24 января 2020
Недавно европейские ученые опубликовали статью, в которой дерево и даже бетон названы устаревшими материалами, чей век уже позади. Будущее, по мнению специалистов, лежит за строительными материалами на грибной основе, которые способны самостоятельно восстанавливать свою структуру и обновляться со временем.

«Мы предлагаем разработать структурный субстрат с использованием живого грибкового мицелия», пишут ученые. «Грибковые здания будут самостоятельно расти, строить и ремонтировать себя».
Идея, конечно же, является ответом на перспективу катастрофического изменения климата. Теория гласит, что выращивание строительных материалов из биологических веществ сделало бы строительство менее зависимым от ископаемого топлива и экологически разрушительных горных работ.
«Грибковые материалы могут обладать широким разнообразием механических свойств — от пенообразных до древесно-полимерных и эластомерных», заявляет Хан Вёстен, микробиолог из Утрехтского университета в Нидерландах, соавтор еще не рецензированной статьи. «Тот факт, что мы можем производить подобные материалы, подразумевает, что мы можем использовать их для строительной промышленности».
Наряду с другими формами живых материалов, грибковая архитектура не является какой-то революционной идеей — другие исследовательские группы не раз разрабатывали концепцию выращивания строительных материалов из мицелия. NASA, например, в настоящее время проверяет, может ли гриб расти в марсианской почве, потенциально предоставляя космическому агентству недорогой способ выращивания полноценной марсианской базы прямо на планете.
Но все эти проекты включают в себя уничтожение гриба после его роста — процесс, который и делает его достаточно прочным для использования в качестве строительного материала. По словам команды, такой подход уже использовался для создания несущих конструкций или стен.
Однако, по словам ученых, до сих пор никто не исследовал возможность возведения монолитных конструкций из живого гриба. «Смысл использования живых материалов в том, что они биоразлагаемы, а это помогает создать круговую экономику. В то же время, они не должны ухудшаться, когда фактически используется в качестве строительного материала. Мы можем обойти этот очевидный парадокс, покрывая материал защитным слоем. Фактически, мы также покрываем древесину масляной краской, чтобы защитить ее от разрушения», поясняет команда.
Однако конечная цель все равно состоит в том, чтобы сохранить грибковую архитектуру живой — чтобы архитектор мог омолодить ее водой и вызвать дальнейший рост, если потребуется ремонт или перепланировка. Те же самые покрытия, по словам команды, могут быть использованы, чтобы извлечь выгоду из внутренней структуры гриба. Они помогут сформировать сеть, которая заменит собой привычную сантехнику, электропроводку или другие логистические потребности.
Важно отметить: эти идеи, как и большая часть исследований команды, остаются довольно умозрительными. Эндрю Адамацки, ученый в университете Западной Англии, рассказал журналу Futurism, что команда работает над созданием грибковых версий нейроморфных схем и другой электроники. Он признал, что обычные провода дешевле и с ними легче работать, но добавил, что «живые цепи будут саморазвивающимися, самосборными и самовосстанавливающимися, чего не может сделать ни одна традиционная схема».
Хочешь узнать больше - читай отзывы
← Вернуться на предыдущую страницу
Вчені створили «живу» лінзу з електричним фокусуванням — допоміг графен 12 августа 2026
Інженери Лондонського університету королеви Марії (Queen Mary University of London) розробили компактну м'яку лінзу, здатну змінювати фокусну відстань під дією електричного поля без електродвигунів і будь-якої механіки. Основою конструкції стали прозорі розтягувані електроди з графену на еластичній підкладці. Така оптика подібна до живого ока, що може призвести до прориву в носимій електроніці.
США продали на металобрухт два захоплені нафтові танкери РФ 12 августа 2026
Судна придбала за неназвану суму дубайська утилізаційна компанія Global Marketing Systems (GMS). Їх відправили до індійського порту Аланг для демонтажу.
Опублікована найдетальніша в історії кольорова карта Всесвіту — на ній трильйони пікселів і мільярди зірок 12 августа 2026
Вчені представили найбільшу в історії кольорову карту нічного неба. Зображення складається з 5,6 трлн пікселів і містить майже 4 млрд об'єктів, головним чином зірок і галактик. Карта охоплює близько 75 % небесної сфери у видимому та ближньому інфрачервоному діапазонах, тому в деталях показує зазвичай приховані пилом об'єкти. Дані доступні для вивчення і можуть використовуватися для пошуку галактик, наднових, гравітаційних лінз та інших рідкісних явищ.