مواد مصنوعة من الفطريات

مركب قائم على الفطريات

منذ تطويرها، استُخدمت المواد القائمة على الميسيليوم، والتي تُعرف غالبًا باسم مركبات الميسيليوم، في العديد من المجالات المختلفة، بدءًا من المشاريع التجريبية الصغيرة وصولًا إلى الإنتاج الصناعي الضخم. وقد تم تحديد الميسيليوم ، وهو البنية الشبيهة بالجذر التي تُشكل النمو الخضري الرئيسي للفطريات ، كبديل صديق للبيئة، سواءً كان قائمًا بذاته أو مُركبًا، للعديد من المواد في مختلف الصناعات، بما في ذلك التغليف والتصميم والبناء والأزياء ومستحضرات التجميل. وتُقدم مركبات الميسيليوم بديلاً مستدامًا وقابلاً للتحلل الحيوي للمواد التقليدية، حيث يُمكنها تحويل النفايات إلى مواد خام أساسية. [ 1 ] عادةً ما تُعامل مواد الميسيليوم التي تم تجفيفها أو تسخينها بحيث لا تستطيع النمو كمواد حيوية. أما الميسيليوم الذي لا يزال حيًا وقادرًا على النمو، فيُعامل عادةً كمادة حية مُهندسة. [ 2 ]

تاريخ

الأسس المبكرة (التسعينيات - الألفية الثانية)

بدأت أولى الاستكشافات في مجال المواد الحيوية الفطرية في التسعينيات مع بحث شيغيرو ياماناكا حول الميسيليوم المستخدم في صناعة الورق ومواد البناء. [ 3 ] [ 4 ]

بحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قام فنانون مثل فيل روس بتجربة زراعة الفطر كعناصر هيكلية ("العمارة الفطرية")، [ 5 ] بينما قام طلاب الهندسة إيبن باير وجافين ماكنتاير بتطوير عزل فطري في معهد رينسيلار للفنون التطبيقية . [ 6 ] [ 7 ]

في عام 2007، قدمت شركة إيكوفاتيف طلب براءة اختراع رئيسية لزراعة مركبات الفطريات كألواح عازلة ("جرينسوليت")، مما شكل نقطة تحول نحو التسويق التجاري. [ 8 ] [ 9 ]

التسويق والتوسع (2010-2015)

حصلت شركة MycoWorks (فيل روس وصوفيا وانغ) على براءة اختراع لطرق استخدام هياكل الفطريات في البناء (2011). [ 7 ] [ 10 ]

استكشفت الأبحاث الأوروبية المبكرة التي قادها ماوريتسيو مونتالتي في جامعة أوتريخت مصادر النفايات المحلية لمركبات الفطريات. [ 4 ]

ركزت التطبيقات الأولية على مواد التعبئة والتغليف كبدائل مستدامة لرغوة البوليسترين ؛ وشمل التوسع اللاحق ألواح الأثاث والمنشآت الفنية. [ 11 ]

التنويع والتقدم التكنولوجي (2015–حتى الآن)

طلبات براءات الاختراع في مجال الهندسة المعمارية (مثل برج هاي فاي)، وبدائل المنسوجات/الجلود ("الجلد الصناعي")، والسقالات الطبية الحيوية، وألواح العزل الصوتي/الحراري، ومكونات الأحذية، وعناصر التصميم الداخلي. [ 12 ]

وتشمل التطورات التصنيع الروبوتي / الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتكامل التصميم الرقمي، والتعديل الجيني لضبط الخصائص، واستخدام ركائز متنوعة / أنواع فطرية، [ 13 ] وتقنيات المعالجة اللاحقة المحسنة.

الأنواع والهياكل البيولوجية

تفكك الفطريات إلى مكوناتها الأصغر على ثلاثة مقاييس طولية [ 14 ]

توجد الشبكة الخيطية التي تُشكّل الجدران الخلوية اللازمة لنمو الكائنات الفطرية ضمن ثلاثة أنواع مختلفة تتوافق مع أجسامها الثمرية: الخيطية التوليدية، والخيطية الهيكلية، والخيطية الرابطة. وتنقسم الأنظمة الخيطية إلى ثلاث فئات: أحادية الخيط، وثنائية الخيط، وثلاثية الخيط. [ 15 ] [ 16 ] بينما تُعدّ الخيوط أحادية الخيط توليدية، فإنّ الأنظمة ثنائية الخيط تجمع بين الخيطية التوليدية والهيكلية (وهي الأكثر شيوعًا) أو الرابطة. أما الأنظمة ثلاثية الخيط، فهي تتكون من جميع أنواع الخيوط الثلاثة. تُعدّ هذه الخصائص قيّمة لأنها تؤثر على الخصائص الميكانيكية الناتجة للمصفوفة المركبة، مما يُساعد في اختيار الأنواع المناسبة للتطبيقات المُستهدفة. [ 17 ]

تُصنع المركبات القائمة على الفطريات من مزرعة فطرية وركيزة. عند إدخالها إلى ركيزة ليفية، تتكون أساسًا من اللجنين السليلوزي، تبدأ الفطريات بتحليل الألياف إلى مغذيات أساسية، مما يُمكّن الكائنات الحية من النمو. في حالة المركبات، لا تتحلل الركيزة إلا جزئيًا خلال هذه العملية الأنزيمية، مما يُنتج مادة هجينة متشابكة مع الفطريات. [ 18 ]

مثال على شكل الغزل الفطري والركيزة في مركب الغزل الفطري [ 18 ]

تتكون الفطريات بشكل أساسي من الكيتين ، والسكريات المتعددة، والدهون، والبروتينات. [ 14 ] وتؤدي النسب المختلفة لهذه الجزيئات إلى تغيير خصائص المركبات. وينطبق هذا أيضًا على الركائز المختلفة؛ فالركائز التي تحتوي على كميات أكبر من الكيتين يصعب على الفطريات تحليلها، مما يؤدي إلى تكوين مركبات أكثر صلابة. [ 18 ] [ 14 ]

تُعدّ الفطريات البازيدية الهوائية، التي تشمل أنواعًا مثل غانوديرما ، وبليوروتوس ، وتراميتس ، من أكثر أنواع الفطريات استخدامًا لزراعة الميسيليوم . [ 19 ] تتميز الفطريات البازيدية بخصائص ملائمة لإنتاج مركبات الميسيليوم، نظرًا لنموها السريع والثابت نسبيًا، وقدرتها على استخدام أنواع مختلفة من النفايات العضوية كركائز. [ 18 ] ومن بين الخصائص التي تختلف فيها هذه الأنواع: المرونة، وامتصاص الماء، والقوة.

على سبيل المثال، يُشكّل فطر Trametes hirsuta طبقة خارجية أكثر سمكًا من الميسيليوم مقارنةً بفطر Pleurotus ostreatus . وهذا ما يسمح لمركب Trametes hirsuta بالحفاظ على مرونته وثباته في البيئات عالية الرطوبة. [ 19 ] بالإضافة إلى ذلك، أظهر فطر Ganoderma lucidum مرونةً أعلى، حتى مع أنواع مختلفة من الركائز. [ 19 ] يمكن أن تؤثر التوليفات المختلفة من الفطريات والركيزة والظروف البيئية على خصائص المركب الناتج؛ ولا يزال هذا المجال البحثي قيد الاستكشاف مع توسع تطبيقات المركبات القائمة على الميسيليوم.

عملية النمو وتقنيات التصنيع

تُعدّ عملية النمو الخطوة الأولى في إنتاج المواد القائمة على الفطريات. تتطلب حضانة الفطريات بيئة مظلمة جيدة التهوية ضمن نطاق محدد من درجات الحرارة يتراوح بين 25 و30  درجة مئوية، ورطوبة نسبية تتراوح بين 70 و80%. [ 16 ] يؤثر اختيار نوع الفطر المناسب للركيزة على المدة الإجمالية لنمو الفطريات، مما يؤدي إلى خصائص مختلفة سيتم تناولها لاحقًا. مع ذلك، يعتمد متوسط ​​المدة أيضًا على حجم المادة المركبة، وقد تتراوح بين 6 و20 يومًا، وقد تصل إلى عدة أسابيع. [ 16 ]

تحلل الفطريات لسيقان القنب خلال مشروع "MY-CO SPACE" (2021). فولفغانغ غونزل

يمر نمو الكائنات الحية بثلاث مراحل: مرحلة التباطؤ، ومرحلة النمو الأسي، ومرحلة الثبات. في البداية، تتكون مرحلة التباطؤ من انتقال خلايا الفطريات إلى بيئتها الجديدة مع نمو ضئيل أو معدوم. في مرحلة النمو الأسي، يمكن للفطريات أن تنمو، وتزداد كتلتها الحيوية وعدد خلاياها، إذا كانت الظروف مناسبة. وأخيرًا، تحدث مرحلة الثبات عندما تستقر الكتلة الحيوية للفطريات ويتوقف نموها تمامًا. [ 20 ] إذا تُركت المادة بعد هذه المرحلة، فقد تبدأ في تكوين أجسام ثمرية، وهو ما يُفضل تجنبه لضمان الحفاظ على الشكل والتجانس. [ 16 ] بعد ذلك، يجب تجفيف المركبات أو خبزها لتصبح خاملة ومستقرة. وتستكشف الأبحاث المستمرة تقنيات تحسين متنوعة لضمان وقت نمو متوقع وخصائص مادية محددة. [ 21 ]

يحتاج الفطر إلى ركيزة لينمو عليها لتشكيل هياكل المواد المركبة. ولتصنيع هذه المواد المركبة القائمة على الفطر خارج العمليات الطبيعية، تشمل خيارات الركائز موادًا شائعة "متبقية" مثل الخشب والقش. [ 22 ] تساهم إعادة تدوير النفايات في انخفاض تكلفة المواد المركبة القائمة على الفطر وجعلها صديقة للبيئة مقارنةً بالطرق والمواد الحالية. [ 22 ]

الخواص الميكانيكية

تتميز معظم المواد الصناعية بدرجة عالية من التحكم في طرق معالجة المنتج النهائي، مما يؤدي إلى خصائص موحدة. أما مركبات الفطريات، فلا تزال تخضع للعديد من المتغيرات التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على سلوك المادة، بدءًا من وقت النمو وظروفه، ودرجة حموضة ورطوبة الركيزة، وصولًا إلى المعالجات اللاحقة. [ 17 ] على المستوى الخلوي، يوجد مزيج من العناصر التي تُكسب المادة صلابتها وقوتها، مثل محتوى الكيتين، والكيتوزان ، والجلوكانات، والبروتينات السكرية، والسليلوز. [ 1 ] تشير الأبحاث إلى أنه يمكن قياس تركيز الكيتين، على سبيل المثال، من خلال صعوبة تكسير الفطريات للسكريات الموجودة في الركيزة، مما يؤدي إلى مادة أكثر صلابة مقارنةً بمادة يسهل هضمها بواسطة الكائن الحي. [ 23 ] ركزت دراسة أجريت عام 2022 على التحليل المقارن لحبيبات الركيزة لفهم سلوكها تحت الضغط، حيث أشار الباحثون إلى أن اتجاه الألياف وحجم الجسيمات يؤثران على القوة القصوى. من بين ثلاثة أحجام حبيبية تتراوح بين الصغيرة (0.5-1.0  مم)، والمتوسطة (0.75-3.0  مم)، والكبيرة (4.0-12.0  مم)، أثبتت العينات التي يبلغ حجمها 34 × 34 × 140  مم والتي تستخدم جزيئات في  نطاق 0.75-3.0 مم أنها أقوى وأكثر صلابة. [ 24 ]

شملت الاختبارات الميكانيكية اختبارات الشد والضغط أحادي المحور، والتي أُجريت باستخدام جهاز اختبار خاص وفي ظروف محيطة. في اختبارات الشد، استُخدمت عينات على شكل عظمة كلب بأبعاد 200  مم × 6  مم × 3.5 مم. أما في اختبارات الضغط، فقد خضعت عينات متوازية المستطيلات بأبعاد 20 مم × 20 مم × 16 مم لاختبارات الضغط. تم اختيار معدل إجهاد قدره 4 × 10⁻⁴ في الثانية حتى الفشل في اختبارات الشد، بينما تم تشويه عينات الضغط بمعدل 6.25 × 10⁻³ في الثانية بنسبة تتراوح بين 2% و20%. [ 25 ]    

التطبيقات

التغليف

تُعدّ المواد المركبة القائمة على الفطريات بديلاً للرغوات المشتقة من البترول ومنتجات الألياف المقولبة في التغليف الواقي والعازل. ويمكن زراعة هذه المواد بأشكال مختلفة باستخدام المخلفات الزراعية كركيزة، مما ينتج عنه أشكال خفيفة الوزن ذات خصائص امتصاص للصدمات تُضاهي البوليسترين الموسع.

تشمل التطبيقات تغليف البضائع الهشة، والعزل الحراري للمواد القابلة للتلف، والحشوات الواقية أحادية الاستخدام. ومن المزايا المذكورة قابليتها للتحلل الحيوي في ظروف التسميد الصناعي، وانخفاض استهلاك الطاقة. أما العيوب فتتمثل في بطء وقت الإنتاج مقارنةً بالرغوات الاصطناعية، وحساسيتها للرطوبة أثناء الاستخدام، وتفاوت أدائها الميكانيكي تبعًا لنوع الركيزة وظروف النمو. [ 26 ] [ 27 ]

مواد البناء

مبنى نموذجي باستخدام طوب الفطريات في حديقة نيويورك النباتية ، سبتمبر 2024.

لم تُعتبر المواد المركبة القائمة على الفطريات بديلاً شائعاً للخشب أو البناء الحجري. عند النظر في التطبيقات واسعة النطاق، توجد عدة طرق لتصنيع هذه المواد، إلا أن أكثرها شيوعاً هو استخدام قوالب خارجية أو داخلية للوحدات المعيارية، أو تصنيعها كوحدات متجانسة في الموقع، أو لحامها بالفطريات. [ 28 ] تعتمد عملية توجيه النمو باستخدام القوالب الخارجية على قالب يُزال لاحقاً للكشف عن المادة بالشكل المطلوب، على عكس القالب الداخلي، المعروف أيضاً بالقالب المرن، الذي يعمل كدعامة تبقى مغروسة في المادة المركبة. [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] أما تصنيع الوحدات المتجانسة في الموقع فيشير إلى تقنيات الصب التقليدية في الموقع لصب وتنمية المواد المركبة على نطاق واسع غير معياري. وأخيرًا، يربط اللحام الفطري بين هاتين التقنيتين، إذ يعمل مع وحدات تجميع حية لجعلها متجانسة، محافظًا بذلك على حياة الكائن الحي لخلق روابط بين كتلة أو طبقة أو لوحة مع بعضها البعض. [ 28 ] تشمل أمثلة المباني "أرض العجائب المزروعة محليًا " [ 32 ] في حديقة نيويورك النباتية (2024) من تصميم استوديو أندريه كونغ؛ و"معبد الفطريات" من تصميم كومي دي ميغليو (2021)؛ و"كتلة الفطريات المتجانسة" [ 33 ] من تصميم مجموعة البحث في جامعة نورث كارولينا في شارلوت بقيادة جوناثان ديسي أوليف (2018)؛ أو جناح "هاي فاي" من تصميم "ليفينغ" في متحف الفن الحديث PS1 (2014).

كأحد التطبيقات الإنشائية الحاملة للأحمال التي تتجاوز الإطار الزمني للتركيب المؤقت، تم تحقيق إحدى أولى التجارب الرائدة في هذا المجال عام 2024 من خلال مشروع MycoHAB التجريبي في ناميبيا. وقد انبثق هذا المشروع من مشروع BioHAB، وهو نتاج اندماج مجموعة ستاندرد بنك، ومقرها جوهانسبرج، ومركز البتات والذرات التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، ومجموعة أبحاث معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الخالية من العلامات، وشركة الهندسة المعمارية redhouse، ومقرها كليفلاند. يستخدم المشروع شجيرة غازية كمادة خام لزراعة فطر المحار الفاخر، والذي ينتج في النهاية كتلة من الفطريات المتبقية تُضغط لتشكيل كتل مركبة هيكلية. ثم تُعالج هذه المادة المستقلة بطبقة من الجص الطيني على سطحها الخارجي لحمايتها من عوامل التعرية.

مع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات المرتبطة باستخدام مركبات الفطريات كمواد بناء. أولها حداثة هذه المواد، إذ لم تُعتمد بعد كبديل لمواد البناء الشائعة، لأن الباحثين ما زالوا يعملون على فهم خصائصها وكيفية تأثرها بالزمن والظروف البيئية والركيزة وأنواع الفطريات. كما تعاني مركبات الفطريات من مشكلة امتصاص الماء. [ 22 ] فامتصاص الماء الزائد يؤدي إلى فشل هذه المركبات تحت الأحمال الميكانيكية. [ 22 ] وقد أظهرت دراسة العلاقة بين الكثافة وامتصاص الماء أن المركبات ذات الكثافة الأعلى تتأثر بشكل طفيف فقط بمستويات الرطوبة، لكنها تظل سليمة ميكانيكيًا وفقًا للمعايير اللازمة لمواد البناء. [ 34 ]

التخميد الصوتي

كما هو الحال مع تطبيقات البناء الشائعة الأخرى، تمّ النظر في استخدام المواد القائمة على الفطريات في تطبيقات التخميد الصوتي. ومن بين الأنواع التي حظيت باهتمام خاص مؤخرًا فطر المحار ( Pleurotus ostreatus ) والعديد من الأنواع الفردية من شعبة الفطريات البازيدية (Basidiomycetes )، والمعروفة بأن أجسامها الفطرية تتكون أساسًا من الكيتين. [ 35 ] [ 36 ]

لصنع هذه الألواح الصوتية، يجب عزل الخيوط الفطرية، وجمعها، ومعالجتها. ويمكن تحقيق ذلك من خلال التحكم الدقيق في الرطوبة، ودرجة الحرارة (85-95 فهرنهايت)، وتركيز ثاني أكسيد الكربون في الهواء (5-7%)، والمضافات الكيميائية/الهرمونية ( فورسكولين /حمض 10-أوكسو-ترانس-8-ديسينويك (ODA))، ليس فقط لزيادة حجم النمو، بل أيضًا لتشجيع نمو نسبة أعلى من مادة البوليمر الحيوي المفيدة . كما يُمكن التحكم بدقة في نسبة الروابط المتشابكة داخل بوليمر الكيتين الحيوي الناتج. [ 25 ]

مخطط أساسي لتصنيع ألواح الفطريات

لصنع لوحة من مادة عازلة للصوت، يمكن تعليق الفطر ميكانيكيًا داخل حجرة صلبة، والسماح له بالنمو حتى يملأ الفراغ. بعد امتلاء الفراغ، يُضغط الفطر ويُترك لينمو مرة أخرى في الفراغ الناتج، ثم يُجفف المنتج ويُعالج لاحقًا لتطبيقات محددة (كالنقش أو لأغراض الزخرفة). [ 25 ]

بالمقارنة مع مواد التخميد الصوتي التقليدية مثل الرغوة والفلين واللباد والقطن وبلاط الأسقف ، تُظهر الألواح المصنوعة من الفطريات امتصاصًا صوتيًا مماثلًا عند الترددات التي تبلغ حوالي 3000 هرتز وما  فوق، بينما يكون أداؤها أقل كفاءة عند الترددات الأقل من 3000  هرتز. [ 36 ] يعتمد الأداء على مزيج الركيزة والأنواع، وينتج عنه خصائص امتصاص متفاوتة. [ 37 ] [ 38 ]

الموضة ومستحضرات التجميل

شهد قطاع الأزياء المعاصر توجهاً متزايداً نحو استخدام مواد مستدامة المصدر، بهدف التخفيف من المخاوف البيئية. [ 39 ] [ 40 ] ولتلبية هذه الاحتياجات، طورت شركات مثل Mycoworks وEcovative وSqim (Ephea/Mogu) مواد مستدامة بديلة للجلود بمختلف سماكاتها واستخداماتها. [ 41 ] [ 42 ] أنتجت Sqim أول قطعة ملابس مصنوعة من جلد الميسيليوم، وذلك من خلال Ephea بالتعاون مع دار أزياء جيفنشي (2022). وبعد فترة وجيزة، أطلقت Mycoworks أول عرض أزياء لها بالتعاون مع العلامة التجارية السويدية Deadwood Studios (2023).

إلى جانب المنسوجات، استُخدمت المواد القائمة على الفطريات كبديل في إسفنجات المكياج، وأقنعة العين، والأقنعة الورقية. [ 43 ] تحتوي الفطريات على العديد من المركبات النشطة بيولوجيًا، مثل التربينويدات، والسيلينيوم، والفينولات، والبوليفينولات، والفيتامينات، والسكريات المتعددة، والمركبات العضوية المتطايرة. [ 44 ] توفر المستخلصات فوائد للعناية بالبشرة، فهي مرطبة، ومضادة للشيخوخة، ومضادة للأكسدة، ومضادة للتجاعيد، ومضادة لحب الشباب، ومضادة للقشرة. [ 44 ] على وجه الخصوص، دُرست فصيلة Ceriporia lacerata لتأثيرها على شيخوخة الجلد، حيث أظهرت فعالية في زيادة الكولاجين مع منع تلف حاجز الجلد وظهور التجاعيد. [ 45 ] بالإضافة إلى ذلك، أظهرت تأثيرات مضادة للالتهابات ومُعززة لالتئام الجروح، مما يجعلها مكونًا واعدًا في مستحضرات التجميل العلاجية للعناية بالبشرة. [ 45 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. 1 2 أنجيلوفا، جالينا ف؛ برازكوفا، ماريا س.؛ كراستانوف، ألبرت الأول (2021-11-25). “مركب قائم على الميسليوم المتجدد – نهج مستدام لاستعادة نفايات اللجنوسليلوز وبديل للمواد الاصطناعية – مراجعة”. Zeitschrift für Naturforschung C. 76 ( 11– 12): 431– 442. دوى : 10.1515/znc-2021-0040 . ردمك 1865-7125 . بميد 34252997 .  
  2. ^ آن بولين. وانغ، ياني؛ هوانغ، يوان يوان؛ وانغ، شينيو؛ ليو، يوتشو؛ شون، دونغمين؛ الكنيسة، جورج م.؛ داي، تشوجون؛ يي، شياو؛ تانغ، تزو تشيه؛ تشونغ ، تشاو (2023/03/08). "مواد حية هندسية من أجل الاستدامة" . المراجعات الكيميائية . 123 (5): 2349-2419 . دوى : 10.1021/acs.chemrev.2c00512 . ISSN 0009-2665 . أوستي 2228910 . بميد 36512650 .   
  3. براءة الاختراع الأمريكية رقم 5,074,959 ، "مجموعة من الألياف والفطريات وعملية تحضيرها"، الصادرة في 24 ديسمبر 1991 
  4. 1 2 جيروميتا، سي.؛ وآخرون (2019). "الخصائص الفيزيائية والميكانيكية والديناميكية الحرارية للمركبات الحيوية القائمة على الفطريات: مراجعة" . الاستدامة . 11 (1): 281. Bibcode : 2019Sust...11..281G . doi : 10.3390/su11010281 . 
  5. روس، فيل (2014). العمارة الفطرية : التصميم والعنف. نيويورك: متحف الفن الحديث . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 أكتوبر 2021 .
  6. باير، إي.؛ ماكنتاير، جي.؛ وآخرون (2013). "دراسة تقييمية للمواد الماصة للصوت المصنوعة من الفطريات المزروعة على ركائز من المنتجات الثانوية الزراعية". المحاصيل الصناعية والمنتجات . 51 : 480-485 . Bibcode : 2013IndCP..51..480P . doi : 10.1016/j.indcrop.2013.09.008 . 
  7. 1 2 ماكجاو، ج.؛ أندريانوبولوس، أ.؛ ليوتي، أ. (2022). "حكايات متشابكة عن الفطريات والهندسة المعمارية: التعلم من الفشل" . مجلة فرونتيرز في البيئة المبنية . 8 805292. doi : 10.3389/fbuil.2022.805292 .
  8. براءة الاختراع الأمريكية رقم 9,485,917 ، "طريقة لإنتاج المواد المزروعة والمنتجات المصنوعة منها"، نُشرت في 8 نوفمبر 2016، وصدرت في 8 نوفمبر 2016، ومُسجلة باسم شركة إيكوفاتيف ذ.م.م. 
  9. واتانافيشيان، نونغنيت؛ وآخرون (2025). "الاختراقات القائمة على الفطريات: استكشاف التسويق والبحث وإمكانيات الجيل القادم". الاقتصاد الدائري والاستدامة . 5 (4): 3211-3253 . Bibcode : 2025CirES.tmp...71W . doi : 10.1007/s43615-025-00539-x . {{cite journal}}: CS1 maint: bibcode ( link )
  10. مايكووركس (2019-10-09). "قصة الطبيعة والفن والعلم" . مايكووركس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23-04-2025 .
  11. أيدوانغ، ووراوت، وآخرون (2022). "فطريات مذهلة لمواد مركبة صديقة للبيئة: مراجعة شاملة" . مجلة الفطريات . 8 (8): 842. doi : 10.3390/jof8080842 . PMC 9460913. PMID 36012830 .   
  12. شين، هـ.؛ وآخرون (2025). "مراجعة حول المنتجات القائمة على فطر الميسيليوم وعملية إنتاجها: من المراحل الأولية إلى المراحل النهائية" . الموارد الحيوية والمعالجة الحيوية . 12 (1) 3. doi : 10.1186/s40643-024-00836-7 . PMC 11723872. PMID 39794674 .   
  13. إلسكر، إليز؛ وآخرون (2019). "الخصائص الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية للمركبات القائمة على الفطريات مع أنواع مختلفة من الركائز الليغنوسليلوزية" . PLOS ONE . 14 (7) e0213954. Bibcode : 2019PLoSO..1413954E . doi : 10.1371/journal.pone.0213954 . PMC 6645453. PMID 31329589 .   
  14. حنيف، محمد؛ سيسيراتشيو، لوكا؛ كانالي، كلاوديو؛ باير، إيلكر س.؛ هيريديا-غيريرو، خوسيه أ.؛ أثاناسيو، أثاناسيا (24 يناير 2017). " مواد متطورة من غزل الفطريات: تصنيع وضبط الخصائص الفيزيائية" . التقارير العلمية . 7 41292. Bibcode : 2017NatSR...741292H . doi : 10.1038/srep41292 . ISSN 2045-2322 . PMC 5259796. PMID 28117421 .   
  15. بورتر، ديبورا لين؛ نالواي، ستيفن إي. (2022-06-01). "الأنظمة الخيطية وتأثيرها على الخصائص الميكانيكية للأبواغ الفطرية" . مجلة أكتا بيوماتيريليا . 145 : 272-282 . doi : 10.1016/j.actbio.2022.04.011 . ISSN 1742-7061 . PMID 35421618 .  
  16. ١ ٢ ٣ ٤ هويت، تيبو؛ ماورر، كريستوفر؛ نيوياروفسكي، ريميك؛ غروبر، بيترا (٢٠٢٢-٠٧-٢٨). "نمو وخصائص ميكانيكية للمركبات القائمة على الفطريات نحو المعالجة الحيوية المستقبلية وإنتاج الغذاء في دورة تصنيع المواد" . المحاكاة الحيوية . ٧ (٣): ١٠٣. doi : 10.3390/biomimetics7030103 . ISSN 2313-7673 . PMC 9397049. PMID 35997423 .   
  17. 1 2 سيدور، ماسيج؛ كوفتا، جرزيجورز؛ دوكزيكالسكا، بياتا؛ بونينبيرج ، أجاتا (2022/09/09). "الفطريات في المركبات المعتمدة على الميسيليوم: الاستخدام والتوصيات" . مواد . 15 (18): 6283. بيب كود : 2022Mate...15.6283S . دوى : 10.3390/ma15186283 . ISSN 1996-1944 . بمك 9505859 . بميد 36143594 .   
  18. 1 2 3 4 منان، سحرش؛ الله، محمد واجد؛ الإسلام، مظهر؛ عطا، عمر محمد؛ يانغ، غوانغ (2021-02-01). "تخليق وتطبيقات مواد وظيفية متقدمة قائمة على الميسيليوم الفطري" . مجلة الموارد الحيوية والمنتجات الحيوية . 6 (1): 1-10 . Bibcode : 2021JBiBi...6....1M . doi : 10.1016/j.jobab.2021.01.001 . ISSN 2369-9698 . 
  19. 1 2 3 كوريباياشي، توموكو؛ لانكينين، باولينا؛ هيتالا، سامي؛ ميكونين، كيرسي س. (2022-01-01). "شبكات كثيفة ومتصلة من الخيوط الفطرية الهوائية تُحسّن مرونة وشكل مُركّب الفطريات في الحالة الرطبة" . Composites Part A: Applied Science and Manufacturing . 152 106688. doi : 10.1016/j.compositesa.2021.106688 . ISSN 1359-835X . S2CID 239556849 .  
  20. فاشاتكو، هانا؛ غوش، لوكاس؛ ياوك، جوليان؛ ستافريك، ميلينا (2022-04-21). "بحث أساسي حول خصائص المواد المركبة القائمة على الفطريات" . المحاكاة الحيوية . 7 (2): 51. doi : 10.3390/biomimetics7020051 . ISSN 2313-7673 . PMC 9150003. PMID 35645178 .   
  21. فانديلوك، سيمون؛ إلسكر، إليز؛ فان ويليك، أوريلي؛ دي لايت، لارس؛ بيترز، إيفلين (2021-12-20). "الوضع الحالي والآفاق المستقبلية لمواد الميسيليوم النقي" . علم الأحياء والتكنولوجيا الحيوية للفطريات . 8 (1): 20. doi : 10.1186/ s40694-021-00128-1 . ISSN 2054-3085 . PMC 8691024. PMID 34930476 .   
  22. 1 2 3 4 جونز، ميتشل؛ ماوتنر، أندرياس؛ لونكو، ستيفانو؛ بسمارك، ألكسندر؛ جون، سابو (فبراير 2020). "مواد بناء مركبة من الفطريات المصنعة من مصافي حيوية فطرية: مراجعة نقدية" . المواد والتصميم . 187 108397. doi : 10.1016/j.matdes.2019.108397 . ISSN 0264-1275 . S2CID 213198918 .  
  23. حنيف، محمد؛ سيسيراتشيو، لوكا؛ كانالي، كلاوديو؛ باير، إيلكر س.؛ هيريديا-غيريرو، خوسيه أ.؛ أثاناسيو، أثاناسيا (مارس 2017). "مواد متطورة من غزل الفطريات: تصنيع وضبط الخصائص الفيزيائية" . التقارير العلمية . 7 (1) 41292. Bibcode : 2017NatSR...741292H . doi : 10.1038 / srep41292 . ISSN 2045-2322 . PMC 5259796. PMID 28117421 .   
  24. ريغوبيلو، أدريان؛ آيرز، فيل (27 أبريل 2022). "سلوك الانضغاط للمركبات غير المتجانسة القائمة على الفطريات" . التقارير العلمية . 12 (1): 6846. Bibcode : 2022NatSR..12.6846R . doi : 10.1038/ s41598-022-10930-5 . ISSN 2045-2322 . PMC 9046257. PMID 35477970 .   
  25. إسلام ، إم آر؛ تودرين، جي؛ بوسينيل، آر؛ شادلر، إل؛ بيكو، آر سي (12 أكتوبر 2017). "مورفولوجيا وميكانيكا الغزل الفطري" . التقارير العلمية . 7 ( 1): 13070. رمز Bibcode : 2017NatSR...713070I . doi : 10.1038/ s41598-017-13295-2 . ISSN 2045-2322 . PMC 5638950. PMID 29026133 .   
  26. أبهيجيث، ر.؛ أشوك، أناغا؛ ريجيش، سي آر (2018). "تطبيقات التغليف المستدام من الفطريات إلى بديل البوليسترين: مراجعة". مواد اليوم: وقائع . 5 (1): 2139-2145 . رمز Bibcode : 2018MTPro...5.2139A . doi : 10.1016/j.matpr.2017.09.211 .
  27. موجومدار، أبهيك؛ بيهيرا، هيمادري تانايا؛ راي، لوبامودرا (2021). "مادة مصنوعة من فطر الميسيليوم: بديل صديق للبيئة للتغليف الاصطناعي". البوليمرات الميكروبية: التطبيقات والمنظورات البيئية . ص 131-141 . 
  28. 1 2 ديسي-أوليف، جوناثان (11 سبتمبر 2022). " استراتيجيات لتنمية هياكل فطرية واسعة النطاق" . المحاكاة الحيوية . 7 (3): 129. doi : 10.3390/biomimetics7030129 . ISSN 2313-7673 . PMC 9496270. PMID 36134933 .   
  29. نغوين، ماي ثي؛ سولويفا، دانييلا؛ سبيريدونوس، إيفجينيا؛ داهي، هناء (2022-04-08). "Mycomerge: تصنيع مركبات مقواة بألياف طبيعية قائمة على الفطريات على هيكل من الروطان" . Biomimetics . 7 ( 2): 42. doi : 10.3390/biomimetics7020042 . ISSN 2313-7673 . PMC 9036223. PMID 35466259 .   
  30. وومر، سكوت؛ هوينه، تيان؛ جون، سابو (2023-06-01). "التهجين والتعزيز في مركبات الفطريات: مراجعة" . تقارير تكنولوجيا الموارد الحيوية . 22 101456. Bibcode : 2023BiTeR..2201456W . doi : 10.1016/j.biteb.2023.101456 . ISSN 2589-014X . 
  31. سايز، دانا؛ غريزمان، دينيس؛ تراوتز، مارتن؛ فيرنر، أنيت (11 يونيو 2022). "استكشاف قدرة الربط للفطريات والمركبات الخشبية لاستخدامها في البناء" . المحاكاة الحيوية . 7 (2): 78. doi : 10.3390/biomimetics7020078 . ISSN 2313-7673 . PMC 9220814. PMID 35735594 .   
  32. ديزاين بوم، فريق التحرير (9 سبتمبر 2024). "جناح من الطوب الفطري من تصميم استوديو أندريه كونغ ينبت في "أرض العجائب المحلية" في حديقة نيويورك النباتية"" . designboom . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مايو 2026 .
  33. "El Monolito Micelio (Mycelium Monolith)" . JDOVaults . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مايو 2026 .
  34. تشانغ، شيجين؛ هو، جيانينغ؛ فان، شودونغ؛ يو، شيونغ (مارس 2022). "مركب الفطريات المزروعة طبيعيًا كمواد عزل مستدامة للمباني". مجلة الإنتاج الأنظف . 342 130784. Bibcode : 2022JCPro.34230784Z . doi : 10.1016/j.jclepro.2022.130784 . ISSN 0959-6526 . S2CID 246523983 .  
  35. "بحث طالب هندسة معمارية يستخدم الفطريات لتحسين الصوتيات في المباني" . كلية الفنون والهندسة المعمارية بجامعة ولاية بنسلفانيا . 24 أكتوبر 2021. تاريخ الاطلاع: 25 أبريل 2022 .
  36. 1 2 بيليتييه، إم جي؛ هولت، جي إيه؛ وانجورا، جي دي؛ جريثام، إل؛ ماكنتاير، جي؛ باير، إي؛ كابلان-بي، جيه. (2019-11-01). "التقييم الصوتي للبوليمر الحيوي الفطري، وهو بديل طبيعي بالكامل للرغوة ذات الخلايا المغلقة" . المحاصيل الصناعية والمنتجات . 139 111533. doi : 10.1016/j.indcrop.2019.111533 . ISSN 0926-6690 . S2CID 199080983 .  
  37. "كيف يمكن للمواد الحيوية مثل الفطريات أن تساعد الشركات على تطوير تصميماتها الداخلية بشكل مستدام؟" . www.arup.com . تاريخ الاطلاع: 25 أبريل 2022 .
  38. غوميز، توماس؛ وآخرون (2023). "التطبيقات الصوتية للمركبات الحيوية الفطرية، والاتجاهات والفرص الحالية: مراجعة منهجية للأدبيات". وقائع المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للصوت والاهتزاز . IIAV Czech sro، ص 1-8 .  
  39. مجلة سميثسونيان؛ غاميلو، إليزابيث. "هذا الجلد المصنوع من الفطر قد يكون مادة الموضة المستدامة القادمة" . مجلة سميثسونيان . تاريخ الاسترجاع: 25 أبريل 2022 .
  40. أموبوني، أيوديجي؛ لالونج، جابارينج؛ أواستي، موكيش كومار؛ بيلاي، سانثوش (2023-12-01). "الفطريات كبديل للجلد: مادة حيوية مستدامة لصناعة الأزياء" . المواد والتقنيات المستدامة . 38 e00724. Bibcode : 2023SusMT..3800724A . doi : 10.1016/j.susmat.2023.e00724 . ISSN 2214-9937 . 
  41. "منتجاتنا" . ماي كووركس . تم الاسترجاع في 25 أبريل 2022 .
  42. وود، جين (مارس 2019). " الإلهام الحيوي في عالم الموضة - مراجعة" . المحاكاة الحيوية . 4 (1): 16. doi : 10.3390/biomimetics4010016 . ISSN 2313-7673 . PMC 6477616. PMID 31105201 .   
  43. "كيف يمكن للفطر أن يساعد في حل مشكلة النفايات في صناعة التجميل" . مجلة فوغ . 14 أغسطس 2020. تاريخ الاطلاع: 25 أبريل 2022 .
  44. 1 2 فيسفاناثان، سريديفي؛ كريشنامورثي، رافيشانكار؛ سابيسان، جوكول شانكار (2022)، "مستحضرات التجميل الفطرية: الفطر في العناية بالجمال والعصر الجديد لمستحضرات التجميل الطبيعية" ، في شوكلا، أمريتش تشاندرا (محرر)، علم الفطريات التطبيقي: ريادة الأعمال مع الفطريات ، تشام: دار نشر سبرينغر الدولية، ص 1-37 ، doi : 10.1007/978-3-030-90649-8_1 ، ISBN  978-3-030-90649-8تم الاطلاع عليه بتاريخ 2025-04-09
  45. 1 2 جيونغ هوان، كيم؛ تشانغ هون، آن؛ ديوك، هوانغ، سيونغ؛ سو، كيم، يون (ديسمبر 2021). "وسط زراعة فطر سيريبوريا لاسيراتا كمادة ميكروبية جديدة مضادة للشيخوخة لتطبيقات مستحضرات التجميل" . مستحضرات التجميل . 8 (4). doi : 10.3390/co (غير نشط في 11 مايو 2026). ISSN 2079-9284 . مؤرشف من الأصل في 3 يونيو 2024. {{cite journal}}صيانة CS1: معرف الكائن الرقمي غير نشط اعتبارًا من مايو 2026 ( رابط ) صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط )

للمزيد من القراءة