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Les fibres de soie sont formées de fibroïnes (protéines filamenteuses, appelées aussi spidroïnes2, composées de copolymères à blocs hydrophiles et hydrophobes) constituées à 25-30 % d'alanine et à 40% de glycine.
La soie d'araignée est un polymère dont la configuration moléculaire peut varier et rapidement s'adapter à la température et à l'humidité, ce qui fascine les chercheurs en biomimétique ou en robotique. La soie d'araignée est notamment capable de « Supercontraction » (de 10 à 140 MPa de tension) quand elle s'humidifie (en plusieurs minutes quand l'hygrométrie dépasse 70 %), et plus rapidement quand elle est subitement mouillée. C'est ainsi que les toiles peuvent résister à la pluie, et au poids de la rosée voire accumuler plusieurs grammes d'eau sous forme de gouttes, à partir de la bruine par exemple. La thermostabilité varie aussi selon le degré de supercontraction Soie d'araignée
Commentaire :
Les fibres de soie sont formées de fibroïnes (protéines filamenteuses, appelées aussi spidroïnes2, composées de copolymères à blocs hydrophiles et hydrophobes) constituées à 25-30 % d'alanine et à 40% de glycine.
La soie d'araignée est un polymère dont la configuration moléculaire peut varier et rapidement s'adapter à la température et à l'humidité, ce qui fascine les chercheurs en biomimétique ou en robotique. La soie d'araignée est notamment capable de « Supercontraction » (de 10 à 140 MPa de tension) quand elle s'humidifie (en plusieurs minutes quand l'hygrométrie dépasse 70 %), et plus rapidement quand elle est subitement mouillée. C'est ainsi que les toiles peuvent résister à la pluie, et au poids de la rosée voire accumuler plusieurs grammes d'eau sous forme de gouttes, à partir de la bruine par exemple. La thermostabilité varie aussi selon le degré de supercontraction Voir aussi |
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Bio-based flooring adhesive modeled on spider silk / Lorenzo Tomei in ADHESION - ADHESIVES + SEALANTS, Vol. 21, N° 2/2024 (2024)
[article]
Titre : Bio-based flooring adhesive modeled on spider silk Type de document : texte imprimé Auteurs : Lorenzo Tomei, Auteur ; Daniela Leistl, Auteur Année de publication : 2024 Article en page(s) : p. 26-31 Langues : Multilingue (mul) Catégories : Adhésifs biologiques
Biomatériaux
Chlorure de polyvinyle
Revêtements de sols
Soie d'araignéeLes fibres de soie sont formées de fibroïnes (protéines filamenteuses, appelées aussi spidroïnes2, composées de copolymères à blocs hydrophiles et hydrophobes) constituées à 25-30 % d'alanine et à 40% de glycine.
La soie d'araignée est un polymère dont la configuration moléculaire peut varier et rapidement s'adapter à la température et à l'humidité, ce qui fascine les chercheurs en biomimétique ou en robotique.
La soie d'araignée est notamment capable de « Supercontraction » (de 10 à 140 MPa de tension) quand elle s'humidifie (en plusieurs minutes quand l'hygrométrie dépasse 70 %), et plus rapidement quand elle est subitement mouillée. C'est ainsi que les toiles peuvent résister à la pluie, et au poids de la rosée voire accumuler plusieurs grammes d'eau sous forme de gouttes, à partir de la bruine par exemple. La thermostabilité varie aussi selon le degré de supercontraction
Structures multicouchesIndex. décimale : 668.3 Adhésifs et produits semblables Résumé : Adhesives have to meet a wide variety of requirements that range from high levels of adhesion to easy removability. However, it is hard to achieve both these properties at the same time. In the case of floor coverings, the emphasis is often on adhesion, which can make the flooring difficult to remove. In addition, fossil-based adhesives raise concerns about sustainability and recycling. One solution to these problems is a bio-based adhesive system. Note de contenu : - The biological principle for the adhesive application
- The versatility of plant-based raw materials
- Plant waxes guarantee adhesion
- Creation of a bio-based prototype
- Fig. 1 : PVC is a material which is widely used in floor coverings, but which usually requires the use of fossil-based adhesives to create a lasting bond
- Fig. 2 : Spider webs are sophisticated naturel solutions for catching prey. Their biological principle is based on adhesion
- Fig. 3 : Model of the adhesive mechanism of cribellate spider webs (right) compared with ecribellate spider webs with spider glue (left), as described by Bott et al. (2017)
- Fig. 4 : Fibers of a cribellate spider web (A) and nanofibrils that form the convoluted nanoporous structure (B, C), as described by Hawthorn et al. (2003)
- Fig. 5 : The foaming capacity and foam stability of plant proteins allows the formation microscopic air bubbles that replicate the porosity of the cribellate spider web threads in the final structure
- Fig. 6 : The structure of the plant protein foam, with additives made from cellulose and its derivatives, after thermal stabilization
- Fig. 8 : The individual elements of the bonded system as a prototype in A4 format : screed, plant was emulsion, PVC floor covering coated withthe stabilized protein foam
- Fig. 9 : Cross section of the A4 prototype showing the structure of the layers
- Fig. 10 :Assembly of the bonded system starting with a PVC floor covering coated with the biomimetic spider web and finishing with the bonding of the floor covering to the screed using the tried-and-tested biological principle
- Fig. 11 : The bio-based adhesive is a multilayer system that quarantees adequate adhesion between the floor covering and the screed and removability for potential recyclingEn ligne : https://drive.google.com/file/d/10sWyTDkd1x5cZpKEL31YKmH77k3f1Jco/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=41191
in ADHESION - ADHESIVES + SEALANTS > Vol. 21, N° 2/2024 (2024) . - p. 26-31[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 24626 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Biopolymers for textile applications / Pandurangan Senthilkumar in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 66, N° 4 (12/2016)
[article]
Titre : Biopolymers for textile applications Type de document : texte imprimé Auteurs : Pandurangan Senthilkumar, Auteur Année de publication : 2017 Article en page(s) : p. 179-180 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Alginates L'acide alginique et ses dérivés (base conjuguée, sels et esters) les alginates sont des polysaccharides obtenus à partir d'une famille d'algues brunes : les laminaires ou les fucus.
- COMPOSITION CHIMIQUE : L'alginate est un polymère formé de deux monomères liés ensemble : le mannuronate ou acide mannuronique dont certains sont acétylés et le guluronate ou acide guluronique.
L'acide alginique permet la production de fibres d'alginates de sodium et de calcium. Les alginates alcalins forment dans l'eau des solutions colloïdales visqueuses. Si l'acide alginique est insoluble dans l'eau, l'alginate de sodium est lui très soluble dans l'eau, et l'alginate de calcium est seulement soluble en milieu basique, notamment en solutions de savon qui sont presque toujours assez alcalines.
Les alginates peuvent former des gels durs et thermostables utilisés comme additifs alimentaires.
- UTILISATIONS : Les alginates sont utilisés comme épaississants, gélifiants, émulsifiants et stabilisants de produits industriels les plus variés depuis les gelées alimentaires, les produits de beauté, jusqu'aux peintures et aux encres d'imprimerie. L'alginate de propane-1,2-diol (E405), ester de l'acide aliginique, est utilisé, par exemple, pour stabiliser des mousses (vinification, additif de bière, etc.), et est également utilisé dans un procédé de préparation de microcapsules.
Biopolymères
Cellulose bactérienne
Chitine
ChitosaneLe chitosane ou chitosan est un polyoside composé de la distribution aléatoire de D-glucosamine liée en ß-(1-4) (unité désacétylée) et de N-acétyl-D-glucosamine (unité acétylée). Il est produit par désacétylation chimique (en milieu alcalin) ou enzymatique de la chitine, le composant de l'exosquelette des arthropodes (crustacés) ou de l'endosquelette des céphalopodes (calmars...) ou encore de la paroi des champignons. Cette matière première est déminéralisée par traitement à l'acide chlorhydrique, puis déprotéinée en présence de soude ou de potasse et enfin décolorée grâce à un agent oxydant. Le degré d'acétylation (DA) est le pourcentage d'unités acétylées par rapport au nombre d'unités totales, il peut être déterminé par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IR-TF) ou par un titrage par une base forte. La frontière entre chitosane et chitine correspond à un DA de 50 % : en deçà le composé est nommé chitosane, au-delà , chitine. Le chitosane est soluble en milieu acide contrairement à la chitine qui est insoluble. Il est important de faire la distinction entre le degré d'acétylation (DA) et le degré de déacétylation (DD). L'un étant l'inverse de l'autre c'est-à -dire que du chitosane ayant un DD de 85 %, possède 15 % de groupements acétyles et 85 % de groupements amines sur ses chaînes.
Le chitosane est biodégradable et biocompatible (notamment hémocompatible). Il est également bactériostatique et fongistatique.
Le chitosane est également utilisé pour le traitement des eaux usées par filtration ainsi que dans divers domaines comme la cosmétique, la diététique et la médecine.
Fibres cellulosiques
Fibres naturelles
Polylactique, AcideL'acide polylactique (anglais : polylactic acid, abrégé en PLA) est un polymère entièrement biodégradable utilisé dans l'alimentation pour l'emballage des œufs et plus récemment pour remplacer les sacs et cabas en plastiques jusqu'ici distribués dans les commerces. Il est utilisé également en chirurgie où les sutures sont réalisées avec des polymères biodégradables qui sont décomposés par réaction avec l’eau ou sous l’action d’enzymes. Il est également utilisé pour les nouveaux essais de stent biodégradable.
Le PLA peut-être obtenu à partir d'amidon de maïs, ce qui en fait la première alternative naturelle au polyéthylène (le terme de bioplastique est utilisé). En effet, l'acide polylactique est un produit résultant de la fermentation des sucres ou de l'amidon sous l'effet de bactéries synthétisant l'acide lactique. Dans un second temps, l'acide lactique est polymérisé par un nouveau procédé de fermentation, pour devenir de l'acide polylactique.
Ce procédé conduit à des polymères avec des masses molaires relativement basses. Afin de produire un acide polylactique avec des masses molaires plus élevées, l'acide polylactique produit par condensation de l'acide lactique est dépolymérisé, produisant du lactide, qui est à son tour polymérisé par ouverture de cycle.
Le PLA est donc l’un de ces polymères, dans lequel les longues molécules filiformes sont construites par la réaction d’un groupement acide et d’une molécule d’acide lactique sur le groupement hydroxyle d’une autre pour donner une jonction ester. Dans le corps, la réaction se fait en sens inverse et l’acide lactique ainsi libéré est incorporé dans le processus métabolique normal. On obtient un polymère plus résistant en utilisant l'acide glycolique, soit seul, soit combiné à l’acide lactique.
Soie d'araignéeLes fibres de soie sont formées de fibroïnes (protéines filamenteuses, appelées aussi spidroïnes2, composées de copolymères à blocs hydrophiles et hydrophobes) constituées à 25-30 % d'alanine et à 40% de glycine.
La soie d'araignée est un polymère dont la configuration moléculaire peut varier et rapidement s'adapter à la température et à l'humidité, ce qui fascine les chercheurs en biomimétique ou en robotique.
La soie d'araignée est notamment capable de « Supercontraction » (de 10 à 140 MPa de tension) quand elle s'humidifie (en plusieurs minutes quand l'hygrométrie dépasse 70 %), et plus rapidement quand elle est subitement mouillée. C'est ainsi que les toiles peuvent résister à la pluie, et au poids de la rosée voire accumuler plusieurs grammes d'eau sous forme de gouttes, à partir de la bruine par exemple. La thermostabilité varie aussi selon le degré de supercontractionIndex. décimale : 677 Textiles Résumé : With increasing concerns regarding the effect the textile industry is having on the environment, more and more textile researchers, producers and manufacturers are looking to biodegradable and sustainable 'biopolymer' fibers as an effective way of reducing the impact of textiles on the environment. Biopolymers are polymers that are biodegradable. The input materials for the production of these polymers may be either renewable or synthetic. There are 4 main types of biopolymer used for textiles namely starch, sugar, cellulose and synthetic materials. All natural fibers are biodegradable biopolymers. Cellulose is the most common biopolymer and the most common organic compound on earth. Apart from the conventional cellulosic fibers like cotton, there are several special biopolymer fibers such as alginate, chitin or chitosan,starch, keratin, or biosynthesized cellulose. Note de contenu : - Alginate fibers
- Lyocell fibers
- PLA fibers
- Chitin and chitosan
- Bacterial cellulose
- Spider silk
- Soybean protein fibersEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1RayPLHY8iScrgAjdQYbTReMZKK8l3mCy/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=27374
in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL > Vol. 66, N° 4 (12/2016) . - p. 179-180[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18533 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Cell-specific properties of novel spider silk materials / André Deponte in TECHNICAL TEXTILES, Vol. 66, N° 4 (2023)
[article]
Titre : Cell-specific properties of novel spider silk materials Type de document : texte imprimé Auteurs : André Deponte, Auteur Année de publication : 2023 Article en page(s) : p. 26-27 Note générale : Bibliogr. Langues : Multilingue (mul) Catégories : Médecine régénérative
Régénération (biologie)
Soie d'araignéeLes fibres de soie sont formées de fibroïnes (protéines filamenteuses, appelées aussi spidroïnes2, composées de copolymères à blocs hydrophiles et hydrophobes) constituées à 25-30 % d'alanine et à 40% de glycine.
La soie d'araignée est un polymère dont la configuration moléculaire peut varier et rapidement s'adapter à la température et à l'humidité, ce qui fascine les chercheurs en biomimétique ou en robotique.
La soie d'araignée est notamment capable de « Supercontraction » (de 10 à 140 MPa de tension) quand elle s'humidifie (en plusieurs minutes quand l'hygrométrie dépasse 70 %), et plus rapidement quand elle est subitement mouillée. C'est ainsi que les toiles peuvent résister à la pluie, et au poids de la rosée voire accumuler plusieurs grammes d'eau sous forme de gouttes, à partir de la bruine par exemple. La thermostabilité varie aussi selon le degré de supercontractionIndex. décimale : 677.39 Soie Résumé : Materials made of spider silk can be specifically modified or processed in such a way that living cells of a certain type adhere to them, grow and proliferate. This has been discovered at the University of Bayreuth. Cell-specific effects of the materials can be generated by biochemical modifications of the silk proteins, but also by surface structuring of spider silk coatings. The research findings are pioneering for regenerative medicine and the production of artificial tissue. Note de contenu : - Spider silk promotes the formation of natural tissue in a cell-specific manner
- Spider silk implant coatings suppress rejection reactions
- Cell-specific effects through biochemical modifications
- Cell-specific effects through surface structuring of spider silk coatingsEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1JHTOGdKuJSIPTGBxESX5GttrZY3rnOH5/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=40136
in TECHNICAL TEXTILES > Vol. 66, N° 4 (2023) . - p. 26-27[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 24268 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Cell-specific properties of novel spider silk materials in MAN-MADE FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 73, N° 3 (2023)
[article]
Titre : Cell-specific properties of novel spider silk materials Type de document : texte imprimé Année de publication : 2023 Article en page(s) : p. 24-25 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Matériaux -- Régénération
Régénération (biologie)
Soie d'araignéeLes fibres de soie sont formées de fibroïnes (protéines filamenteuses, appelées aussi spidroïnes2, composées de copolymères à blocs hydrophiles et hydrophobes) constituées à 25-30 % d'alanine et à 40% de glycine.
La soie d'araignée est un polymère dont la configuration moléculaire peut varier et rapidement s'adapter à la température et à l'humidité, ce qui fascine les chercheurs en biomimétique ou en robotique.
La soie d'araignée est notamment capable de « Supercontraction » (de 10 à 140 MPa de tension) quand elle s'humidifie (en plusieurs minutes quand l'hygrométrie dépasse 70 %), et plus rapidement quand elle est subitement mouillée. C'est ainsi que les toiles peuvent résister à la pluie, et au poids de la rosée voire accumuler plusieurs grammes d'eau sous forme de gouttes, à partir de la bruine par exemple. La thermostabilité varie aussi selon le degré de supercontraction
Technologie médicale
Textiles et tissus à usages médicauxIndex. décimale : 677.4 Textiles artificiels Résumé : Materials made of spider silk can be specifically modified or processed in such a way taht living cells of a certain type adhere to theme, grow and proliferate. This has been discovered at the University of Bayreuth. Cell-specific effects of the materials can be generated by biochemical modifications of the silk proteins, but also by surface structuring of spider silk coatings. The research findings are pioneering for regenerative medicine and the production of artificial tissue. Note de contenu : - Spider silk promotes the formation of natural tissue in a cell-specific manner
- Spider silk implant coatings suppress rejection reactions
- Cell-specific effects through biochemical modifications
- Cell-specific effects through surface structuring of spider silk coatings
- Fig. A : Skin fibroblasts on structured coatings of spider silk
- Fig. B : Muscle progenitor cells on a scaffold of peptide-modified spider silkEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1kki0Y6oEY0q2x9MnS2XebaPZ3JQ4gxvE/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=39840
in MAN-MADE FIBERS INTERNATIONAL > Vol. 73, N° 3 (2023) . - p. 24-25[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 24191 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Nouvelle propriété étonnante de la soie d'araignée in INDUSTRIE & TECHNOLOGIES, N° 1020 (05/2019)
[article]
Titre : Nouvelle propriété étonnante de la soie d'araignée Type de document : texte imprimé Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 10 Langues : Français (fre) Catégories : Soie -- Propriétés mécaniques
Soie d'araignéeLes fibres de soie sont formées de fibroïnes (protéines filamenteuses, appelées aussi spidroïnes2, composées de copolymères à blocs hydrophiles et hydrophobes) constituées à 25-30 % d'alanine et à 40% de glycine.
La soie d'araignée est un polymère dont la configuration moléculaire peut varier et rapidement s'adapter à la température et à l'humidité, ce qui fascine les chercheurs en biomimétique ou en robotique.
La soie d'araignée est notamment capable de « Supercontraction » (de 10 à 140 MPa de tension) quand elle s'humidifie (en plusieurs minutes quand l'hygrométrie dépasse 70 %), et plus rapidement quand elle est subitement mouillée. C'est ainsi que les toiles peuvent résister à la pluie, et au poids de la rosée voire accumuler plusieurs grammes d'eau sous forme de gouttes, à partir de la bruine par exemple. La thermostabilité varie aussi selon le degré de supercontractionIndex. décimale : 677.39 Soie Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=32335
in INDUSTRIE & TECHNOLOGIES > N° 1020 (05/2019) . - p. 10[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20875 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible PermalinkScientists stick to spider silk for biodegradable alternative to traditional glue in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 210, N° 4664 (09/2020)
PermalinkLa soie d'araignée : un fibre de quasi-nylon naturelle qui fait (trop !) rêver / Philippe Colomban in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 441 (06/2019)
PermalinkSpider-capture-silk mimicking fibers with high-performance fog collection derived from superhydrophilicity and volume-swelling of gelatin knots / Yuanzhang Jiang in COLLAGEN AND LEATHER, Vol. 5 (2023)
PermalinkSpider silk : ancient biomaterial for functional textiles / Amit Sengupta in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 66, N° 1 (03/2016)
PermalinkSpider silk - High-performance protein fiber with great market potential in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 66, N° 4 (12/2016)
PermalinkSpider silk - high-performance protein fiber with great market potential in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, (10/2017)
PermalinkSustainability aspects of spider silk / Thangavelu Karthik in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 67, N° 3 (09/2017)
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