리서치 하이라이트
표지 기사: 셀 유체학
Nature 595, 7865
유체를 운반하는 효율적인 시스템은 자연계에 풍부하지만 이를 모방하는 것은 매우 복잡하고 어렵다. 이번 주 호에서 Eric Duoss와 연구진들은 작은 입방체 (또는 '단위 셀(Unit cells)')를 결합하여 자연에서 발견되는 일부 유체 수송 시스템을 모방할 수 있는 3D 네트워크를 만드는 생물학적으로 영감을 받은 플랫폼을 보여주었다. 연구진들은 이 접근법을 '셀 유체학(Cellular fluidics)'이라고 명명하였으며, 3D 프린팅을 사용하여 네트워크의 구성요소 역할을 하는 밀리미터 크기의 입방 셀(Cubic cells)을 만들었다. 조립된 시스템을 통한 액체 수송은 제어된 모세관 작용에 의해 일어나게 된다. 시스템을 시연하기 위해 연구팀은 '뿌리'에 있는 저장소에서 증발로 인해 손실된 '가지'까지 액체를 지속적으로 이동시켜 나무와 유사한 구조를 만듦으로써 증발을 모방하였다. 표지는 이러한 운반 과정을 새롭게 재해석하고, 셀 유체학을 기반으로 한 생체에서 영감을 받은 혈관계에 대한 예술가의 인상을 보여준다. 표지 이미지: Jacob Long
2021년7월1일 자의 네이처 하이라이트
표지 기사: 셀 유체학
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