(shù)量級,其整個運動過程難以察覺。相關(guān)工作以“Unperceivable motion mimicking hygroscopic geometric reshaping of pine cones"為題發(fā)表在Nature Materials雜志上。該工作得到了國家自然科學(xué)基金項目的大力支持。文章第一作者是張飛龍博士楊曼博士,通訊作者為王樹濤研究員劉歡教授徐雪濤劉熹博士共同參與本研究,江雷院士為本研究提供了專業(yè)的指導(dǎo)。

            現(xiàn)象與發(fā)現(xiàn)

            1.松塔的吸濕變形是一個超慢的過程
            松塔完.全打開需要相當長的時間,約24小時(圖1a)。在具有吸濕變形能力的植物組織中,松塔鱗片的厚度歸一化的形變速度是最小的(圖1b),這與其長距離種子傳播的功能是一致的。

            2.維管束本身也能夠吸濕變形
            研究發(fā)現(xiàn),維管束(VB)本身就可以吸濕變形,且具有比外層的“肉"(skin)更大的變形能力和運動速度(圖1c, d),表明VB在鱗片的濕度響應(yīng)運動中起關(guān)鍵作用。而“肉"和整個鱗片的運動速度都遠低于骨架(skeletons)和VBs。同樣,與骨架和VBs相比,浸水的鱗片和“肉"的含水量更高,脫水速度更慢。

            因此,可以得出結(jié)論,VBs驅(qū)動鱗片的吸濕變形,而保水性好的“肉"減緩形變速度。

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            圖1. 松塔、鱗片及其各組成部分的吸濕運動。

            維管束(VB)的變形機制

            1.彈簧狀微管和方形微管的異質(zhì)結(jié)構(gòu)
            為了探究VBs的彎曲機理,作者對VB的微觀結(jié)構(gòu)及各組成的吸濕膨脹行為進行了研究。從橫斷面掃描電鏡圖可以看出,VB具有典型的異質(zhì)結(jié)構(gòu),包含兩種管狀的細胞壁,且兩者邊界清晰(圖2a-d)。重構(gòu)的微管三維結(jié)構(gòu)圖和縱向截面圖進一步證實了,維管束是由平行排列的彈簧狀微管和方形微管組成的典型的異質(zhì)結(jié)構(gòu) (圖2 e-g)。

            2.彈簧狀微管和方形微管的吸濕膨脹行為不同
            通過機械剝離的方法,作者得到了彈簧狀微管/方形微管對,并利用環(huán)境掃描電鏡(ESEM)對其吸濕運動進行了原位觀察(圖2h)。隨著相對濕度的增加,彈簧狀微管伸長,微管對向方形微管側(cè)彎曲(圖3c)。相反,隨著濕度的降低,微管對向彈簧狀微管側(cè)彎曲。根據(jù)上述結(jié)果,作者提出了一維彈簧狀微管/方形微管異質(zhì)結(jié)構(gòu)的簡化模型以解釋VB的吸濕形變(圖2i)。

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            圖2. 維管束的異質(zhì)結(jié)構(gòu)和彎曲機制

            仿松塔的超慢運動驅(qū)動器

            受此啟發(fā),研究人員利用雙組份3D打印技術(shù)制備了由彈簧狀管和方形管構(gòu)成的異質(zhì)結(jié)構(gòu)的基本單元,在管中填充吸濕聚合物,以模擬鱗片中的“肉"增加吸濕路徑,降低膨脹速度 (圖3a, b)。打印出的彈簧狀管/方形管展現(xiàn)出類似于松塔的吸濕變形性能(圖3c)。利用簡化模型與3d打印技術(shù)的可編輯性和兼容性,僅通過調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu)就可以實現(xiàn)各種精細的形狀轉(zhuǎn)變調(diào)控(圖3d)。利用打印出的彈簧狀管/方形管對,作者制作了一個可移動工作臺,實現(xiàn)對上面的物體的超慢運輸,不會周圍的環(huán)境水造成干擾 (圖3e-g)。利用打印出的彈簧狀管/方形管對作為支架,探測器也可以在超慢運動的情況下增大監(jiān)測范圍(圖3h)。

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            圖3. 仿松塔結(jié)構(gòu)的超慢驅(qū)動裝置

            該工作為理解松塔和其他植物組織的濕度響應(yīng)形變提供了新的思路和結(jié)構(gòu)基礎(chǔ),也為開發(fā)刺激響應(yīng)驅(qū)動器提供了新的物理模型。

            該工作被新加坡國立大學(xué)(NUS)的Cecilia Laschi教授和意大利理工學(xué)院(IIT)的Barbara Mazzolai教授在《Nature Materials》雜志同期的News & Views專欄以“Move imperceptibly"為題,進行了專題報道。

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            原文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41563-022-01391-2
            來源:材料科學(xué)前沿



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