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
Створена перша в історії симуляція справжньої чорної діри зоряної маси 26 декабря 2025
В астрофізиці чорні діри зазвичай розглядаються за спрощеною моделлю Шварцшильда. Рідше створюються симуляції для аналізу тих чи інших аспектів фізики цих об'єктів. Але щоб створити комплексну і максимально наближену до реальності модель чорної діри — такого ще не було. Вперше таку роботу провели в США для чорної діри зоряної маси, що стало відправною точкою для розширення досліджень.
Встановлено новий красивий рекорд з обчислення числа Пі: 314 трлн знаків за чотири місяці на одному сервері 26 декабря 2025
Вичислення числа Пі вже давно стало способом оцінки продуктивності процесорів при обчисленнях з плаваючою комою. Однак із зростанням обсягів обчислень задача ускладнювалася, оскільки на результат почали все більше впливати оперативна пам'ять, архітектура введення-виведення та система зберігання даних (СЗД). Це наочно продемонструвала команда StorageReview, встановивши новий рекорд у 314 трлн знаків на одному двохюнитовому сервері за чотири місяці.
Смартфон OnePlus Turbo з батареєю на 9000 мА·год з'явився на реальних фотографіях 26 декабря 2025
Очікується, що найближчим часом відбудеться офіційна презентація середньобюджетного смартфона OnePlus Turbo, який має вражаючі характеристики для пристроїв цього сегмента. Напередодні цієї події в інтернеті з'явилися фотографії, що розкривають зовнішній вигляд новинки.