{"id":244725,"date":"2020-09-22T17:00:00","date_gmt":"2020-09-22T15:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/innovationorigins.com\/?p=244725"},"modified":"2020-09-22T17:00:00","modified_gmt":"2020-09-22T15:00:00","slug":"vorbild-fliegenaugen-antireflexbeschichtung-fur-oberflachen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ioplus.nl\/archive\/de\/vorbild-fliegenaugen-antireflexbeschichtung-fur-oberflachen\/","title":{"rendered":"Vorbild Fliegenaugen: Antireflexbeschichtung f\u00fcr Oberfl\u00e4chen"},"content":{"rendered":"\n<p>Die Augen von Fruchtfliegen haben \u2013 wie auch die vieler anderer Insekten \u2013 eine d\u00fcnne, transparente Beschichtung mit antireflektierenden, antiadh\u00e4siven Eigenschaften. Wissenschaftler der <a href=\"https:\/\/www.unige.ch\/\">Universit\u00e4t Genf<\/a> (UNIGE), der <a href=\"https:\/\/www.unil.ch\/\">Universit\u00e4t Lausanne<\/a> (UNIL) und der <a href=\"https:\/\/ethz.ch\/de.html\">ETH Z\u00fcrich<\/a> (ETHZ) haben eine solche Beschichtung nun k\u00fcnstlich hergestellt, die nur aus zwei Bestandteilen besteht: einem Protein namens Retinin und Hornhautwachs.<br><br>\u201eDie Nanobeschichtung, die die Oberfl\u00e4che der Augen einiger Insekten bedeckt, wurde Ende der 1960er Jahre bei Motten entdeckt&#8221;, sagt Vladimir Katanaev, Professor in der Abteilung f\u00fcr Zellphysiologie und Stoffwechsel an der medizinischen Fakult\u00e4t der UNIGE und leitender Forscher der Studie. \u201eSie besteht aus einem dichten Netz kleiner Vorspr\u00fcnge von etwa 200 Nanometern Durchmesser und mehreren Dutzend Nanometern H\u00f6he. Sie hat den Effekt, die Lichtreflexion zu verringern.&#8221;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Kleiner, aber wichtiger Effekt<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Die Hornhaut eines Insekts ohne diese Schicht reflektiere typischerweise etwa 4% des einfallenden Lichts, mit der Schicht sinke dieser Wert auf null, erkl\u00e4ren die Wissenschaftler. Vier Prozent w\u00fcrden zwar nicht viel erscheinen, bei Dunkelheit k\u00f6nnten sie aber entscheidend sein. Au\u00dferdem w\u00fcrde die Schicht, dank ihrer antiadh\u00e4siven Eigenschaften, auch gegen kleinste Staubpartikel in der Luft sch\u00fctzen. Um diese gew\u00fcnschten Effekte k\u00fcnstlich zu erzielen, mischte das Team Retinin und Wachs auf verschiedenen Arten von Oberfl\u00e4chen wie Glas oder Kunststoff.<br><br>\u201eEs ist uns in der Folge gelungen, Retinin mit Hilfe von Bakterien, die zu diesem Zweck gentechnisch ver\u00e4ndert wurden, sehr kosteng\u00fcnstig herzustellen&#8221;, so Professor Katanaev weiter. \u201eNach der Reinigung haben wir es mit verschiedenen kommerziellen Wachsen auf Glas- und Kunststoffoberfl\u00e4chen gemischt. Danach konnten wir die Nanobeschichtung sehr leicht reproduzieren. Sie \u00e4hnelt im Aussehen der Beschichtung, die man bei Insekten findet, und hat antireflektierende und antiadh\u00e4sive Eigenschaften. Wir glauben, dass wir diese Art von Nanobeschichtung auf fast jede Art von Oberfl\u00e4che aufbringen k\u00f6nnen, einschlie\u00dflich Holz, Papier, Metall und Kunststoff.\u201c<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Beschichtung bleibt im Wasser stundenlang stabil<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>In ersten Tests konnten die Forscher zeigen, dass die Beschichtung im Wasser bis zu 20 Stunden stabil ist. Diese vielversprechenden Ergebnisse haben bereits das Interesse bei Herstellern von Kontaktlinsen und von medizinischen Implantaten geweckt. Diese Art der Beschichtung k\u00f6nnte es n\u00e4mlich erm\u00f6glichen, zu kontrollieren, wo sich menschliche Zellen anheften. In der Industrie werden bisher Laser oder S\u00e4uren verwendet, um diese Ergebnisse zu erzielen, w\u00e4hrend die Methode des Genfer Teams nicht nur kosteng\u00fcnstig, sondern auch vollst\u00e4ndig biologisch abbaubar ist.<br><br>Die Ergebnisse ihrer Studien haben die Wissenschaftler in der Fachpublikation <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-020-2707-9\">Nature<\/a> ver\u00f6ffentlicht.<br><br><strong><em>T<\/em><\/strong><em><strong>itelbild<\/strong>: Sukzessive Vergr\u00f6\u00dferungen eines Fliegenauges. Das Auge besteht aus vielen Facetten, die ihrerseits von einer d\u00fcnnen Schicht von Ausst\u00fclpungen von einigen zehn Nanometern H\u00f6he bedeckt sind. 1 Mikrometer (\u03bcm) = 1000 Nanometer (nm). \u00a9 UNIGE\/Wladimir Katanaev<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die Augen von Fruchtfliegen haben \u2013 wie auch die vieler anderer Insekten \u2013 eine d\u00fcnne, transparente Beschichtung mit antireflektierenden, antiadh\u00e4siven Eigenschaften. 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