新しい模造時代に開かれた新しいシルクロード。
ここの世界服装靴帽子網の小編で紹介されているのは、新装丁時代、新シルクロードです。
人類は初めて繭糸を剥き、生物材料を利用して糸を紡ぎ服を作り、東と西を結ぶシルクロードを作った。天然繊維から「六大綸」などの人工繊維まで、人々は模倣の原理に基づいて、無数の新しい繊維を発明し、美しい生活を送っています。今、繊維科学技術の分野では、科学者とエンジニアは生霊万物の学習と参考を停止していません。この新しい生物模倣の時代には,新しいシルクロードが切り開かれるであろう。
より細く、より強く、より美しく
通常、長さが直径より1000倍以上大きく、柔軟性と強い繊細な物質があることを「繊維」といいます。
東華大学の材料科学と工程学院の朱美芳院長によると、繊維は実は人類が最初に利用し始めた天然素材の一つであり、人類の最も偉大な発見の一つであり、人類文明の進歩を大いに推進した。一万年以上前の原始社会で、私達の祖先は綿、毛、糸、麻などの天然繊維を利用し始めました。紡績技術です。紀元前3000年余りにさかのぼると、四大文明古国には天然繊維の使用と紡績布に関する記録があります。今から五千年前に、わが国は養蚕、絹織物を取り始めました。商代から出土した文化財によると、織造技術は既に多種のシルクを使用しており、絹の生産は初めて規模を備えている。漢唐の盛世まで、ユーラシア大陸を横断するシルクロードは、シルクロードをペルシア、アラブ、エジプトに伝え、15世紀にヨーロッパに入るまで。
天然繊維の長い歴史と比較して、化学繊維の歴史は比較的に短いです。最も有名な化学繊維は世界で初めての合成繊維で、アメリカのデュポン社はそれを「ナイロン」と命名しました。1939年、デュポンがナイロンのストッキングを公開販売して騒ぎを起こし、買い占めシーンの混乱で警察が出動してこそ秩序が維持される。
「糸のように細く、糸のように強く、絹のように美しい」という言葉でナイロン繊維を賛美したことがある。「過賞」とはいえ、繊維の性能に対する人類の期待は、今も変わらない。
糸はどこに来ますか?カイコはクモに行きます。
春蚕は糸を吐いて、人のために馴化して、絹糸の繊維は1種の生物の質の原生の繊維に源を発します。今では、遺伝子工学を通じて、自然から採取した繊維資源が、超価値の応用を実現します。遺伝子組み換えはすでに「食」から「穿」になっているので、紡績品の領域に入ります。クモタンパクの遺伝子に組み入れられた桑蚕糸製品は、繊細で柔軟で、肌に優しいです。
国家バイオプロジェクトの重要な支援の下で、2003年に中国で最初のカイコのゲノムの枠組み図を完成しました。2008年には、カイコゲノムの精緻な図鑑が完成しました。東華大学の兪建勇院士副校長によると、現在は遺伝子組み換えの桑蚕糸にはクモタンパク遺伝子の桑蚕糸、カラー桑蚕糸などが含まれています。
例えば、桑糸タンパクの遺伝子の中には、クモが卵糸タンパクを包む遺伝子から部分的に組み込まれており、桑蚕糸タンパクには一定量のクモが卵巣タンパクを包み、伝統的な桑蚕糸性能を変化させ、向上させることができる。桑蚕糸自体も改良されています。我が国の高等研究機関は多種の色桑蚕種を育成しています。2009年までには黄色種を主に押しました。2009年以来、黄色、緑、赤などの色を生産してきました。シルクの故郷から来た高校院は企業と共同で彩色桑蚕糸とその応用プロジェクトの産業化を進めています。もちろん、今の段階ではカラーシルクはまだ色堅牢度が不足している技術のボトルネックに直面しています。遺伝子工学によって与えられた色とりどりはまだ耐久しにくいです。
糸が何千年も使われている以上、「スパイダーマン」の体の蜘蛛の糸は利用価値がありますか?調査によると、蜘蛛の糸は強度が高く、弾性が大きく、放射線抵抗、熱安定、疲労に耐え、分解できるなどの特性を持っています。しかし、その応用の基礎はシルクと同じで、認知とコントロールにあります。
クモの糸の卵白の遺伝子の研究の領域で、東華大学の化学工業の生物学院は最近ニュースを伝えています。彼らは世界で初めてスクリーニングして、クモの糸タンパク質の全長遺伝子を獲得しました。この遺伝子はクモがそれらの糸を捕獲するために使用します。
孟清によると、クモの糸の繊維は遺伝子コードのタンパク質から構成され、糸を引っ張ったり、捕獲したり、鞭毛糸、卵巣を包んだり、糸を包装したり、糸を固着したりする6種類があります。これまでは、世界で唯一のアメリカカリフォルニア大学の課題チームのクローンが、その中のフィラメントタンパクの全長遺伝子を獲得しましたが、中国の今回の研究成果は、もう一つのクローン遺伝子の空白を埋めました。
東華課題チームは、タンパク質の切り付け技術を利用し、タンパク質を効率的に表現するための接続システムを構築し、クモの糸タンパク質の体外合成を実現したという。同時に、彼らは静電紡績と水紡績の技術を通して、遺伝子工学の擬生蜘蛛糸繊維を初歩的に獲得しました。この結果はクモの糸タンパクの構造と機能をさらに解析し、その製糸機構を探索し、優れた擬生糸糸の繊維を作製するのに役立つ。
海の中で「新しいシルクロード」を探しています。
人類のための繊維源は陸地から海に広がっている。同じバイオマス繊維であり、糸や糸はバイオマスの原生繊維であり、海の中の海洋バイオマス繊維はバイオマスの再生繊維である。
考えられないかもしれませんが、この繊維は藻類とカニなどの水産物の外側を原料としています。その具体的な出所はとても多くて、海洋の動物の繊維を含んで、例えばキチンの繊維、キチンの誘導体の繊維;および海洋の植物の繊維、例えば海の藻酸塩の繊維、カラ?
兪建勇院士は、この種の生物繊維は石油などの化学工業に依存しないし、栽培養殖中に食糧と争わないし、繊維材料の第三の原料源を開拓しました。繊維材料のグリーン、環境保護の発展傾向に合います。同時に、それらは繊維に特殊な性能を与えることができます。例えば、「キトサン繊維」は天然の抑制性、生物活性、吸着性を持っています。その純粋な紡績の抑制率は99%以上に達しています。混紡は75%に達し、キトサン繊維ごとに約66.6ミリグラムのホルムアルデヒドを吸収できます。もう一つの例は、アルギン酸繊維のように、自然に難燃性と放射線防止機能を備えています。
専門家によると、キトサン繊維は世界で珍しい天然で無毒、カビ防止、抗菌、難燃、静電気防止の5つの機能を備えている繊維の種類です。紡績服装の分野で、殻聚糖繊維は特に寝具、下着、靴下、タオルなどの肌に優しい製品に適しています。また、医療用織物、放射性物質の障壁用布、核産業従事者の労働保護用品、さらにはタバコ産業のタバコフィルター材料、浄水器や特別用途の空気フィルター材料などにも使われます。
産業化の面では、キトサン繊維を生産する主な原料はキトサン、つまりキトサンがアセチル基を除去した後の産物で、キチンは部分的に一般的なエビの殻から来ています。現在、我が国の企業の殻聚糖繊維などのバイオマス繊維はすでに重要な技術を突破しました。工業化生産能力の基礎を備えています。同様に、海洋藻類に基づく100トン級のアルギン酸塩繊維生産装置も企業で試運転に成功し、関連商品はすでに市場に進出している。
計画によると、2015年までに中国のバイオマス化学繊維その原料の生産量は2012年の300万トンから510万トンに引き上げられ、年平均17%伸び、総生産額は千億元の規模を超えることができる。
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