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CORDIS - Resultados de investigaciones de la UE
CORDIS

Enlisting synthetic fungal-bacterial consortia to produce multi-cellular mycelium-based ELMs with computational capability

Descripción del proyecto

Combinación de hongos y bacterias en nuevos biomateriales

Los materiales vivos artificiales están compuestos por células vivas que los dotan de propiedades y funciones excepcionales. Estos materiales han recibido gran atención en el campo de la ciencia de los materiales debido a su capacidad de ajuste y su potencial para la producción sostenible. El proyecto Fungateria, financiado por el Consejo Europeo de Innovación, tiene como objetivo generar una cartera innovadora de materiales vivos artificiales que combinen hongos y bacterias. Los materiales a base de hongos se producen habitualmente cultivando la parte vegetativa del hongo —el micelio— en diferentes sustratos orgánicos. El micelio se combinará con bacterias que servirán de armazón para los circuitos genéticos que contienen sensores. Los materiales vivos artificiales resultantes presentarán funcionalidades avanzadas y degradación inducible cuando dejen de ser necesarios.

Objetivo

Fungateria addresses a development gap in mycelium-based ELMs by developing a portfolio of ELMs that are composed of a synthetic co-cultivation consortium of a filamentous fungus and a bacterial strain. Sensing and adaptive growth of the fungal hyphae are exploited to develop an autonomous bottom-up and scalable manufacturing technology called Growth Composing (GC) that enables an engineered morphogenesis of mycelium materials using robotically controlled spray nozzles that generate local air, gas or aerosol flows steering hyphal growth. In addition, bioprinting is used to deposit inocula of the engineered bacterial strain in specific patterns and at specific times throughout the production process. Various ELM products are developed, ranging from consumer goods to applications in the environmental and construction sector, which become active through environmental cues of light, temperature and chemical attractants. To this end, synthetic biology engineering will be implemented to use the bacterial strain as a chassis for sensor-containing genetic circuits that render advanced functionalities to the ELM throughout its life cycle, either through direct activity or by influencing growth and morphology of the fungal partner. ELM activity is verified with probes that reveal bio-electric signaling in the materials - providing additional dimensions of control, monitoring, functionality and exploitation as actively computing devices. When no longer needed or having reached the end of their productive life, kill switches are activated either by human-controlled environmental triggers or triggers of the system itself, thereby causing the ELM to fully and quickly degrade without causing any negative environmental impact. Throughout the Fungateria project, a societal dialogue will be established to continuously align research objectives with ethical and regulatory requirements.

Ámbito científico (EuroSciVoc)

CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Véase: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Régimen de financiación

HORIZON-EIC -

Coordinador

DET KONGELIGE DANSKE KUNST-AKADEMISSKOLER FOR ARKITEKTIR, DESIGN OG KONSERVERING
Aportación neta de la UEn
€ 845 376,00
Dirección
PHILIP DE LANGES ALLE 10
1435 Kobenhavn
Dinamarca

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Región
Danmark Hovedstaden Byen København
Tipo de actividad
Institutos de educación secundaria o superior
Enlaces
Coste total
€ 845 376,25

Participantes (5)

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