该技术加工精度可达14nm , 接近天然丝蛋白单分子尺寸(约10nm) , 较之前技术提升了1个数量级 。
研究者表明 , 所制的三维纳米结构继承了蜘蛛丝的优异机械强度和结构复杂性 。 该三维纳米结构具有良好的生物相容性 , 可以通过生物或化学方式进行功能化 , 实现可载药、可驱动、可降解的4D纳米功能器件(时空可变形) , 在智能仿生感知、药物递送纳米机器人、类器官芯片等研究领域具有明确的应用前景 。
作为概念验证 , 研究者设计制造了一种新型纳米机器人 , 它能在液体环境中进行受控运动 , 由人体生理水平的生物燃料提供动力 , 并通过光/酸碱度/热触发降解来控制设备寿命 。
相关研究成果以“3D electron-beam writing at sub-15 nm resolution using spider silk as a resist”(使用蜘蛛丝作为光刻胶以亚15nm 分辨率进行三维电子束光刻”)为题于2021年8月26日发表在《自然-通讯》上 。
论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-021-25470-1#Sec2
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