Fiorenzo Omenetto: Seide, ein altes Material für die Zukunft
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0:00 - 0:02Danke.
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0:02 - 0:04Ich bin überglücklich, hier zu sein.
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0:04 - 0:07Ich werde über ein neues altes Material sprechen,
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0:07 - 0:09das uns immer wieder erstaunt
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0:09 - 0:11und das unser Denken beeinflussen könnte
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0:11 - 0:14über Materialkunde, Hochtechnologie –
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0:14 - 0:16und vielleicht nebenbei auch einiges für Medizin,
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0:16 - 0:19Weltgesundheit und Wiederaufforstung bewirkt
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0:19 - 0:21Das ist irgendwie eine sehr mutige Aussage.
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0:21 - 0:23Ich erzähle euch ein bisschen mehr.
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0:23 - 0:26Es hat Eigenschaften, die scheinen zu schön um wahr zu sein
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0:26 - 0:28Es ist nachhaltig – es ist ein nachhaltiges Material
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0:28 - 0:30das in Wasser und bei Raumtemberatur verarbeitet werden kann –
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0:30 - 0:32es zersetzt sich mit präzise wie ein Uhrwerk,
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0:32 - 0:35man kann ihm beim Auflösen in einem Glas Wasser zusehen,
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0:35 - 0:37oder es über Jahre hinaus stabil halten.
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0:37 - 0:39Es ist essbar, im menschlichen Körper implantierbar
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0:39 - 0:41ohne dass es irgendwelche Immunreaktionen hervorruft.
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0:41 - 0:43Es wird sogar vom Körper aufgenommen.
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0:43 - 0:45Es ist technologisch,
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0:45 - 0:47so dass es in der Mikroelektronik einsetzbar ist,
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0:47 - 0:49vielleicht auch in der Photonik.
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0:49 - 0:51Das Material
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0:51 - 0:54sieht irgendwie so aus.
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0:54 - 0:57Tatsächlich ist das Material, das ihr seht, klar und transparent.
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0:57 - 1:00Seine Komponenten sind nur Wasser und Proteine.
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1:00 - 1:03Dieses Material ist Seide.
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1:03 - 1:05Es ist irgendwie anders als das,
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1:05 - 1:07was wir uns gewöhnlich unter Seide vorstellen.
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1:07 - 1:09Die Frage ist, wie man etwas neu erfindet,
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1:09 - 1:12das es seit ungefähr 5000 Jahren gibt.
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1:12 - 1:15Der Weg dieser Entdeckung ist von der Natur inspiriert.
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1:15 - 1:17Wir bestaunen die Seideraupe,
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1:17 - 1:20die ihr hier beim Faserspinnen seht.
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1:20 - 1:22Die Seideraupe macht etwas bemerkenswertes:
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1:22 - 1:24sie benutzt zwei Zutaten, Proteine und Wasser,
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1:24 - 1:26die in ihrer Spinndrüse sind,
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1:26 - 1:29um ein Material zu schaffen, das als Schutz außergewöhnlich hart ist,
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1:29 - 1:31vergleichbar mit technischen Fasern
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1:31 - 1:33wie Kevlar.
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1:33 - 1:35In der Umkehrung eines Herstellungsprozesses,
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1:35 - 1:37den wir kennen,
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1:37 - 1:39und mit dem wir aus der
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1:39 - 1:41Textilindustrie vertraut sind,
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1:41 - 1:44die den Kokon auseinanderwickelt
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1:44 - 1:46und daraus glamouröse Dinge webt,
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1:46 - 1:48wollen wir wissen, wie man aus Wasser und Proteinen
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1:48 - 1:51dieses flüssige, natürliche Kevlar erhält.
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1:51 - 1:53Die Erkenntnis besteht also darin,
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1:53 - 1:56wie man diesen Prozess wirklich umkehrt
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1:56 - 1:58also vom Kokon zur Spinndrüse geht
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1:58 - 2:01und Wasser und Protein als Ausgangsmateralien erhält.
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2:01 - 2:03Diese Erkenntnis
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2:03 - 2:05hatte vor ungefähr zwei Jahrzenten jemand,
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2:05 - 2:09mit dem ich glücklicherweise zusammenarbeiten darf:
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2:09 - 2:12David Kaplan.
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2:12 - 2:14Und so erhalten wir dieses Ausgangsmaterial.
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2:14 - 2:17Es wird wieder zum Grundbaustein.
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2:17 - 2:19Wir benutzen es, um eine Vielzahl von Dingen herzustellen,
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2:19 - 2:21wie zum Beispeil dünne Filme.
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2:21 - 2:23Wir nutzen dafür einen ganz einfachen Vorteil.
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2:23 - 2:25Das Herstellungsrezept dieser Filme
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2:25 - 2:27nutzt die Tatsache
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2:27 - 2:29dass Proteine sich sehr geschickt verhalten.
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2:29 - 2:31Sie finden ihren eigenen Weg, sich zusammenzufügen.
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2:31 - 2:34Das Rezept ist einfach: man nimmt die Seidelösung, gießt sie um,
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2:34 - 2:36und wartet, bis die Proteine sich selbst sortiert haben.
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2:36 - 2:39Dann zieht man die Proteine ab und erhält diesen Film,
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2:39 - 2:42während die Proteine einander beim Verdunsten finden.
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2:42 - 2:44Aber ich erwähnte, dass dieser Film auch technologisch ist.
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2:44 - 2:46Was heißt das ?
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2:46 - 2:49Das bedeutet, dass man ihn mit etwas verkoppeln kann,
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2:49 - 2:51mit typisch technologisch Dingen wie
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2:51 - 2:54Mikroelektronik und Nanotechnologie.
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2:54 - 2:56Das Bild dieser DVD hier
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2:56 - 2:58soll nur veranschaulichen,
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2:58 - 3:02dass Seide feinsten Oberflächenstrukturen folgt,
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3:02 - 3:05also Eigenschaften auch auf Nanoebene wiedergeben kann.
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3:05 - 3:07Seide könnte also Informationen
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3:07 - 3:10auf dieser DVD wiedergeben.
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3:10 - 3:13Und wir können Information auf einem Wasser-Protein-Film speichern.
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3:13 - 3:16Also haben wir ausprobiert, eine Nachricht in ein Stück Seide zu schreiben,
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3:16 - 3:18das hier ist – die Nachricht ist dort drüben.
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3:18 - 3:21Genau wie bei einer DVD kann man sie optisch auslesen.
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3:21 - 3:23Das erfodert eine ruhige Hand,
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3:23 - 3:26und so beschloss ich, es auf offener Bühne vor tausend Leuten zu tun.
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3:27 - 3:29Lasst mich mal sehen.
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3:29 - 3:31Ihr sehr also wie der Film hier transparent durchgeht,
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3:31 - 3:33und dann ...
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3:38 - 3:45(Applaus)
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3:45 - 3:47Das Bemerkenswerteste ist aber,
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3:47 - 3:50dass meine Hand lange genug ruhig geblieben ist.
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3:50 - 3:53Wenn man einmal über die Eigenschaften
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3:53 - 3:55dieses Materials verfügt,
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3:55 - 3:57kann man vieles anstellen.
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3:57 - 3:59Es ist nicht auf Filme beschränkt.
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3:59 - 4:02Dieses Material kann viele Formen annehmen.
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4:02 - 4:05Du spinnst ein bisschen herum und baust optische Komponenten
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4:05 - 4:07oder Mikroprismen-Felder,
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4:07 - 4:09wie die Reflektorenbänder in Deinen Laufschuhen.
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4:09 - 4:11Oder Du erzeugst schöne Dinge
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4:11 - 4:13wie dies hier, falls die Kamera das einfangen kann.
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4:13 - 4:16Du kannst dem Film eine dritte Dimension hinzufügen.
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4:16 - 4:18Und wenn der Winkel stimmt
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4:18 - 4:21taucht hier ein Hologramm im Seidenfilm auf.
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4:23 - 4:25Aber Du kannst noch andere Sachen machen.
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4:25 - 4:27Du kanst Dir vorstellen, vielleicht ein reines Protein als Lichtleiter zu nutzen,
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4:27 - 4:29und so haben wir "Glasfasern" hergestellt.
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4:29 - 4:32Aber Seide ist vielseitig und geht über Optik hinaus.
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4:32 - 4:34Du kannst an andere Formen denken.
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4:34 - 4:37Wenn Du zum Beispiel zum Arzt gehst, und Angst hast, eine Spritze zu bekommen
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4:37 - 4:39bauen wir Mikronadel-Reihen.
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4:39 - 4:41Hier auf dem Schirm seht ihr ein menschliches Haar
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4:41 - 4:43von einer Seidennadel überlagert,
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4:43 - 4:45nur um Euch ein Gefühl für die Größenordnung zu geben.
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4:45 - 4:47Du kannst größere Dinge machen.
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4:47 - 4:49Getriebe, Schrauben, Muttern
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4:49 - 4:52die Du beim Lebensmittelhändler kaufen kannst.
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4:52 - 4:55Die Getriebe arbeiten auch unter Wasser.
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4:55 - 4:57Du kannst über alternative mechanische Teile nachdenken.
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4:57 - 5:00Vielleicht kannst Du das flüssige Kevlar nutzen, wenn Du etwas starkes brauchst,
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5:00 - 5:03zum Beispiel um Venen zu ersetzen,
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5:03 - 5:05oder einen ganzen Knochen.
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5:05 - 5:07Hier habt ihr ein kleines Beispiel
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5:07 - 5:09eines winzigen Schädels,
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5:09 - 5:11den wir Mini-Yorick nennen.
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5:11 - 5:14(Gelächter)
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5:14 - 5:17Du kannst auch Becher herstellen,
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5:17 - 5:20und, mit ein wenig zugefügtem Gold und ein paar Halbleitern
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5:20 - 5:23Sensoren, die auf der Oberfläche von Nahrungsmitteln kleben.
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5:23 - 5:25Du kannst elektronische Teile herstellen
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5:25 - 5:27die sich falten und wickeln lassen
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5:27 - 5:30Oder, wenn Du Mode magst, seidene LED-Tattoos.
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5:30 - 5:33Ihr erkennt die Vielseitigkeit
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5:33 - 5:35in den Materialformaten,
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5:35 - 5:38die man mit Seide erzeugen kann.
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5:38 - 5:40Es gibt aber weitere einzigartige Eigenschaften.
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5:40 - 5:43Ich meine, warum sollte man all diese Sachen überhaupt machen?
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5:43 - 5:45Ich habe es zu Anfang kurz erwähnt:
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5:45 - 5:47Eiweiß ist biologisch abbaubar und kompatibel.
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5:47 - 5:50Hier seht ihr ein Bild eines Gewebeschnitts.
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5:50 - 5:53Was heißt nun biologisch abbaubar und biologisch kompatibel ?
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5:53 - 5:56Man kann es in den Körper einsetzen, ohne das Implantat wieder herausholen zu müssen.
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5:56 - 6:00Das bedeutet, dass all diese Werkzeuge, die ihr vorher gesehen habt,
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6:00 - 6:03im Prinzip implatiert werden können und dann verschwinden.
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6:03 - 6:05Was ihr hier in der Gewebeprobe seht,
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6:05 - 6:08ist tatsächlich das Reflektorenband.
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6:08 - 6:11So, wie man nachts von einem Auto gesehen wird,
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6:11 - 6:14kannst Du, wenn Du Gewebe beleuchtest
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6:14 - 6:16tiefere Gewebschichten erkennen
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6:16 - 6:18weil da dieses Reflektorband aus Seide ist.
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6:18 - 6:20Hier seht ihr, wie es vom Gewebe aufgenommen wird.
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6:20 - 6:22Und Reintegration in den menschlichen Körper
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6:22 - 6:24ist nicht das Einzige.
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6:24 - 6:27Die Reintegration in die Umwelt ist wichtig.
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6:27 - 6:29Man hat Eiweiße mit eingebauter Uhr,
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6:29 - 6:31und jetzt kann einen Seidenbecher wie dieser
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6:31 - 6:34ohne Schuldgefühl weggeworfen werden.
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6:34 - 6:41(Applaus)
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6:41 - 6:44Anders als diese Styroporbecher
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6:44 - 6:47die unsere Müllhalden leider täglich füllen.
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6:47 - 6:49Es ist essbar,
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6:49 - 6:51für intelligente Lebensmittel-Verpackungen,
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6:51 - 6:53die Du mitkochen kannst.
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6:53 - 6:55Es schmeckt nicht gut,
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6:55 - 6:57da brauche ich noch etwas Hilfe.
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6:57 - 7:00Das Bemerkenswerteste ist vielleicht der mögliche komplette Kreislauf.
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7:00 - 7:02Während ihres Selbst-Zusammenbaus
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7:02 - 7:04dient Seide als Kokon für Biomaterie.
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7:04 - 7:06Wenn man das Rezept ändert
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7:06 - 7:08und Dinge beim Giessen zufügt
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7:08 - 7:10– Reagentien zur Seidenlösung zufügt –
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7:10 - 7:12ob das nun Enzyme,
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7:12 - 7:15Antikörper oder Impfstoffe sind,
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7:15 - 7:17bleibt beim Selbst-Zusammenbau
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7:17 - 7:20die biologische Funktion der Wirkstoffe erhalten.
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7:20 - 7:23Es macht die Materialien umweltaktiv
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7:23 - 7:25und interaktiv.
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7:25 - 7:27Die Schraube, an die Du zuerst dachtest,
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7:27 - 7:29kann dazu genutzt werden
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7:29 - 7:32einen gebrochenen Knochen zusammenzuschrauben
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7:32 - 7:34und gleichzeitig die Medikamente liefern
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7:34 - 7:37während Dein Knochen heilt.
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7:37 - 7:40Medikamente wären im Geldbeutel statt im Kühlschrank aufbewahrbar.
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7:40 - 7:43Aso haben wir eine Seidenkarte
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7:43 - 7:45mit Penicillin im Inneren hergestellt.
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7:45 - 7:47Wir haben Penicillin bei 60° Celsius gelagert
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7:47 - 7:49also 140° Fahrenheit,
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7:49 - 7:522 Monate lang, ohne Wirkverlust des Penicillins.
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7:52 - 7:54Das könnte also –
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7:54 - 7:58(Applaus)
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7:58 - 8:00könnte möglicherweise eine gute Alternative
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8:00 - 8:03zu "solarbetriebenen Kühl-Kamelen" sein.
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8:03 - 8:06Selbstverständlich ist Lagerung sinnlos, wenn man nichts verbrauchen kann.
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8:06 - 8:10Eine andere einzigartige Materialeigenschaft ist,
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8:10 - 8:13dass man den Zerfall des Materials programmieren kann.
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8:13 - 8:15Hier sehr Ihr den Unterschied.
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8:15 - 8:18Oben, einen Seidenfilm, der programmiert wurde, sich nicht zu zersetzen,
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8:18 - 8:21und unten, einen Film, der auf Zerfall in Wasser programiert wurde.
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8:21 - 8:23Wie ihr seht, entlässt der Film unten
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8:23 - 8:25das, was sich in ihm befindet.
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8:25 - 8:28So erhält man wieder, was in ihm aufbewahrt wurde.
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8:28 - 8:31Dies ermöglicht kontrollierte Medikamentenabgabe
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8:31 - 8:34und die Reintegration in die Umwelt
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8:34 - 8:36aller Formate, die ihr hier gesehen habt.
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8:36 - 8:39Unser Entdeckungsfaden ist also tatsächlich ein Faden.
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8:39 - 8:42Wir sind begeistert von der Idee, dass was auch immer Ihr wollt,
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8:42 - 8:44eine Vene oder einen Knochen ersetzen,
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8:44 - 8:47nachhaltigere Werkstofe in der Mikroelektronik,
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8:47 - 8:49vielleicht eine Tasse Kaffee,
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8:49 - 8:51die ohne Schuldgefühl wegwerfbar ist,
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8:51 - 8:53Medikamente in der Hosentasche zu haben,
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8:53 - 8:55sie im Körper freizusetzen,
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8:55 - 8:57oder sie durch die Wüste zu transportieren
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8:57 - 8:59die Antwort in einem seidenen Faden liegen mag.
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8:59 - 9:01Danke
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9:01 - 9:19(Applaus)
- Title:
- Fiorenzo Omenetto: Seide, ein altes Material für die Zukunft
- Speaker:
- Fiorenzo Omenetto
- Description:
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Fiorenzo Omenetto berichtet über mehr als 20 erstaunliche neue Verwendungsmöglichkeiten für Seide, einen der elegantesten natürlichen Rohstoffe – Seide leitet Licht, verbessert die Nachhaltigkeit, verstärkt Strukturen and erlaubt Entwicklungssprünge in der Medizin. Auf der Bühne präsentiert er einige faszinierende Objekte aus diesem vielseitigen Material.
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- English
- Team:
- closed TED
- Project:
- TEDTalks
- Duration:
- 09:20