Reza Javaherdashti
Dans ce travail, nous proposons d'appliquer l'approche TRIZ à l'utilisation de micro-organismes magnétotactiques pour l'extraction des magnétosemes normalement produits par ces organismes microscopiques. Plus explicitement, nous recommandons d'appliquer la deuxième norme de TRIZ (BioTRIZ) au cas particulier des microbes magnétotactiques : nous supposons qu'il pourrait être concevable de soutenir ces organismes microscopiques avec des mesures spécifiques de suppléments contenant du fer pour fabriquer des magnétosomes de tailles nanométriques variables et attrayantes. À ce stade, les microbes peuvent être tués et les nano-aimants formés naturellement créés par eux peuvent être « retirés ». Ces aimants de taille nanométrique pourraient alors être utilisés dans différentes applications, peut-être des nanogénérateurs ou des nano-gadgets similaires. L'idée communiquée ici présente les bizarreries qui l'accompagnent : 1. Utilisation des normes (Bio) TRIZ à la bio-nanotechnologie. 2. Présentation de la nouvelle idée de « nano-bio-mining » où des formes de vie vivantes à plus petite échelle pourraient être modifiées pour produire des aggrégations métalliques de taille nanométrique qui, à ce stade, peuvent être extraites et utilisées dans différentes applications. À l'heure actuelle, au moins depuis les années 1950, la recherche est adoptée comme une stratégie précise qui peut être caractérisée par peu de critères. De nos jours, la pensée critique et le développement sont impossibles pour des chercheurs à l'esprit particulier qui sont souvent généralisés. Ou peut-être que le développement a sa propre boîte à outils et calcul. Une ressource incroyable de l'innovation est TRIZ. TRIZ est le condensé de l'expression russe "Ã'‚à µà ¾Ã'€à ¸Ã' Ã'€à µÃ'ˆà µà ½à ¸Ã' à ¸à ·à ¾à ±Ã'€à µÃ'‚à °Ã'‚à µ Â"Ã'à ŒÃ' à ºà ¸Ã'Â… à ·à °à ´à °Ã'‡" qui peut être déchiffré comme "L'hypothèse de la pensée critique imaginative". TRIZ a des caractéristiques intrigantes parmi lesquelles ses 40 normes. Les caractéristiques fondamentales de TRIZ et leur pertinence ont été abordées dans le travail de Levbare et al. À la lumière de leur travail, nous pouvons résumer ces caractéristiques dans La deuxième règle de TRIZ est "Extraire". Cette règle peut être exprimée comme "Discréter une partie ou une propriété interférente d'un article, ou sélectionner la partie (ou propriété) essentielle principale d'un article" (http://www.1000advices.com). Dans cet article, nous appliquerons cette deuxième norme de TRIZ dans un cadre organique (bactéries magnétotactiques) pour recommander une autre voie pour l'étude biotechnologique nanométrique des modèles. Parmi les différents types d'êtres vivants à petite échelle que l'on peut trouver dans la nature, il existe une classe de micro-organismes que l'on peut généralement appeler "microbes à stratégie magnéto" ou - de manière équivalente, organismes microscopiques magnétiques. Ces micro-organismes sont qualifiés d'attrayants dans le cas où ils sont capables de former des aimants de taille nanométrique à l'intérieur de leur « corps ». La taille normale de chacun de ces aimants de taille nanométrique (appelés magnétosomes) est d'environ 50 nm.Des micro-organismes attractifs ont été découverts au milieu des années 1970 et ils peuvent être soit consommateurs d'oxygène, soit anaérobies. Ces micro-organismes peuvent également être utiles pour éliminer les métaux et – peut-être agir comme des « épurateurs de sol » pour les sols contaminés. En tant que micro-organismes attractifs, ils sont aptes à collecter des quantités gigantesques de fer. On a supposé qu'ils pourraient être un facteur déterminant dans l'incitation à l'érosion. Comme l'indique Hughes, alors que jusqu'à 80 % du magnétosome est composé de magnétite (Fe3O4), il est extrêmement possible que d'autres minéraux de fer – par exemple des sulfures de fer – puissent également exister dans certains micro-organismes attractifs. montre le système envisageable par lequel Fe3O4 peut être formé à l'intérieur des magnétosomes. Il s'ensuit alors que les micro-organismes magnétotactiques peuvent être considérés comme de petites plantes d'assemblage naturelles dans lesquelles, étant donné que leurs quantités nécessaires de fer sont fournies, des aimants de taille nanométrique (magnétosomes) peuvent être utilisés pour se former. C'est une partie importante de notre proposition à deux égards : ce sont les magnétosomes qui seront le point central de la deuxième ligne directrice TRIZ de notre hypothèse. Ce sont ces magnétosomes - en tant que nano-aimants - qui seront les « éléments » essentiels : l'utilisation d'organismes microscopiques attractifs. Les nano-aimants ont différents domaines d'utilisation, par exemple en médecine ou même dans le stockage d'informations. De cette manière, les nano-aimants deviendront, au fil du temps, importants non seulement dans les services multilatéraux qu'ils peuvent nous fournir, mais aussi dans la réduction de la taille des appareils, conformément au sixième principe TRIZ (universalité) et au 28e principe (substitution mécanique). Comme tous les autres domaines de la science et de l'innovation, la biotechnologie et en particulier la nano-biotechnologie ont un potentiel incroyable pour appliquer les normes TRIZ comme calcul des créations. Dans cet article, nous avons suggéré que la deuxième norme de TRIZ (la règle de « retrait ») peut être appliquée aux systèmes naturels. Le modèle ici était les organismes microscopiques magnétotactiques. Les organismes microscopiques magnétotactiques construisent des aimants de taille nanométrique (oxyde de fer) - qui sont appelés magnétosomes - qu'ils produisent normalement en absorbant du fer. Il a été suggéré que des magnétosomes naturels peuvent être introduits dans les organismes microscopiques et - peut-être avec des limites de contrôle, par exemple, l'absorption du fer - différentes tailles de ces aimants peuvent être créées à l'intérieur des micro-organismes. À ce stade, ces aimants peuvent être « retirés » et utilisés dans des applications telles que, mais sans s'y limiter, les nano-aimants. Il est possible que cette proposition puisse également inclure le développement d'autres « minéraux » de taille nanométrique, par exemple l'oxyde de fer. Nous appelons l'ensemble du processus de développement de ces minéraux à l'intérieur des organismes microscopiques, puis leur extraction, « nanobio-exploitation minière », car la taille du minéral est de l'ordre des nanoparticules, la source où le minéral est formé dans la nature,Il s'agit des micro-organismes, et l'activité de séparation et d'extraction de ces minéraux ressemble à l'exploitation minière, comme dans le cas des métaux qui sont extraits et retirés de leurs minéraux. La pensée communiquée ici a les curiosités qui l'accompagnent : Utilisation des normes (Bio) TRIZ pour la bio-nanotechnologie. Présentation de la nouvelle idée de « nano-bio-exploitation minière » où des formes de vie à l'échelle miniaturisée pourraient être personnalisées pour fabriquer des intensités métalliques de taille nanométrique qui, à ce stade, peuvent être expulsées et appliquées dans différentes applications. Dans ce travail, nous proposons d'appliquer l'approche TRIZ à l'utilisation de bactéries magnétotactiques pour l'extraction des magnétosèmes naturellement produits par ces bactéries. Plus spécifiquement, nous suggérons d'appliquer le 2e principe de TRIZ (BioTRIZ) au cas spécifique des bactéries magnétotactiques : nous théorisons qu'il pourrait être possible de nourrir ces bactéries avec certaines quantités de nutriments contenant du fer pour produire des magnétosomes de différentes tailles nanométriques souhaitables. Les bactéries peuvent alors être tuées et les nano-aimants formés biologiquement qu'elles produisent peuvent être « retirés ». Ces aimants de taille nanométrique peuvent alors être utilisés dans diverses applications, peut-être des nanogénérateurs ou des nano-dispositifs similaires. L'idée exprimée ici présente les nouveautés suivantes : 1. Application des principes (Bio) TRIZ à la bio-nanotechnologie. 2. Introduction du nouveau concept de « nano-bio-exploitation minière » où des micro-organismes vivants peuvent être programmés pour fabriquer des composés métalliques de taille nanométrique qui peuvent ensuite être retirés et appliqués dans diverses applications.Introduction du nouveau concept de « Nano-bio-mining » où des micro-organismes vivants peuvent être programmés pour fabriquer des composés métalliques de taille nanométrique qui, ensuite, peuvent être extraits et appliqués dans diverses applications.Introduction du nouveau concept de « Nano-bio-mining » où des micro-organismes vivants peuvent être programmés pour fabriquer des composés métalliques de taille nanométrique qui, ensuite, peuvent être extraits et appliqués dans diverses applications.