中國科學院金屬研究所發(fā)現(xiàn)大熊貓的牙齒能夠?qū)崿F(xiàn)自修復。
牙齒,是動物天生的進攻防衛(wèi)武器和咀嚼食物助消化的工具,也是仿生材料的重點研究對象。研究發(fā)現(xiàn),大熊貓牙齒能夠?qū)崿F(xiàn)自修復,主要得益于其牙釉質(zhì)具有高密度富含有機質(zhì)的礦物質(zhì)縫隙和巧妙的組織結構。
大熊貓牙齒的礦物質(zhì)像樹木一樣垂直緊密地排列,從而形成牙釉質(zhì)的“堅固森林”,而有機質(zhì)則填充在“礦物質(zhì)樹”之間微小的縫隙中,牙釉質(zhì)的變形、損傷與自動回復,微觀上都是通過這種微小的縫隙實現(xiàn)。
發(fā)現(xiàn)
研究團隊首次提出了新型材料組織結構取向梯度的概念與設計原則,即通過調(diào)整自身的組織結構與所受外力之間的取向關系,實現(xiàn)材料抗拉又抗壓,從而提高材料整體的力學性能。
此外,該研究組還闡明了熊貓牙齒的主要種類、形式以及組織結構特征,從材料科學與力學角度揭示出其同步實現(xiàn)進攻與防護效果的性能優(yōu)化機理,從而提煉出共性的仿生材料設計原則。
牙齒自我修復的動物是熊貓。
牙齒可以進行自我修復的動物是熊貓。熊貓牙釉質(zhì)界面中含有一種天然的有機質(zhì),在水合的條件下會發(fā)生溶脹、進而發(fā)生玻璃化轉(zhuǎn)變溫度降低的轉(zhuǎn)變現(xiàn)象,就可以使牙齒實現(xiàn)牙釉質(zhì)自修復。
熊貓的特點
從已發(fā)現(xiàn)的化石表明,由始熊貓演化的一個旁支叫葛氏郊熊貓(agriarcros goaci),分布于歐洲的匈牙利和法國等地的潮濕森林,在中新世末絕滅。主支在中國的中部和南部演化為大熊貓類,其中一種叫小型大熊貓,在距今約300萬年的更新世初期出現(xiàn)。
體形比熊貓小,其化石被定名為大熊貓的小種(ailuropoda micrta)。從牙齒推斷它已進化成為兼食竹類的雜食獸,卵生熊類,此后這一主支向亞熱帶擴展。
分布廣泛在華北、西北、華東、西南、華南以至越南和緬甸北部都發(fā)現(xiàn)了化石。在這一過程中,大熊貓適應了亞熱帶竹林生活,體型逐漸增大依賴竹子為生。
劉增乾博士首次發(fā)現(xiàn)了大熊貓牙齒能夠?qū)崿F(xiàn)自修復。這為新型仿生材料研發(fā)提供了新思路,并在人牙匹配型仿生復合義齒材料、高強高導電接觸材料等方面研究取得新進展。
牙齒,是動物天生的進攻防衛(wèi)武器和咀嚼食物助消化的工具,也是仿生材料的重點研究對象。研究發(fā)現(xiàn),大熊貓牙齒能夠?qū)崿F(xiàn)自修復,主要得益于其牙釉質(zhì)具有高密度富含有機質(zhì)的礦物質(zhì)縫隙和巧妙的組織結構。
劉增乾介紹,大熊貓牙齒的礦物質(zhì)像樹木一樣垂直緊密地排列,從而形成牙釉質(zhì)的“堅固森林”,而有機質(zhì)則填充在“礦物質(zhì)樹”之間微小的縫隙中,牙釉質(zhì)的變形、損傷與自動回復,微觀上都是通過這種微小的縫隙實現(xiàn)。
擴展資料:
據(jù)介紹,熊貓牙釉質(zhì)界面中的天然有機質(zhì),在水合條件下會發(fā)生溶脹,進而發(fā)生高分子鏈柔性提高、玻璃化轉(zhuǎn)變溫度降低等轉(zhuǎn)變現(xiàn)象,從而實現(xiàn)牙釉質(zhì)的自修復,而熊貓唾液中的水分子能夠?qū)ψ孕迯托鸬斤@著的促進作用。
研究團隊首次提出了新型材料組織結構取向梯度的概念與設計原則,即通過調(diào)整自身的組織結構與所受外力之間的取向關系,實現(xiàn)材料抗拉又抗壓,從而提高材料整體的力學性能。
此外,該研究組還闡明了熊貓牙齒的主要種類、形式以及組織結構特征,從材料科學與力學角度揭示出其同步實現(xiàn)進攻與防護效果的性能優(yōu)化機理,從而提煉出共性的仿生材料設計原則。
參考資料來源:人民網(wǎng)-熊貓牙可以自修復研發(fā)仿生材料有了新思路
中國科學院金屬研究所發(fā)現(xiàn)了熊貓的的牙齒可以自修復,這為新型仿生材料研發(fā)提供了新思路,并在人牙匹配型仿生復合義齒材料、高強高導電接觸材料等方面研究取得新進展。
大熊貓牙齒能夠?qū)崿F(xiàn)自修復,主要得益于其牙釉質(zhì)具有高密度富含有機質(zhì)的礦物質(zhì)縫隙和巧妙的組織結構。大熊貓牙齒的礦物質(zhì)像樹木一樣垂直緊密地排列,從而形成牙釉質(zhì)的“堅固森林”,而有機質(zhì)則填充在“礦物質(zhì)樹”之間微小的縫隙中,牙釉質(zhì)的變形、損傷與自動回復,微觀上都是通過這種微小的縫隙實現(xiàn)。
相關介紹:
熊貓牙釉質(zhì)界面中的天然有機質(zhì),在水合條件下會發(fā)生溶脹,進而發(fā)生高分子鏈柔性提高、玻璃化轉(zhuǎn)變溫度降低等轉(zhuǎn)變現(xiàn)象,從而實現(xiàn)牙釉質(zhì)的自修復,而熊貓唾液中的水分子能夠?qū)ψ孕迯托鸬斤@著的促進作用。
研究團隊首次提出了新型材料組織結構取向梯度的概念與設計原則,即通過調(diào)整自身的組織結構與所受外力之間的取向關系,實現(xiàn)材料抗拉又抗壓,從而提高材料整體的力學性能。
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