Gusanos mutantes con genes de araña creados en China producen seda más resistente que el material del chaleco antibalas



Porcelana, aquel país que hizo de la seda un símbolo, ahora va mucho más allá. Científicos del gigante asiático han creado gusanos mutantes con genes de araña para producir seda. Los resultados de este trabajo han sido publicados en la revista ‘Matter’. La seda producida por estos insectos mutantes es seis veces más resistente que el Kevlar, material utilizado en la fabricación de chalecos antibalas o neumáticos.

Los investigadores buscan formas de producir nuevos tejidos respetando el planeta y el medio ambiente. ambiente para sustituir las fibras sintéticas que liberan microplásticos. Los científicos combinan la capacidad productiva de los gusanos de seda -un animal cuya seda puede comercializarse a gran escala- con la resistencia de seda de araña.

Ha sido superado en un 70% de fuerza de los tejidos arácnidos más duros, según los autores del estudio. ¿Cómo se aplicará esta seda? Se podría crear desde ropa ligera y resistente hasta materiales para suturas quirúrgicas.

La creación de los gusanos mutantes.

Estos gusanos ‘arácnidos’ fueron creados gracias a que los investigadores los insertaron en el ADN de genes de gusanos de seda asociados con proteínas de seda de araña a través de cientos de miles de microinyecciones en huevos fertilizados. Según los científicos, la primera señal de éxito fue que empezaron a ver un brillo rojo en los ojos de los gusanos de seda.

“La seda de araña es un recurso estratégico que es necesario explorar con urgencia”, detalla. Junpeng Miprimer autor del estudio e ingeniero médico de la Universidad de Donghua (China). “El rendimiento mecánico excepcionalmente alto de las fibras producidas en este estudio es muy prometedor en este campo. Este tipo de fibra puede usarse como sutura quirúrgica, teniendo en cuenta una demanda global que supera los 300 millones de intervenciones anuales”, añadió.

Según el autor principal del estudio, la fibra se puede utilizar para crear chalecos antibalas innovadores. Este material se puede utilizar para militar, tecnología aeroespacial e ingeniería biomédica.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *