研究員稱,他們第一次開發(fā)出了一種由與燃料活細胞相同的富含能量的分子驅(qū)動的微芯片。這一進步標志著有朝一日可將設(shè)備植入到細胞內(nèi),并獲取生物能量來驅(qū)動設(shè)備。
三磷酸腺苷分子(ATP)儲存化學(xué)能量,并且在細胞內(nèi)部將能量從產(chǎn)生地運輸?shù)较牡?。這種新型微芯片依賴于被稱之為鈉-鉀磷酸腺苷合成酶的酶類。這種分子會分解ATP,使之釋放能量,并利用這些能量將鈉、鉀離子穿透細胞膜,從而產(chǎn)生電位差。
該研究第一作者Ken Shepard說道:「在生命系統(tǒng)中,離子泵是類似電子的組成?!顾彩歉鐐惐葋喆髮W(xué)的電子工程師,和他的同事們在12月7日版的《自然通訊》上詳述了他們的發(fā)現(xiàn)。
研究員們將豬腦中提取的鈉-鉀磷酸腺苷合成酶嵌入到了人工脂肪膜中,在這塊膜上,每平方毫米里就有超過200萬個這樣的分子,大約是哺乳動物神經(jīng)纖維上這種分子密度的5%.
這些離子泵產(chǎn)生了約78毫伏的電位差。兩塊這樣的細胞膜上的「生物細胞」就能夠提供足夠的電壓來啟動一塊CMOS集成電路。這種離子泵的化學(xué)能-電能轉(zhuǎn)換效率大約為14.9%.
Shepard說道:「這些離子泵產(chǎn)生了電場,能夠用來驅(qū)動一個固態(tài)系統(tǒng)。」
由于ATP僅在細胞內(nèi)出現(xiàn),而從未在血液中發(fā)現(xiàn)過,Shepard因此警告到這種新系統(tǒng)并不適用于傳統(tǒng)的植入式醫(yī)療裝置,比如心臟起搏器。
但他也說道:「然而,這樣的系統(tǒng)足以使我們將植入物做的足夠小從而可以植入到細胞內(nèi)。固態(tài)材料已經(jīng)用于納米粒子中,來提供不同的治療方法和成象目標,但這些都僅僅只是無源性材料。我們的想法是制造出某種有能力計算和行動,有能力決策并在某些方面執(zhí)行決策的東西?!?/p>
Shepard認為,未來的研究也可能會將膜蛋白納入到電子中,比如那些對味覺和嗅覺有作用的膜蛋白?!笗泻芏喾N方式將固態(tài)系統(tǒng)和細胞生物裝置組合到一起的?!?/p>
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