Where experiences, discoveries and creative journeys meet

Adelina 艾德琳

Dr. Rhys Grinter, biologist, scientist, Australia

里斯.格林特博士(Dr. Rhys Grinter)和其研究团队发现的“天然电池酶”,可将空气转化为电能

Self portrait, Courtesy: Monash University, Australia 里斯.格林特博士(Dr. Rhys Grinter)和其研究团队发现的“天然电池酶”,可将空气转化为电能 澳大利亚墨尔本莫纳什大学生物医学发现研究所的里斯.格林特博士(Dr. Rhys Grinter)、Ashleigh Kropp博士生和Chris Greening教授最近在《自然》杂志上发表的一篇文章表明,他们发现了一种酶能够利用空气中的少量氢气来产生电流。这种名为Huc的酶是由研究人员从一种名为耻垢分枝杆菌(Mycobacterium smegmatis)中所提取。格林特博士指出,这一突破性发现能为未来的细菌驱动设备,甚至汽车,提供动力。 根据格林特博士,这一发现所以令人兴奋,是因为Huc酶可消耗低于大气水平的氢气,低至人类呼吸的空气的0.00005%。此外,它可以在有氧气的情况下发挥作用,而其他类型的酶在有氧气的情况下,却无法发挥作用。耻垢分枝杆菌很容易在实验室中繁殖,因此通过Huc酶可以实现稳定的电力利用。 在接下来的采访中,格林特博士不仅详细地解释了他的研究,还概述了这一发现在未来的应用途径,甚至包括如何在恶劣环境如火星上的应用。 问:根据最近在《自然》杂志上发表的文章,你们研究团队发现了一种能将空气转化为能源的酶,非常令人兴奋。首先,请与我们分享你的教育和培训背景。答:我在南澳大利亚袋鼠岛上一所人数不多的学校,接受初中和高中教育,然后于2005年在南澳大利亚阿德莱德的弗林德斯大学(Flinders University in Adelaide, South Australia)获得生物技术学士学位。休学几年后,我在英国的格拉斯哥大学攻读微生物学和结构生物学博士学位。在2015年完成博士学位后,我搬到了澳大利亚墨尔本的莫纳什大学,在那里作为博士后研究员的我,专注于研究分子水平上的细菌研究。 在2021年,我成立了自己的研究小组。 问:请告诉我们更多关于这篇发表在《自然》杂志上的惊人发现。答:我们从土壤细菌 – 耻垢分枝杆菌中分离出一种名为Huc的酶,这种酶可将空气中的氢转化为电流。此细菌利用这种酶将空气中的氢转化为能量,尤其是在其他食物来源有限的情况下。我们发现这种酶可以在大气浓度 (0.00005%) 下将氢气转化为电能,如果我们给它更多的氢气,它就会产生更多的能量。我们还表明,当存在氧气时,Huc也能发挥同样的作用,这令人兴奋,因为许多其他将氢转化为电能的分子在氧气存在的情况下不起作用。我们还使用先进的(低温电子)显微镜在原子水平上拍摄了Huc的3D照片。这些照片告诉了我们很多关于Huc如何将大气中的氢转化为电能的信息。 问:请告诉我们更多关于你开发的大气氢氧化的分子蓝图。从这个蓝图中,你还能得到什么?答:如上所述,我们使用先进的显微镜来观察Huc在原子尺度上的样子。这为我们提供了许多关于它如何将空气中的氢气转化为电能的线索。虽然要完全了解Huc的运作原理还有很多的工作要做,但我们可以利用这些信息使其性能更好,或者利用该蓝图,设计其他可以使用空气中的氢的酶或催化剂。 问:除了耻垢分枝杆菌, Huc酶可以从其他细菌中提取吗?它可以合成吗?答:许多土壤细菌会产生像Huc这样的酶。据估计,60%到80%的土壤细菌可以利用这些酶将空气中的氢气作为能源。这就是空气中氢气浓度很低的主要原因。然而,要制造大量的Huc,需要培养大量制造它的细菌。这对土壤细菌来说通常并不容易。我们用耻垢分枝杆菌来开展这项研究,因为我们可以容易地使用简单的酵母汤来大量繁殖耻垢分枝杆菌。 问:Huc与其他酶有何不同?造成这种差异的原因是什么?答:我们已经研究了许多其他可以将氢转化为电能的酶。然而,这些酶与Huc非常不同。当周围有氧气时,大多数这些酶都无法发挥作用,考虑到氧气占空气的21%,这意味著它们在空气中不起作用。重要的是,没有其他分离出的酶可以使用空气中那样低浓度的氢气。这使得分离Huc成为一项重大的发现,因为我们现在可以考虑使用它来发电。 问:这些细菌(耻垢分枝杆菌)在什么样的环境中生存;它们容易在实验室中培养吗?答:通常,这些细菌生活在土壤中,尽管耻垢分枝杆菌最初是从人体相当脆弱的部位分离出来的。它是一种适应性很强的细菌,所以它往往会出现在很多地方。它很容易在实验室中培养。你可以喂给它各种营养素。然而,我们通常在含有酵母提取物(啤酒酿造的副产品)和食盐(氯化钠)混合物的液体肉汤中培养它。它可以在烧瓶中,小体积(100 毫升到 10 升)或大容量发酵罐(15-100,000+ 升)中生长。 问:你使用的细菌会产生废物吗?答:一旦耻垢分枝杆菌生长出来,它就会从生长的液体中分离出来,剩下的液体即成为该过程的废物。这种废液无毒,可以使用标准的水处理程序进行处理,或者可以回收剩余的营养物以备将来使用。 问:你设想过什么样的细菌供电设备(例如电池)可以利用Huc吗?另外,可以利用这些细菌来大规模发电吗?答:由于空气中的氢气浓度很低,Huc只能为需要少量电力的设备提供动力。但是,它非常的稳定,这是一个优势。我们设想它可以用于生物识别监视器、环境传感器、时钟或小型计算机。然而,我们已经证明,如果你给Huc更多的氢气,它就会产生更多的电。如果将Huc结合到氢燃料电池中,这使Huc有可能为更大的设备提供动力,包括更复杂的计算机(例如智能手机或智能手表),甚至可能是汽车。 问:在火星这样没有氧气的环境中,这个方法还能用吗?答:这是一个很好的问题,要用氢气发电,你需要一个完整的电路,这意味著产生的电子需要去某个地方。在地球上,最方便将电子发送的化学物质是氧气,这项工作可以由另一种经过充分研究的酶来完成,从而产生水作为产物。通过快速网路搜索,火星上似乎没有太多的氢气。但是,太空中有很多氢气。如果我们能找到另一个分子将氢的电子提供给Huc,那么Huc就可以在那里产生能量。 问:除了这项研究,你还对哪些研究领域感兴趣?答:我的一般研究兴趣是了解生命,特别是细菌如何在分子水平上运作。除了Huc,我还在研究其他几种将空气中的气体转化为电能的酶,包括一种用一氧化碳进行转化的酶。我的实验室也在研究致病细菌在感染我们时,如何从我们的身体中窃取必需的营养铁。这里的想法是我们可以阻止这个过程来阻止细菌感染。我的实验室还致力于发现新的蛋白质抗生素作为治疗耐药抗生素细菌的下一代疗法。 ***** 我们感谢格林特博士详细回答了我们所提出的问题。他的突破性发现为许多未来应用铺平了道路。我们祝愿他在他的研究追求中取得圆满成功。

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DRIFT与自然相连的表演装置艺术

DRIFT Partners, Lonneke Gordijn and Ralph Nauta, Dutch, Courtesy: DRIFT DRIFT与自然相连的表演装置艺术 一直以来,DRIFT就对大自然的鸟类、云彩、波浪和动物之间的移动模式感到好奇,也是其装置艺术的驱动因素。 DRIFT是一家独特的艺术和设计工作坊,由两位荷兰艺术家Lonneke Gordijn和Ralph Nauta于2007年创立。多年来,DRIFT通过利用先进技术来模拟自然的潜在机制而确立了自己的地位。正如DRIFT的座右铭所说:“DRIFT通过使用技术来展示自然现象和隐藏特性,以便从地球的潜在机制中学习并重新建立人类与它的联系。” Flightlight, PAD Paris (FR), Courtesy: Adrien Millot 通过DRIFT的项目,如鸟群(Flylight)、闪灯 – 花朵随环境的开合(Shylight)、振幅波(Amplitude)等,DRIFT巧妙地改造了空间,并将观众与人造自然联系起来,以唤起人们对这一神秘机制的欣赏和认识。同时,他们提出更深层次的问题,例如个人与群体行为、人性与自然等之间的微妙平衡。 多年来,DRIFT也致力于用无人机舰队照亮天空。他们使用“真实生活、真人大小的渲染图来形象化不可能的事物”,创造了奇妙的空中雕塑、装置和表演。目前,他们的重建建筑物(Re-building buildings)项目则是呼吁所有建筑师来展望他们的未来工作,并以可持续且令人着迷的方式实现他们的设计。DRIFT再次使用其技术帮助人们形象化他们的希望和梦想。 我们很高兴能够联系到DRIFT并进行以下采访。通过这次采访,我们很高兴向你展示DRIFT多年来发起和参与的各种项目。 问:DRIFT是间独特的设计工作坊。首先,请介绍一下创始人,朗内克·戈尔丁 (Lonneke Gordijn)和拉尔夫·诺塔(Ralph Nauta)的背景。答:小时候,朗内克就已感受到与大自然的紧密联系,因为正是大自然的无形过程引起了她的注意。而拉尔夫则对科幻小说很感兴趣,并对我们的复杂发明感到惊讶。 朗内克和拉尔夫在设计学院相识,他们都在那里学习。毕业后,他们开始追求各自的艺术创作。因为他们共用一间工作室,一年之内,他们即开始合作。 在2006年,Studio Drift就此诞生了,此为当时的名字。 问:DRIFT的设计理念是什么?答:朗内克解释“在动画和虚拟现实中,一切都可以模拟。但我们认为创造真实的体验很重要,你可以在现实世界中用自己的眼睛感受和看到,而不是通过屏幕。我们创造你认为不可能的艺术品和体验,但它们是真实的现场体验。” ShyLight at Art Basel Miami 2021 (USA), Courtesy: Ossip van Duivenbode 问:请与我们分享DRIFT最近在纽约市芭蕾舞团剧院的装置;它的主题和设计。答:纽约市芭蕾舞团为了举办第十届年度艺术系列,他们邀请一位当代艺术家创作一件特定地点的作品,这些作品会在他们的冬季展出。今年是DRIFT被纽约市芭蕾舞剧院邀请,为他们安装了标志性的作品,闪灯(Shylight),配合由艺术家自己监督的定制编舞。闪灯是一个表演雕塑,将工业电机的运动与丝绸酒杯状结构结合成自然的舞蹈编排,目的是在静态的材料中找到鲜活的情感和个性。闪灯的灵感来自花朵响应环境开合能力的自然机制。 Flylight at Arsenale Biennale Venice 2014 (IT),

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Epithelial cells of palmskin zebrafish larva, Courtesy: Dr. Chen-Hui Chen

陳振輝博士(Dr. Chen-Hui Chen)的突破性發現 – 斑馬魚不尋常的皮膚細胞分裂

Self-portrait, Courtesy: Dr. Chen-Hui Chen 陳振輝博士(Dr. Chen-Hui Chen)的突破性發現 – 斑馬魚不尋常的皮膚細胞分裂 翻譯:陳振輝博士 我們很榮幸能夠採訪到台灣中央研究院研究員陳振輝博士。陳博士致力於研究複雜組織的再生機制,特別是利用斑馬魚模型,因為它們“在重大損傷後具有非凡的再生復雜組織能力”。在研究過程中,他和他的團隊有一個突破性發現,即在特定生長條件以及沒有DNA合成的情況下,斑馬魚的皮膚細胞可以進行分裂,在魚的身體表面形成基因組減少和異常的細胞。此研究結果發表在2022年4月的《自然》雜誌上。陳博士表示,這一發現挑戰了我們對細胞生物學的基本理解。 此外,陳博士的研究室成員之一,陳潔盈博士 (也是此研究的第一作者)拍攝了“斑馬魚幼魚的上皮細胞”,該圖像獲得了尼康微觀世界2022年顯微攝影大賽的“傑出圖像獎“。 在接下來的採訪中,陳博士概述了他的研究目標和最終抱負——提高人體再生能力。 問:祝賀你的研究論文題為“皮膚細胞經歷非合成裂變以擴大斑馬魚的體表”,發表在2022年4月的《自然》雜誌上。首先,請與我們分享你的教育和研究背景。答:我出生並成長在台灣。我在美國達特茅斯學院獲得了遺傳學博士學位並在杜克大學完成博士後訓練。2016年,我回到台灣,在中央研究院成立了自己的實驗室,專注於研究組織再生。 問:請告訴我們更多有關你在《自然》雜誌上發表的論文信息。答:在這篇論文中,我們探討了支持動物生長的皮膚細胞的集體行為。令我們驚訝的是,我們發現了一種以前未知的細胞分裂方式,不能被歸類為有絲分裂或減數分裂。這一發現挑戰了我們對細胞生物學的基本理解。 Epithelial cells of palmskin zebrafish larva, Courtesy: Dr. Chen-Hui Chen 問:你最近的顯微圖像,標題為“斑馬魚幼魚的上皮細胞”,獲得尼康微觀世界2022年顯微攝影大賽的“傑出圖像獎“。恭喜!請告訴我們更多關於這張圖像的信息以及拍攝這張圖像時所使用的設備。答:恭喜我的博士班研究生,陳潔盈博士(Keat Ying Chan),捕捉了這張獲獎影像。這張影像顯示了多個覆蓋在活體斑馬魚體表的皮膚細胞,這些細胞隨機表達不同比例的紅、綠和藍色螢光蛋白。我們使用共焦顯微鏡拍攝這類影像。 問:你曾說過“我們將精力集中在斑馬魚模型最能解決的關鍵問題”。請詳細說明這一說法。你指的關鍵問題是什麼?答:蝾螈和斑馬魚跟人類一樣是脊椎動物,但是卻擁有再生複雜組織的特殊能力。科學家使用這些動物作為模式生物,探究自然再生的過程。想強調的是,不同的模式生物都有自己獨特的優勢。例如,斑馬魚具有扁平的體型和光學透明度,容易利用遺傳學工具和影像技術進行研究。因此,這些優勢的組合讓斑馬魚模型特別適合解決領域中的某些關鍵問題,例如尋找控制再生能力的重要基因,探索再生過程的細胞機制,以及了解再生過程在巨觀、組織層級的調控機制。 問:你最終的研究目標是什麼?你的研究可以衍生出哪些細胞療法?答:我希望我們的研究最終能有機會促進人類組織和器官的再生能力。基礎研究神奇的地方在於你永遠不知道它的成果是否會帶來突破性的應用。CRISPR基因編輯技術最近的發展及其發現的歷史就是一個最好的例子。 問:在研究再生細胞的機制時,你有沒有對下一個研究目標有所想法?從頭構建合成系統是否可行?答:我們之前的研究聚焦在皮膚細胞在再生過程中的行為。想強調的是,再生複雜組織的過程需要數十種不同類型的細胞一起無縫合作。為了更全面了解這一過程,我們下一個目標是想要繪製出可以描述所有、每個細胞其群體行為的「再生藍圖」。 Courtesy: Dr. Chen-Hui Chen 問:你還有什麼想對我們的讀者說的嗎?答:當我在進行這些影像研究的時候,我發現自己常常在思考科學家和藝術家之間的相似和不同之處。這兩個群體都以挑戰人們對周圍世界的認知為終極目標。也許,在某種程度上,所有的科學家都是藝術家,我以可以成為兩者為榮。 ***** 我們非常欽佩陳博士為解開細胞行為再生機制的不懈努力。我們祝願他在成為一名出色的科學家和藝術家方面取得巨大成功。

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Big Bang (Secondary volcanic fissure at the Fagradalsjfall eruption) by Armand Sarlangue, Outdoor Photographer, France

捕捉“宇宙大爆炸”的瞬间 – 专访2022年度锡耶纳无人机大奖获奖者阿曼德·萨兰格(Armand Sarlangue)

Self portrait, Courtesy: Armand Sarlangue 捕捉“宇宙大爆炸”的瞬间 – 专访2022年度锡耶纳无人机大奖获奖者阿曼德·萨兰格(Armand Sarlangue) 一张由法国摄影师阿曼德·萨兰格(Armand Sarlangue)在冰岛,用无人机捕捉到的火山喷发景象,既状观又惊心动迫。这是在30小时不间断的努力和等待后,才能拍到的绝美画面。此图像让人们看到地球上最原始的狂野以及暴发力,也让阿曼德想到在数十亿年前,银河星系所发生的“宇宙大爆炸”。这张照片实至名归地为阿曼德嬴得了2022年度锡耶纳无人机大奖(Siena Drone Award)。 虽然阿曼德谦虚地将此次拍摄归功于运气,但是,这张获奖照片的背后,代表著阿曼德的努力创新和两代承传。更代表了阿曼德不畏艰苦,挑战极限,为美丽地球发声,以唤醒人们保护生态的意识。由于他的无畏精神和精湛的摄影技术,一些偏远的自然美景,才能一一在世人面前展开。 我们很荣幸能够采访到阿曼德,从以下的访问中,他生动地叙述了他的摄影启蒙和经历,尤其是他拍摄“宇宙大爆炸”的故事,是如此扣人心弦,令人回味无穷。希望你喜欢! Duality (The mighty Segla Moiuntain, Senja Island), Courtesy: Armand Sarlangue 问:你是一位很有造诣的摄影师,在过去的几年里赢得了许多著名的摄影奖项。请与我们分享你如何成为如此非凡的视觉艺术家。 答:呵呵,这种夸奖我不好回答……嗯,摄影是家庭的承传,我第一次接触它是从我父亲那,他在法国是位职业摄影师。他是一位充满激情的艺术家,也是一位出色的摄影师。这是他的重要成就,也是我所钦佩。他在孩子卧室旁边有一间暗房,小时偷偷溜进那个房间,对我来说是一件很神奇的事情。我清楚地记得他第一次向我展示如何冲洗一张照片。看到图像出现在纸上,在我的眼中感觉就像魔法一样,这可能是我第一次爱上摄影的时刻。我在某种程度上获得了特权,于是我很早就可以从父亲那里轻松地获得摄影器材,而且我很早就学会如何使用相机。然后我度过了一段非常疯狂的青少年时期!我很早就离开了学校,我有点把摄影留在了旅行、聚会和麻烦之中……这不是我生命中最引以为豪的时段,但它确实在我的旅程中发挥了作用。我现在对创造的渴望也来自那些年。 在我二十岁左右,我父亲向我提出和他一起工作并成为他的助手的建议,那是我开始成为专业摄影师的时候。我们主要从事商业摄影、工作室和报告文学摄影。那是我学习一切有关“专业拍摄”的地方,慢慢地重新拾起我对视觉艺术的热爱。但是我从未上过任何摄影学校,我在现场学到了一切(除了我的无人机编队)。在那段时间里,我也创作自己的图像,它们总是与自然有关,但我靠商业和工作室拍摄为生。一步一步地我开始以自由职业者的身份独立工作,同时仍然与我父亲合作。我们一起开了一家照相馆,进展顺利。就在那时,我遇到了现在是我家人的女人和小女孩。 2017年,我父亲被诊断出癌症。这是一段复杂的时期,无论是在情感上还是在专业上,我开始质疑在那之前我所建立的一切。从那时起,我想专注于创作我喜欢的艺术。生命是脆弱而且短暂。最好专注于我们所爱的事物。至少我是这么看待。从那时起,我开始从事更多地旅行,并创作更多有关自然的图像。置身于大自然中,捕捉我的所见所感,这让我感到充实。从那以后,我就全身心投入其中。那也是我参加一些摄影比赛的开始。 Convergence In The Dark ( Converging lines in the badlands, Utah), Courtesy: Armand Sarlangue 把热情变成全职活动并不容易,说到艺术,还涉及到你的创作是否能与他人产生联系,我认为这些比赛是一种激励方式,可以检验我的同龄人如何看待我的作品。我很快就走运了,赢得了几个主要奖项,这帮助我以自然摄影师的身份与我的第一批合作伙伴和客户建立了联系。 2020年,我的父亲在经过一番斗争后去世了,而摄影仍然是我与他之间的一种牢固联系。之后,我继续我的道路,开始提供工作坊、NFT和限量版的版画,同时与品牌和机构合作。这是一项正在进行的工作,而且是在正确的道路上…  我的答案有点长,但我认为所有这些都是我创作之旅的重要部分,而且把我带到了现在的位置……我希望我能以这种方式回答这个问题。 Contemplation (Fleeting moments contempling the great fjords of Senja),

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Volvo chair by Lilian van Daal , Product Designer, The Netherlands

莉莲.范达尔(Lilian van Daal)受大自然启发的仿生学设计師

Self Portrait, Courtesy: Lilian van Daal 莉莲.范达尔(Lilian van Daal)受大自然启发的仿生学设计師 产品设计师,莉莲.范达尔(Lilian van Daal),秉承著仿生学理念,专注于研究自然界的纳米级细节,并探索创新技术和材料,以设计模仿自然的产品。如此,她不但简化了生产方法,同时又实现了环保的可持续性。对她来说,大自然是最好的老师,因为地球上的物种已经花费了数百万甚至数十亿年的时间,朝着完美的方向进化。幸存下来的物种,配备了最有效的结构和功能。 Biomimicry 3D printed soft seat, Courtesy: Lilian van Daal 莉莲最早设计的3D打印仿生学(Biomimicry)软座,其灵感来自于植物细胞的结构。通过使用3D打印来模仿植物细胞的几何形状,她能够仅用一种材料,构建具有支撑和舒适感的透气软座。这与使用化学品将各种材料粘合在一起的传统生产方法相反,她的软座椅不但可以提供相同的功能,同时又能回收。这把屡获殊荣的椅子近日被沙特阿拉伯的NEOM所收购。 我们很高兴能联系到莉莲,从对话中我们了解到她的设计理念和最新的设计方案。希望她的故事能激励你也从最伟大的设计师——大自然中汲取灵感。 Radiolaria 01, Courtesy: Lilian van Daal 问:你所设计的产品通过科学、技术和材料来模仿自然,不但走在最前沿,更大大地影响了一些行业。首先,我们想更多地了解是什么样的背景和培训,让你走上了这条奇妙的创新道路。答:首先感谢你的夸奖。我很高兴我的工作启发了人们并影响了整个行业。这就是我的目标!我于2010年从技术大学毕业,在那里我学习了4年的工业设计。我主要学习了很多技术技能,比如3D建模和材料知识。但到最后,我觉得自己还不是一位有远见和负有使命感的设计师。 之后,我在一家工业设计工作室工作,在那里我参与了设计领域的各种项目。在这段工作期间,我同时也在在海牙皇家艺术学院修读工业设计研究生课程。这是我开始致力于实现我作为设计师的愿景,工作的原因和方式。 作为设计师,会不断地创造和生产新产品。但就可持续性而言,这方面正好与其相背而驰。如果我们创造新东西,我们必须以正确的方式去做。我们必须考虑产品的整个生命周期。它从哪里来,之后又到哪里去?后来,我了解了仿生学并参加一些课程。我立即感觉到自己与这种哲学极为相关。生物学一直不是我的强项,但是将创造产品与生物学结合起来,这种感觉实在太棒了! Self Portrait, Courtesy: Lilian van Daal 问:你的设计理念是什么?答:我从仿生学哲学开始著手。仿生学(字面意思是:模仿生活) 旨在从自然界采用的自然选择中汲取灵感,并将这些原理转化为人体工程学。仿生学的方法旨在支持经过大自然测试过的“选择”,这些“选择”经过数百万年的时间来了解什么最有效,什么无效。遵循生物识别技术的设计,最终将使人类的生产方式更加地高效、有弹性和可持续性。 中心思想是大自然已经解决了社会面临的许多问题。动物、植物和微生物都是经验丰富的工程师。它们知道什么有效,什么合适,最重要的是什么能在地球上持续下去。仿生学的主要信念是,经过38亿年的研究和开发,不起作用的成份现在已变成化石,而我们周围的大自然就是生存的秘诀。 问:自然界的哪些领域最能激发你的灵感,你从这些灵感中构思出了哪些类型的产品?答:实际上,没有哪个领域最能激发我的灵感。我一直在做的就是观察自然界中最微小的细节。我喜欢用我的显微镜工作,你可以从物质构成的结构中学到很多东西。这真的取决于我的目标是什么,我想用产品实现什么。我想创造一种非常坚硬的材料或产品,还是具有舒适性和灵活性的产品?目前我在沙发、桌子、灯饰等家具上做了很多设计。而且还有用于共享办公的整个内部空间设计。 Biomimicry 3D printed soft seat, Courtesy: Lilian van Daal 问:请告诉我们更多有关你的3D打印仿生学(Biomimicry)软座的信息;该产品背后的理念和技术。答:我想通过这把座椅来展示软座椅生产的新视角。如今,沙发由各种材料制成,如木材、金属、塑料、泡沫、纺织品等。大部分这些都是粘合在一起。这意味著这些产品无法回收。我想展示我们可以用不同的方式来做,并开始问自己:”大自然应该如何建造一把舒适的座位,比如沙发?并且具有不同的功能?” 我发现在自然界中,同一种材料是由不同的结构所构成。这就是创建功能的方式。通过3D打印,我们能够以最小的细节来复制这些结构。所以我从自然界中所发现的众​​多结构中,进行了建模。在仅用一种材料来3D打印之后,我可以看到什么样的功能适合什么样的结构。 最终产品采用一种可完全回收的单一材料,制成符合所有要求的舒适软座。 问:请告诉我们更多关于你的其他设计,如瑞典(沃尔沃椅子)和

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