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借鑑蜘蛛,造出強韌蠶絲

◎本報記者 陳 曦 通訊員 焦德芳

目前我們的研究還只限於實驗室小規模製備高強度人造蠶絲。我們正在進一步設計、改進自動紡絲工藝,提高良品率,以進一步降低高強度人造蠶絲的生產成本。同時,我們也正在研發第二代高強度人造蠶絲,以進一步提高蠶絲的各項機械效能。

林志 天津大學生命科學學院教授

我國養蠶繅絲的歷史悠久。蠶絲不僅能織成輕薄華美的絲綢,還具有很多其他優質的生物特性。但其強度和韌性的不足影響對蠶絲的進一步開發利用。

近日,受蜘蛛卵鞘絲的人工紡絲啟發,天津大學生命科學學院林志教授團隊提出了高強度人造蠶絲製備的新方法。團隊利用脫膠試劑去除天然蠶絲中的粘性外層,結合金屬離子輔助增強的方法,得到了高強度人造蠶絲。相關成果近日發表於材料學期刊《物質》。

認識蠶絲,生物特性優異但強度不足

“老蠶欲作繭,吐絲淨娟娟”“春蠶吐盡一生絲”……古往今來,作為“吐絲神器”的家蠶被人類廣為稱頌。家蠶吐出來的絲叫作天然蠶絲,本質上是蠶的絲腺體產生的絲纖維。家蠶有兩個對稱的絲腺體,它們分別產生的兩根絲纖維在絲膠蛋白的包裹、粘合作用下形成雙根絲——繭絲。繭絲在絲膠蛋白的粘合作用下會形成蠶繭。

天然蠶絲具有複雜精密的層級結構。林志介紹,家蠶絲腺體產生的每根絲纖維由數根原纖維構成。每根原纖維由約1000根直徑奈米微纖維構成。天然蠶絲的平均抗拉強度介於400兆帕—600兆帕之間,是一種具有較好機械效能的輕質生物材料。同時,蠶絲也具有良好的生物相容性、抗靜電性和生物可降解性。

雖然天然蠶絲的生物特性優異,但其平均抗拉強度卻不及自然界中機械效能最優異的天然絲纖維——蜘蛛絲的一半,其他機械效能也遠遜於蜘蛛絲,這限制了蠶絲的進一步應用。據瞭解,蜘蛛絲的拉伸強度是普通鋼的3倍—5倍,總體韌度是凱夫拉這種通常被用來製造防彈衣的材料的5倍。

蜘蛛具有很強的領地意識,攻擊性強且會同類相殘,因此人類很難透過類似養殖蠶的方法,大規模飼養蜘蛛來獲取天然蜘蛛絲。人造蛛絲研究中所用的蛛絲蛋白幾乎都是重組蛛絲蛋白。人們難以透過人工方式利用低分子量重組蛛絲蛋白紡出高強度人造絲,必須利用高分子量重組蛛絲蛋白。然而,高分子量重組蛛絲蛋白的高效獲取依然存在蛋白表達量低、樣品易降解、製備成本高昂等障礙,且紡絲所用的高毒性有機凝固浴難以被用於人造高效能蛛絲的大規模生產。因此,目前人造高效能蜘蛛絲尚不具備實用價值。

若能夠大規模地獲取高效能絲纖維並製備成具有相應功能的材料,其應用前景將極為廣闊。“如果能透過人工紡絲的方式改造蠶絲、獲得性能顯著提升的人造蠶絲,將使工業製備廉價高強度絲纖維製品成為可能。”林志說。

家蠶擁有高效的絲蛋白表達系統和複雜精密的蛋白組裝成絲程式,生物特性方面具有一定的優勢。且其大規模養殖歷史悠久,技術成熟,我國桑蠶農業規模巨大,天然蠶絲及蠶絲蛋白來源極其廣泛,價格也相對低廉。因為上述原因,蠶絲成為了研究絲蛋白材料的理想模型。

目前已有大量關於蠶腺體、蠶絲結構、蠶絲形成機制等方面的研究,為人造絲蛋白材料的人工製備和改良最佳化提供了較為充分的理論與技術基礎。

改造蠶絲,使其堅韌程度堪比蛛絲

人工紡絲的主要材料是對蠶繭處理後提取的絲素蛋白。“絲素蛋白是從蠶絲中提取的天然高分子纖維蛋白,其主要來源包括將蠶繭進行脫膠溶解處理得到的再生絲素蛋白和提取自蠶絲腺中的天然絲素蛋白原液。由於後者需要逐個解剖家蠶,製備過程複雜且耗時,成本相對較高。因此,大多數人工紡絲所用的原材料都是再生絲素蛋白。”林志介紹。

在實驗室研究或工業化製備熟絲中,最常見的脫膠溶解處理方式為鹼性溶液加熱脫膠,也就是鹼性水解,即將蠶繭在煮沸的0。05%—0。5%的碳酸鈉或碳酸氫鈉溶液中處理約30分鐘—90分鐘。鹼性水解是一個非特異性過程,在脫去絲膠蛋白的同時,極易損傷絲素蛋白,使得高分子量絲素蛋白鏈斷裂,得到大小不一的低分子量絲素蛋白,進而導致後續製備的絲蛋白材料的機械效能不佳。

此次研究中,林志教授團隊使用了十二烷基硫酸鈉和碳酸鈉溶液輔助溶解蠶絲外部粘層的方法,使蠶繭的脫膠率達到了28%左右,並在保證脫膠的同時,儘可能維持絲素蛋白的高分子量。“使用這種降解程度輕微的高分子量再生絲素蛋白進行人工紡絲,可以大幅提高人造絲的機械效能。”林志強調。

在人工紡絲時,受到蜘蛛卵鞘絲蛋白人工紡絲的啟發,團隊使用基於鋅和鐵的金屬離子溶液作為紡絲凝固浴的溶液。團隊將濃縮的再生絲素蛋白透過微管像擠牙膏一樣擠出。擠出的蛋白在含有鋅離子和鐵離子的溶液中迅速凝固,並形成細長的纖維。團隊對這些纖維再進行了一系列處理,得到了物理效能優異的高強度人造蠶絲。

由於有少量鋅離子被螯合在絲蛋白中,鋅離子可能對人造蠶絲的效能提高也起到了一定的作用。此外,相對於人造高效能蜘蛛絲生產過程中用到的具有易揮發等特點的高毒性有機溶劑凝固浴,此次研究使用金屬離子凝固浴具有低毒性的特點,而且成本較低。

林志表示,基於以上核心策略,並經歷了適當的後處理程式,課題組最終成功製備出了機械效能顯著提升的人造蠶絲。相對於天然蛛絲或目前的人造蛛絲,此次製備的高效能人造蠶絲的平均強度和硬度更高,其強度超過了天然蜘蛛牽引絲平均強度的70%,硬度也顯著高於目前已知的所有天然絲。

應用蠶絲,或將在多領域帶來變革

隨著對以天然蠶絲為代表的天然絲相關研究的日益增多,天然絲已經不再單純作為紡織這一傳統產業的原材料,而是逐漸擴充套件到醫藥工程、化妝品等多個領域。

目前,將天然蠶絲應用於醫藥領域的研究層出不窮。研究人員將天然蠶絲作為手術縫合線、應用於面板創面癒合和軟組織修復、充當藥物遞送和釋放的載體以及作為種植牙的耗材等。

此次研究製備的高強度人造蠶絲同樣具有較為廣泛的應用前景。“高強度人造蠶絲的潛在應用領域可涵蓋紡織、食品、醫學等領域。高強度人造蠶絲可以被用來製造高強度服飾、食品保鮮薄膜、手術縫合線、創面敷料、醫用修復材料等。”林志說。

此外,作為一種綠色環保的生物基材料,以此次研究製備的高強度人造蠶絲為代表的高效能絲基材料具有很大的可持續發展價值,大規模生產低成本的高效能絲基材料有可能為紡織業帶來一場新變革。

林志表示:“目前我們的研究還只限於實驗室小規模製備高強度人造蠶絲。我們正在改進自動紡絲工藝,提高良品率,以進一步降低高強度人造蠶絲的生產成本。同時,我們也正在研發第二代高強度人造蠶絲,以進一步提高蠶絲的各項機械效能。”(來源:科技日報)