Benutzerdefinierte 3D-gedruckte wissenschaftliche Modelle

Falls Sie es noch nicht wussten: Einige meiner Designs werden nie zu Schmuck. Stattdessen sollen sie 3D-gedruckte Schreibtischskulpturen, Ornamente und Weinanhänger sein. Kürzlich hatte ich die Gelegenheit, einige wissenschaftliche Modelle, einen Blattschneiderameisenpilzgarten und einen Tiefsee-Röhrenwurm zu erstellen.

Der Blattschneiderameisenpilzgarten war ein Auftrag für das örtliche Naturkundemuseum, das Phyletische Museum in Jena, Deutschland. Im Rahmen einer Ausstellung mit dem Titel „Duftspuren – die chemische Sprache der Natur“ habe ich ein Modell eines Blattschneiderameisenpilzgartens entworfen. Wie Sie vielleicht wissen, fressen Blattschneiderameisen nicht die Blätter, die sie schneiden und zu ihrem Nest transportieren, sondern nutzen diese organische Substanz als Substrat, um einen Pilz zu züchten, den sie dann verzehren. Die erfolgreiche Organisation und Arbeitsteilung in einer Blattschneiderameisenkolonie hängt von einer Vielzahl chemischer Signale ab, und viele dieser Botschaften konzentrieren sich auf die Aufrechterhaltung eines sauberen und nährstoffreichen Pilzgartens.

Austin Lynch Blattschneiderameise Pilzgarten Universität von Wisconsin Madison

(Bildnachweis: Austin Lynch, University of Wisconsin at Madison)

Ein echter Blattschneiderameisenpilzgarten ist ein komplexes Stück Architektur. Es gibt mehrere Kammern und Durchgänge, und die 3D-Modellierung einer solchen Struktur war eine Herausforderung. Mein endgültiges Modell wurde von Daniel Veit am Max-Planck-Institut für chemische Ökologie auf einem Makerbot in 3D aus Kunststoff gedruckt. In der längsten Dimension misst es 25 cm. Dieses Modell sowie eine lebende Blattschneiderameisenkolonie können Sie noch bis August 2018 im Phyletischen Museum besichtigen.

3D-gedruckter Blattschneiderameisenpilzgarten

Der Riesenröhrenwurm Riftia pachyptila ist ein auffallend farbenfroher Organismus, der mehrere Meilen tief auf dem Meeresboden lebt. Riftia-Würmer siedeln sich in der Nähe hydrothermaler Quellen an, die als „schwarze Raucher“ bezeichnet werden. Diese Quellen geben eine hohe Konzentration an erhitzten Sulfiden und anderen Mineralien ab, und wenn diese Mischung auf das kalte Meerwasser trifft, bildet sich ein schwarzer Niederschlag, der wie Rauch aussieht. Riftia gedeihen in dieser Umgebung, indem sie Sauerstoff, Schwefelwasserstoff und Kohlendioxid über einen Prozess namens Chemosynthese in Nahrung umwandeln. Da sie sich chemosynthetisch ernähren, fehlt ihnen ein Mund- und Verdauungssystem. Die Würmer haben typischerweise einen Durchmesser von 4 cm und werden bis zu 2,4 Meter lang.

Foto riesiger Röhrenwurm

(Bildnachweis: Peter Girguis, Harvard University)

Ich habe diese Skulptur in Zusammenarbeit mit Dr. Peter Girguis und Jennifer Delaney in der Abteilung für Organismische und Evolutionsbiologie der Harvard University entworfen. Es ist mein erster Entwurf aus vollfarbigem Sandstein. Dieses farbenfrohe Material entsteht durch 3D-Druck eines Bindemittelmaterials zusammen mit farbiger Tinte in Schichten auf einem Bett aus Gipspulver. Der resultierende 3D-Druck ist 12 cm groß und eine lebensechte Darstellung des riesigen Röhrenwurms. Um alle Seiten der Röhrenwurmskulptur zu sehen, folgen Sie diesem Link zum Angebot in meinem Shapeways-Shop: Riftia Röhrenwurmskulptur

3D-Druck Riftia Riesenröhrenwurm

Gibt es ein wissenschaftliches Thema, das Sie gerne dreidimensional dargestellt sehen würden? Schicken Sie mir eine E-Mail mit Ihren Ideen oder schreiben Sie unten einen Kommentar. Ich liebe es, Wissenschaft in 3D zum Leben zu erwecken!


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