Ученые открывают чудо того, как гекконы передвигаются, цепляясь за потолки

Эта способность, описанная сегодня в Журнале прикладной физики, представляет собой замечательный механизм в пальцах ног гекконов, который использует крошечные разветвленные волоски, называемые «щетинками», которые могут мгновенно включать и выключать их липкость и даже «отклеивать» их ноги без использования любая энергия.Эти необычные волосы способствуют способности гекконов бегать, уклоняться от хищников и защищать свою жизнь и выживание. По сути, у геккона никогда не бывает плохой прически.

«Это действительно захватывающие наноразмерные системы и силы в действии», — сказал Алекс Грини, доцент инженерного колледжа ОГУ. «Это основано не только на природе щетинки, но и на наклонных углах и гибкости, которые они имеют, а также на способности работать в широком диапазоне условий нагрузки».Еще более убедительным, по словам Грини, является минимальное количество энергии, затрачиваемое на весь процесс, поскольку геккон может мчаться по потолку с миллионами маленьких волосатых точек контакта на ногах, которые становятся липкими и нелипкими в результате четко интегрированного процесса. Эта «умная» система склеивания позволяет им бегать со скоростью 20 длин тела в секунду, и, свешиваясь с потолка, силы, создаваемые щетинкой, могут фактически выдерживать вес тела в 50 раз больше, чем у геккона.

В ходе продолжающихся исследований ученые хотят узнать больше об этом механизме восстановления накопленной энергии, чтобы увидеть, можно ли найти более практическое применение — например, лучшие клеи или роботы, которые могут использовать некоторые из этих принципов для повышения производительности или использовать в экстремальных условиях.По словам Грини, система адгезии, используемая гекконами и насекомыми, буквально изучалась в течение тысяч лет, и только в 2000 году эксперты доказали, что они используют физическую концепцию, называемую силами Ван-дер-Ваальса, типом слабого межмолекулярного взаимодействия. .Лапы гекконов по умолчанию не липкие, но липкость может быть активирована небольшим усилием сдвига, чтобы создать эту удивительно прочную форму сцепления.