Description du projet
Une électronique biocompatible et biodégradable inspirée des bactéries
Les micro-organismes et les mitochondries utilisent des chaînes de transport d’électrons, à savoir des complexes protéiques membranaires, pour transférer les électrons des donneurs aux récepteurs et produire l’énergie nécessaire aux fonctions métaboliques. Jusqu’à très récemment, on pensait que le transport biologique d’électrons avait lieu sur des distances à l’échelle du nanomètre, mais la découverte de ce que l’on appelle des bactéries à câble, capables de guider des courants sur des distances de plusieurs centimètres, vient complètement chambouler cette idée. Les partenaires du projet PRINGLE, financé par l’UE, ont constaté que les fibres protéiques noyées dans l’enveloppe cellulaire de ces bactéries présentent une conductivité électrique qui dépasse celle de tout matériau biologique connu de plusieurs ordres de grandeur. Le projet se concentrera sur cet axe de recherche afin de trouver des structures protéiques sur mesure qui donneront naissance à une nouvelle génération de dispositifs électroniques biocompatibles et biodégradables.
Objectif
Recently, an entirely novel type of bacteria has been discovered that can guide high electrical currents over centimeter-long distances through long, thin fibers embedded in the cell envelope. Recent studies by PRINGLE consortium members reveal that these protein fibers possess extraordinarRecently, an entirely novel type of bacteria has been discovered that can guide high electrical currents over centimeter-long distances through long, thin fibers embedded in the cell envelope. Recent studies by PRINGLE consortium members reveal that these protein fibers possess extraordinary electrical properties, including an electrical conductivity that exceeds that of any known biological material by orders of magnitude. The ambition of PRINGLE is to unlock the vast technological potential of this newly discovered biomaterial. To this end, we propose to utilize custom-crafted protein structures as elementary active and passive components in a new generation of biocompatible and biodegradable electronic devices. The resulting long-term technological vision is to establish a radically new type of electronics (PROTEONICS) that is entirely bio-based and CO2 neutral, and in which protein components can provide different all types of electronic functionality. PRINGLE will provide the fundamental and technological basis for PROTEONICS by (1) developing fabrication and patterning technologies for proteonic materials and nanostructures, (2) tuning the electronic properties of these proteonic materials in a fit-for-purpose manner, and (3) integrating proteonic materials as functional components into all-protein electronic devices. As such, PRINGLE-based technology could provide a significant breakthrough towards next generation electronics applications in a circular economy, opening entirely new avenues for interfacing biological systems with electronics and allowing completely new sustainable production and recycling pathways for electronic components.
Champ scientifique (EuroSciVoc)
CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. La classification de ce projet a été validée par l’équipe qui en a la charge.
CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. La classification de ce projet a été validée par l’équipe qui en a la charge.
- ingénierie et technologieingénierie des materiauxfibres
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Programme(s)
Appel à propositions
(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) HORIZON-EIC-2021-PATHFINDEROPEN-01
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HORIZON-EIC - HORIZON EIC GrantsCoordinateur
2000 Antwerpen
Belgique