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

Descrizione del progetto

Combinare i funghi e i batteri per realizzare nuovi biomaterali

I materiali viventi ingegnerizzati sono composti da cellule viventi che li dotano di proprietà e funzioni uniche. Tali materiali sono stati oggetto di grande attenzione nel campo della scienza dei materiali grazie alla loro modulabilità e alle potenzialità che offrono per finalità di produzione sostenibile. Il progetto Fungateria, finanziato dal Consiglio europeo dell’innovazione, si propone di generare un portafoglio innovativo di materiali viventi ingegnerizzati che combini i funghi con i batteri. I materiali a base di funghi sono prevalentemente prodotti mediante la coltivazione della parte vegetativa dei funghi, ovvero il micelio, su diversi substrati organici. Questo apparato verrà combinato con batteri che fungono da telaio per i circuiti genetici contenenti sensori. I materiali viventi ingegnerizzati risultanti saranno dotati di funzionalità avanzate e, una volta non più necessari, sarà possibile indurne la decomposizione.

Obiettivo

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.

Campo scientifico (EuroSciVoc)

CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP. Cfr.: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Meccanismo di finanziamento

HORIZON-EIC -

Coordinatore

DET KONGELIGE DANSKE KUNST-AKADEMISSKOLER FOR ARKITEKTIR, DESIGN OG KONSERVERING
Contributo netto dell'UE
€ 845 376,00
Indirizzo
PHILIP DE LANGES ALLE 10
1435 Kobenhavn
Danimarca

Mostra sulla mappa

Regione
Danmark Hovedstaden Byen København
Tipo di attività
Istituti di istruzione secondaria o superiore
Collegamenti
Costo totale
€ 845 376,25

Partecipanti (5)

Partner (1)