蜘蛛の巣で作られた胴鎧。 クモの巣でできた防弾チョッキ 次は?

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ボディアーマー- これは、特定の状況では非常に重要なアイテムであるだけでなく、動きを制限するだけでなく、非常に重いという事実により、非常に不便でもあります。

しかし、何らかの形でボディーアーマーを使用する人々の生活を楽にするために、科学者は通常の人間の皮膚に似た特別な素材であるボディーアーマーを開発しました。

実際、この発明はクモの密な細い糸と人間の皮膚を組み合わせたものです。

この生体材料は事実上壊れにくく、非常に耐久性があります。 5.56口径の弾丸も彼には無力だ。 この珍しい「皮膚と体の鎧」の作者は、オランダ人アーティストのジャリラ・エサイディと生物学者兼細胞学者のエル・ガルブズリでした。

批評家らによると、発明者らはアートプロジェクトを作成する際にただふざけていただけで、その結果、人類に新たな視点を開き、新しい素材がもたらす予期せぬ可能性を切り開いたという。

発見者自身は、防弾「ベストスキン」は自然、科学、芸術の組み合わせであると述べています。

クモの糸は、従来の防弾チョッキの製造に使用される合成繊維よりもはるかに強力です。 現代の生産では、ケブラーの複数の層が使用されます。 これにより、防護服は非常に耐久性のあるものになります。

しかし、この製造技術を蜘蛛の糸に応用すれば、大口径弾にも耐えるかなり強力な防弾チョッキが完成する。 さらに、そのようなベストはほとんど感じられません。

新しい防弾チョッキをテストするために多くのボランティアがすぐに見つかりました。

アメリカの軍人や警察は、保護目的で重くて硬い防弾チョッキを着用しており、十分なレベルの保護を提供できます。 しかし、マダガスカルのクモの糸は、ほとんどの防具に使用される素材であるケブラーよりも 10 倍強力です。

クモの糸を工業規模で製造する方法を発明できれば、防弾チョッキは銃弾や破片から確実に体を守ることができる、軽量で耐久性の高い素材で作られることになるでしょう。

この分野で最初の実験が行われてから数十年が経過し、科学者たちはついにクモの糸から身を守る防具を作る方法を見つける本当の機会を手にしました。

これは非常に革新的なアイデアであるだけでなく、兵士や警察官が、体内に侵入する弾丸に効果的に耐えることができる、超軽量、柔軟、超耐久性の防弾チョッキを装備することを意味します。 現在、アメリカ兵は動きを制限する重くてかさばる防護服を着ています。 通常、これらは、兵士の体の上部を手榴弾の破片や弾丸から保護するために設計された少なくとも2枚のセラミックプレートを備えた非常に重いベストです。

固体装甲の動作原理は、その表面の反作用力が弾丸の衝撃力に相当するというものです。 ただし、鎧が提供する保護が強化されるほど、ベストは重くなり、より不快になります。 最軽量の防弾チョッキは、衝撃力が比較的小さい小口径の発射体に対してのみ防御できます。 追加の保護プレートを追加することで、固体装甲の保護レベルを高めることができます。

個人用保護具は重要ですが、警察のマニュアルでは、防弾チョッキを着用していない警察官は銃撃により死亡する可能性が 14 倍高いと指摘するのが一般的です。 警察官は機動性、動きの自由、そして銃弾に当たる可能性のいずれかを選択しなければなりません。

戦闘地域の兵士は毎日防弾チョッキを着用しますが、リスクの低い状況にある警察官は、利便性と軽量の中程度の防弾チョッキを好むことがよくあります。 弾丸が防弾チョッキの表面に衝突すると、身体にいわゆる経閉塞性損傷が残り、衝撃力が身体のすべての面に分散され、その結果、衝撃は一点に集中しません。 柔らかい布製の装甲は、漁網や蜘蛛の巣のように機能する複数の層または織り込まれた繊維の存在により、弾丸や榴散弾の飛行を遅らせます。

特殊部隊の兵士の防弾チョッキに備わっている、高度な保護機能を備えた軽量かつ柔軟な装甲は、最近まで夢でしかありませんでした。

デュポン社のケブラー ソフト アーマー生地は鋼鉄の 5 倍の強度があると言われており、警察官に広く使用されています。 しかし、クモの糸の強度は人工のものよりも依然として優れており、科学者たちは数十年にわたり、スパイダーマンのスタイルの鎧を作成しようと試みてきました。

研究者らは順番に、ケブラーよりも軽量で弾力性が3倍あり、工業用鋼よりも5倍強いクモの巣を組み立てようとしている。 その大きさと重量にもかかわらず、クモの糸は強力な衝撃力に耐える自然な能力を持っています。

昨年、ハイデルベルク理論科学研究所のドイツの科学者グループは、クモの糸をこれほど強力にするメカニズムの構成要素を特定する研究を実施した。 クモの糸生地の製造には 2 つの重要なステップがあります。まず、柔らかく粘性のあるゲルがクモの腹部に含まれ、次にゲルがクモの体から出るときに非常に強力な糸に変わります。 Biophysical Journal に掲載された研究結果は、シルクに弾力性を与える成分が糸を非常に強くするのにも役立っていることを示しています。 そして、クモの糸の特性を自分の目的のために利用することは、一見すると実現可能な仕事のようには見えませんが、それでも、大切な目標はまだはるか遠くにあり、そこに至る道は深刻な困難なしには実現しません。

科学者が直面している課題の中に、理想的なクモの糸のゲノムを決定する必要があること、また、糸を生成するタンパク質要素の合成を可能にする方法を見つけること、また、そのようなタンパク質要素を生成する方法を決定する必要があることがある。必要な量で。

かなり長い間、最も危険なクモ類の代表であるクロゴケグモが研究の対象であり、そのウェブは鎧の出発材料であり、その強度はケブラーや鋼よりも高かった。

しかし、クモを繁殖させる際、研究者たちはある問題に遭遇しました。それは、クモ同士が仲良くできず、常に喧嘩をし、十分な物質を生産できないということです。 2007年、カリフォルニア大学の科学者らは、クロゴケグモシルクのゲノムの謎を解明し、さらに人工的に作られた遺伝子をトマト植物に導入するつもりであると発表した。彼らの意見では、それによってトマトがクモの糸を生産するようになる可能性があるという。

トマト植物、穀物、細菌、酵母、さらにはヤギさえも、スパイダーゲルを固体フィラメントに変換する試みにおいて、技術的手段とともに使用されたことがある。

カイコは上質なシルクを生産しますが、数日で最大 1 キロメートルのシルクを生産するという大きな自然の潜在力を持っています。 1999年、タイのラジャマンガラ工科大学は、多くの生産を必要としない通常のクモの巣を使用して防弾チョッキが作成されたと報告した。 テストでは、16 層のシルクが 9 mm の弾丸を阻止することができ、この素材で作られたベストは .22 口径の武器から発砲された弾丸に対する保護を提供することに成功しました。

この分野における最近の成果の著者はワイオミング大学の代表者であり、彼らの研究結果は米国科学アカデミー紀要のページに掲載されています。 公開された情報によると、研究者らはカイコを遺伝子組み換えして、クモの糸と同じくらい強い、ワームとクモの糸の混合物を開発することに成功した。

ケブラーよりも10倍強いと信じられているクモの巣を持つマダガスカルクモのゲノムの秘密が明らかになったとき、クモの糸で作られたボディアーマーの聖杯が見つかると考えられており、そのような発見があれば、そのような発見により建設が可能になるだろう。シルクを生産する工場。 マダガスカルのクモの糸は地球上に存在する最も強い素材と考えられており、他の糸よりも100倍強いです。

このクモは昨年マダガスカルで発見され、その巣の周囲は最大25メートルにもなり、その素材は非常に弾力性があり、ケブラーの3倍の弾丸の力に耐える能力があります。

パラシュート、エアクッション、スポーツウェア、漁網など、クモの糸の潜在的な用途のリストは続きます。

現在、医療用途、つまり外科用縫合糸、耐久性のある人工腱や靭帯、またシルクの弾性を利用した神経組織修復のための追加化合物としての使用に関する研究が行われています。

マダガスカルのクモの糸について現在知られている情報をすべて要約すると、警察の防護服にそのような素材を使用することは、法執行官の装備の分野における革命となると言えます。

フルラナのベスト(説明)

ずっと毛糸に注目していました トルコのメーカー (フルラナ)アリゼより。 でも、なぜか買う決心がつかず…「草」とか、毛皮を模したふわふわした糸があまり好きではなかったのです。 そして、まあ、ただ恐怖が私の心に沈み込みました、私は本当にふわふわのベストが欲しかったのです:) ちょうど2月14日の休日の機会に、素晴らしいお針子とただの善良で心優しい人から受け取ったときの驚きを想像してみてください。ブログ「Mood Workshop」の佐倉レナさん「ご希望のフルラナの貴重なかせが5つも入った、非常に寛大なパッケージをプレゼントしました! レンチクさん、本当にありがとうございました!

数日間、私は糸の上を歩き回って、ああ、ああ、しかし、適切な編み針がなかったので、あえて編むことはできませんでした... メーカーは、8〜12 mmの編み針で編むことを推奨しています、そして私の家では最も太い編み針です。編み針は6番だったので、これで太い糸YarnArt Merino Bulkyで作ったコートを編んでいました。 しかし、よく言われるように、詩人の魂はそれに耐えられず、6 番で編むことにしました :) そして、ご存知のように、それはうまくいったように見えましたが、より大きな編み針を使用すると、糸の消費はおそらく少なくなると思います。私の場合、ベストにはちょうど 5 かせがかかりました。 まあ、ちょうど正確に、糸は 3 cm しか残っていないのですが、これほど正確にヒットしたことはありません:)

糸について少し:

組成: 45% ウール、45% アクリル、10% ポリアミド

色番号 203 のデニムメランジ (5 かせ)、編み針 6 番 (非常に緩めに編んだ) を使用して、ほんの少し時間をかけました...そして今、結果を示しています。

私の編み物 (サイズ 36 の場合) の説明を共有しますが、これは非常に単純です (忘れないでください。この素材のコピーは、著者と Lena Craftswooman へのアクティブなインデックス付きリンクを記載した場合にのみ可能です。ありがとう)あなた)。

56目でアームホールまでガーター編み(全段編み)でまっすぐ(増減せず)編みました。 49センチになりました。

左棚 = 13 ループ

1列 - 13編み目

2 行目 - エッジ、2 つの編み目、9 つの編み目、エッジ

3列目 - 12編み目

4 行目 - エッジ、2 つの編み目、8 つの編み目、エッジ

バック = 26 ループ。

1 列 - エッジ、2 つのニット ステッチを一緒に編む、20 ニット ステッチ、2 つのニット ステッチを一緒に編む、エッジの行

行 2 - 24 編み目

行3 - エッジ、2つを一緒に編む、18ステッチを編む、2つを一緒に編む、エッジ

右棚 = 13 ループ

1 列 - エッジ、2 つの編み目、9 つの編み目、エッジ

2段目 - 12編み目

行 3 - 端、2 つを一緒に編む、8 編み目、端

合計すると、次のことを学びました。

棚 - 各11ループ、背面 - 22ループ。

はっきり言ってこのデザインです…

肩部分のアームホール側からループを7か所閉じます。 その結果、棚に 4 つのループ、背面に 8 つのループができます。

これらのループを編み針にキャストし、肩ジャンパーに 3 つのループを追加します = 22個のループ(襟)。 私の技術的な図面を見てください。曲がっていますが、より明確になるかもしれません:)

必要な襟の高さまでガーター編みで編み、ループを綴じます。

以上です。ベストの準備は完了です。あとは暖かい日を待つだけです:)

どうしてもベルトが必要だったので…100目キャストしてガーター編みで2段編んで…ベルトの完成です! そして、それを失わないように、同じ高さの棚に4つのエアループのチェーンをかぎ針編みし、反対側で慎重に固定しました。

これで春の準備完了です!

良い一日と良い気分をお過ごしください!

米軍は出血(内出血を含む)を止めることができる特殊な装置を開発中です。

負傷による内出血は、戦場での兵士の主な死因です。 医師が接近する時間を稼ぐため、超音波焼灼器を内蔵した特殊な包帯を使用する予定だ。
この装置は超音波を集中させて血管を密閉し、体内組織の奥深くまで出血を止めることができます。

蜘蛛の巣ベスト

カリフォルニア大学のアメリカの科学者らによると、最も耐久性のある防弾チョッキはクモの巣から作ることができる、なぜならクモの巣には特別な強度と弾性があるからだという。

クモは非常に強力な絹素材を生成するため、それから作られたケーブルは、貴金属から作られたケーブルよりも品質が優れています。

ウェブは 50% 以上の重合タンパク質で構成されており、200 ~ 400% 伸長した場合にのみ破断します。 クモは、雨、風、昆虫によって損傷した糸を食べてクモの糸を再利用することがよくあります。 特別な酵素の助けを借りて消化されます。 それぞれのクモは、いくつかの異なる種類の巣を作ることができます。

最新モデルのボディーアーマーはケブラー生地で作られています。 しかし、天然のクモの巣の強度は依然としてケブラーの 3 倍、工業用鋼の 5 倍の弾性があります。

1999年、タイのラジャマンガラ工科大学の専門家は、普通のクモの巣を使った防弾チョッキが作成されたと報告した。 このウェブの 16 層の素材は 9 mm の弾丸を阻止することができ、それから作られたベストは 22 口径の武器からの射撃に対する保護を提供することに成功しました。

長い間、研究の対象は、最も危険なクモ類の代表であるクロゴケグモであり、そのウェブは通常のクモよりも強力でした。


しかし、最近では、マダガスカルのダーウィン クモの巣は衝撃強度の点で特に耐久性があると考えられており、ケブラーの 10 倍の強度があります。

しかし、人工ウェブの工業生産はまだ確立できていません。
その主な理由は、クモは捕食者であり、共食いを始める可能性があるためです。
アメリカの科学者たちは現在、その人工類似物を作成しようとしている。




知っていましたか?

デカルト座標系の利点

有名な英国の物理学者ウィリアム・トムソン(ケルビン卿)は、長年グラスゴー大学の教授を務めていました。
トムソンの講義中に、一人の学生が足を引きずり、トムソンの邪魔をした。 科学者はこれに終止符を打つことに決めた。
彼は使用人を呼び、耳元で二、三の言葉を語りました。 彼は聴衆を去り、10分後に手に1センチメートルを持って戻ってきた。
ある壁に沿って一定の距離を測定した後、彼はその場所に印を付け、次に垂直な壁で別の距離を測定し、トムソンに何か言いました。 「スミスさん、騒いでいるのはあなたです。 聴衆を離れてください」とトムソンは言いました。 スミスは顔を赤らめて立ち去った。
大臣は命令を受けて、講堂の床として機能する木製の台の下に入り、騒音が発生している場所を特定した後、両方の壁からこの場所までの距離を測定したことが判明しました。 次に、これらの測定が学生の前で繰り返され、教授が干渉の場所を特定しました。
この場面を目撃したイギリスの有名な化学者ラムゼイは、「デカルト座標系の利点は実験的に実証され、同時に正義の要求も満たされました」と付け加えた。

ご存知のとおり、防弾チョッキは場合によっては非常に便利ですが、非常に不便でもあります。 第一に、動きが制限され、第二に、非常に重いです。 一般に、科学者たちは、この方法で身を守らなければならない人々の生活を楽にすることを決定し、普通の人間の皮膚に似ているが、実際には防弾チョッキである特別な製品を開発しました。

実際、この発明は人間の皮膚と細いが密集したクモの糸を組み合わせたものでした。 このような生体材料は無敵であり、非常に耐性があり、5.56口径の弾丸は無力です。 この珍しいスキンの作者は、オランダ人アーティストのジャリラ・エサイディと生物学者のエル・ガルブズリです。

批評家が言うように、この二人の発明家は単に「遊んでアートプロジェクトを作っていた」だけだったが、その結果として「人類に珍しい視点、予期せぬ人間の超能力を切り開いた」のである。

発明者自身が説明したように、防弾革は科学、自然、芸術の組み合わせです。

クモの糸は、防弾チョッキの製造に使用される合成繊維よりも強いことが知られています。 通常の製造では、ケブラーを何層にも使用するため、防護服の耐久性が非常に高くなります。 しかし、クモの糸を何層にも重ねて使用すると、より大きな口径の弾丸にも耐えられる、非常に耐久性の高い防弾チョッキを得ることができます。 同時に、そのようなベストは実際には感じられません。 実験被験者となり、その皮膚を自分たちに「移植」することに同意したボランティアが多数いたのも不思議ではない。

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