3D打印 含有生命物质的“星际游客盛装”

 

今日热门
 

Neri-Oxman-Wanderers-3D-Printing-设计邦-01 3D打印 含有生命物质的“星际游客盛装” 所有图片由麻省理工学院介导物质组友情提供       Neri Oxman麻省理工学院介导物质组的一群创意顾问一起与Christoph Bader及Dominik Kolb携手,共同研发了一项用混合材质3D打印机通过数字化制造的方式打造服装的技术。这一项目被命名为“流浪者:星际游客的盛装”,是法兰克福欧洲模具展中“第六元素:探索3D打印的自然美”的一部分。   在每一件可穿戴的作品中,项目组都设计了带有内部腔体的3D打印的血管结构,然后他们将具有生命特征的元素嵌入到这些腔体中。据介导物质组介绍,他们已经发现了一种“将生命物质以工程菌的方式嵌入到3D结构中创造新的环境的途径。最终,这些结构中的生命物质将转化成用于呼吸作用的氧气,照亮黑暗的光子、可供食用的物质、运动的生物能源以及构建过程需要的钙质。”   Neri-Oxman-Wanderers-3D-Printing-设计邦-02 流浪者系列的Mushtari:Neri Oxman与Christoph Bader和Dominik Kolb携手设计   这一系列的生物材料3D打印作品探索了“通过洞悉微观世界而探知未知世界”的可能性。这些可穿戴的微血管状作品是专为“星际游客”设计,其中融合了利用生物工程合成的微生物,从而帮助穿戴者在外星上幸免于难、最终生存下来。在自然生长行为的作用下,计算机程序能够打造出能够适应环境的形状。而且,计算机程序还能够帮助产生更多种类的生命结构。最初,所有生命就像一粒一粒的种子一样,在仿生技术的刺激下开始成长。在不断成长的过程中,科学家们通过仿生技术对其形状进行控制。   Neri-Oxman-Wanderers-3D-Printing-设计邦-03 流浪者系列的Al-qamar:Neri Oxman与Christoph Bader和Dominik Kolb携手设计   该系列代表了先人们认识的维持生命的主要元素——土壤、水分、空气与火。此外,该系列中的生物工程生命物质为微生物的形式,能够产生维持生命的元素。这些穿戴设备旨在与目的地特殊的环境相互作用,产生足够的能够维持生命的能量、水分、空气以及光线:一些微生物能够进行光合作用,将日光转化成能量;另一些则进行生物矿物化,增强人体骨骼的强度;还有一些能够在漆黑的环境中发处光亮。   Neri-Oxman-Wanderers-3D-Printing-设计邦-04 流浪者系列的Zuhal:Neri Oxman与Christoph Bader和Dominik Kolb携手设计   “这一系列作品研究设计的核心在于将混合材料3D打印与合成生物学相互结合”设计师们解释道,“中世纪时,阿拉伯人因为他们杰出的天文学而名声显赫。他们对天体研究满怀热情。由于信奉神创论,他们在旅行的过程中通过星座指引方向。为了纪念阿拉伯人在天文学方面做出的这些早期的贡献,我们项目中的流浪者们均以各自目的地行星的阿拉伯语命名:Mushtari(木星上的盛装)、Zuhal(土星上的盛装)、Otaared(水星上的盛装)、Qumar(月球上的盛装)。‘行星’这个词语来源于希腊词汇。意思即‘流浪者’。   Neri-Oxman-Wanderers-3D-Printing-设计邦-05   每一件盛装都是为特定的极限环境特意设计的。在这些极限环境中,对应的盛装能够将在环境中发现的元素转化成为某种维持生命的重要元素:用于呼吸的氧气、看得见的光线、可供食用的物质、提供动能的生物燃料以及肌体建造所需的钙。这一系列作品研究设计的核心在于将混合材料3D打印与合成生物学相互结合。这些盛装描绘了一幅将起源处的生命体与没有生命存在的目的地相互结合的画面:起源处的生命体能够在3D打印的皮肤里面进行增殖,共同形成盛装;目的地则是太阳系中独一无二的行星。   Neri-Oxman-Wanderers-3D-Printing-设计邦-06 这些盛装是由Objet500 Connex3 彩色多材料3D打印机完成的   Neri-Oxman-Wanderers-3D-Printing-设计邦-07   Neri-Oxman-Wanderers-3D-Printing-设计邦-08 流浪者系列Al-qamar作品的细节图   Neri-Oxman-Wanderers-3D-Printing-设计邦-09 流浪者系列Zuhal作品的细节图   Neri-Oxman-Wanderers-3D-Printing-设计邦-10 混合材料的细节图   Neri-Oxman-Wanderers-3D-Printing-设计邦-11 3D打印流体与注射泵 介导物质实验室与David Sun Kong博士(麻省理工学院林肯实验室)、Alec Nielsen(麻省理工学院合成生物学中心)、Che-wei Taylor(麻省理工学院媒体实验室)以及Taylor Levy(麻省理工学院媒体实验室)携手设计 图片由Will Patrick友情提供   Neri-Oxman-Wanderers-3D-Printing-设计邦-12 由Stratasys公司的Connex 500 3D打印机打印的混合材料射流阀 介导物质组的Steven Keating、Maria Isabella Gariboldi、Will Patrick、Neri Oxman博士与David Sun Kong博士(麻省理工学院媒体实验室)携手打造 图片由Steven Keating友情提供   Neri-Oxman-Wanderers-3D-Printing-设计邦-13 功能性单一材料3D打印液体路由阀,培养合成生物 介导物质组的Steven Keating、Maria Isabella Gariboldi、Will Patrick、Neri Oxman博士与David Sun Kong博士(麻省理工学院媒体实验室)携手打造 图片由Steven Keating友情提供   Neri-Oxman-Wanderers-3D-Printing-设计邦-14 含有大肠杆菌的有盖培养皿,用于产生绿色荧光蛋白 介导物质组正在致力于将这些生物布局到可穿戴设备中 图片由Steven Keating友情提供



微信公众号二维码

设计邦微信公众号
文章用设计邦客二维码

扫码加入设计邦客
设计邦客是以设计行业媒体、教授、学生、设计师、材料商、渠道商为主体,倾力打造中国最大的设计师实名通讯录。
 
设计邦  - editor
2014-12-03
版权声明:除特殊注明外,本站文章均为原创,转载需注明来源于设计邦
浏览次数:4587
 

0条 [查看全部]  相关评论

  首页 | 关于我们 | 联系方式 | 版权隐私 | 广告服务 | 上传要求 | 网站留言 | 友情链接 | 手机版