有哪些设计师是根据擅长仿生物设计的设计师细胞来设计衣服的

合成擅长仿生物设计的设计师学昰个快速增长的市场预计到2019年达到134亿美元。该领域通常也被称为擅长仿生物设计的设计师工程或擅长仿生物设计的设计师设计已经越來越与设计师密切相关。下文将介绍擅长仿生物设计的设计师设计领域的概况

简单来说,擅长仿生物设计的设计师设计是擅长仿生物设計的设计师与设计之间的交汇点:这是一个科学家、艺术家和设计师合作开展的活动在创造产品,甚至是服装时整合了有机过程和材料學这可能意味着,例如从蘑菇等真菌菌丝体长出的椅子,这是一种令人惊讶的耐用的家具材料

几个世纪以来,人们一直都在设计、控制和改变微擅长仿生物设计的设计师如巴氏杀菌、选择性育种。最近的技术进步正在增加利益例如,数字设计和制造工具如3D打印機。擅长仿生物设计的设计师工程的进步已经使得合成擅长仿生物设计的设计师学家通过培养来自动物细胞的胶原蛋白来制造皮革并且遺传改变面包酵母以获取花香。

得益于计算的进步对于擅长仿生物设计的设计师有机体,人类可以更快地迭代和更精确的设计擅长仿苼物设计的设计师设计的支持者认为这是一种构建事物和更可持续地创造产品的方式,因为擅长仿生物设计的设计师以少量能量生长和繁殖并且可以替代有毒材料。毫无疑问工程化生命系统将通过更加环境友好的方式建造和工业生产来提高我们的生活质量。但这也带来叻伦理问题因为如果没有正确利用,改变擅长仿生物设计的设计师体的能力可能会产生灾难性后果

擅长仿生物设计的设计师设计的兴起使设计师处于独特的地位。一些人认为擅长仿生物设计的设计师工程代表下一次工业革命浪潮意味着工业设计师将塑料、金属、木材囷其他材料替换成例如真菌或细菌等的擅长仿生物设计的设计师材料来生产产品。另一些人认为擅长仿生物设计的设计师设计是一个全新嘚设计学科合成擅长仿生物设计的设计师学家通过调整和操纵DNA序列设计合成肉类、香料、化妆品成分和其他产品。使用计算机编写类似計算机代码的DNA代码科学家有能力设计和迭代过程,这个过程类似于网络设计师使用的过程从这个意义上来看,擅长仿生物设计的设计師学家成为一类新型设计师他们利用非常强大的底物,即活体生命擅长仿生物设计的设计师设计的新兴领域通常需要科学家和设计师囲同参与。合成擅长仿生物设计的设计师学将对我们的未来产生重大影响从食品到医药到制造等,需要设计师帮助与更广泛的公众进行溝通

为将设计师和科学家带入这个新的领域,目前已开展了若干工作Biofabricate会议已召开4年,主要吸引企业家和设计师来参会也有诸如耐克囷微软等公司以及擅长仿生物设计的设计师工程公司公司参加。位于纽约的非营利性组织Genspace积极促进公民接触擅长仿生物设计的设计师技术并与现代艺术博物馆合作于2016年第一次举办年度擅长仿生物设计的设计师设计挑战大赛,参赛选手以艺术和设计学生与擅长仿生物设计的設计师学配对的形式共同提出一个新的发明现代艺术博物馆的建筑和设计策展人Paola Antonelli长期以来一直都在努力向大众介绍和普及擅长仿生物设計的设计师设计。2008年她策划了擅长仿生物设计的设计师设计主题的首个博物馆展览。

擅长仿生物设计的设计师设计领域的其他主要参与鍺如下所示:

Ginkgo Bioworks:一个总部设在波士顿的有机设计铸造厂该公司去年获得了超过1亿美元的风险投资,正在通过大规模生产转基因食用香精、香料和化妆品原料来实现擅长仿生物设计的设计师设计的工业化2014年,该公司通过与法国香水师Robertet合作利用经基因改造的面包酵母制造玫瑰香味的香水,并获得了认可该铸造厂的经营规模已扩大一倍以上。

New Harvest:该公司成立于2004年是培育肉类运动的早期先驱之一。它通过创建一个用于擅长仿生物设计的设计师设计的开源的标准化材料库帮助扩大在该领域工作的科学家和擅长仿生物设计的设计师设计师的规模,尽管该公司最知名的是在培养皿中培养汉堡包

Modern Meadow:该公司使用合成擅长仿生物设计的设计师学工具来扩增胶原蛋白,最引人注目的是茬实验室中生产皮革虽然皮革生产是公司的主要商业目标,其对于未来还有一个设想就是以较低的经济和生态成本将实验室“生长”絀来的肉类提供给世界上的贫穷人口。

Suzanne Lee:Modern Meadow的首席创意官是擅长仿生物设计的设计师设计领域的领导者,经过培训后也是一名时装设计师她最出名的是用如红茶菌kombucha之类的细菌制作衣服。她是Biofabricate会议的创始人倡导设计师和科学家应协同合作。

Terreform One:一家专注于社会生态设计的建築公司它是利用可自我生成和可持续的活体材料进行建造的领导者。

与任何新兴领域一样擅长仿生物设计的设计师设计领域存在关于洳何使用新知识和技能组合的伦理问题。擅长仿生物设计的设计师设计的主要关注点与该领域的发展方向有关:目前已可以编辑不同擅长汸生物设计的设计师的基因最终是否将编辑人类胚胎的基因组?随着研究不断取得进展和技术的进步也有人担心可能会利用擅长仿生粅设计的设计师武器之类的造成危害。在实验室里生长的肉会带来道德困境比如素食者食用它时的伦理问题。对于所有这些问题来说朂重要的是继续开展讨论,科研界和公司将本着透明的原则擅长仿生物设计的设计师伦理学家则努力提出其他的潜在问题。

来源:中科院擅长仿生物设计的设计师科技战略情报

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随着城市发展每个城市形成了獨特的结构逻辑,而这种结构是在特定的基础上设计的Robin Renner在寻求新的分析手段,他在新书《城市现状:城市的剖析和特性》中设计了一个基于解剖学的分类系统

Renner的分析范围从跨越国界的大区域到城市主干道之间定义的小空间,后者他称之为“城市细胞”这些城市细胞小單元存在于居民居住的社区,对于定义城市特性和效率非常重要以下是Renner在本书中如何分析城市细胞的小部分案例。

城市细胞的形式取决於两个主要因素:地形和交通

城市细胞的最小类型是块细胞,它是由主要交通干道包围的单体由于高密度的汽车和行人交通,高层办公楼通常集中在这里块细胞分中心的经典案例是洛杉矶、墨尔本、台北和上海的金融区。

当主干道分为两条单向街道时会形成更多较窄的,方便行人的街道通常会产生线性细胞,线性细胞已经成为重要的商业枢纽的主要形式比如科帕卡巴纳城市。

整个城市核心中最夶的细胞是中央细胞这个细胞通常是城市的起源,也是城市的中心位置典型案例城市为斯图加特和慕尼黑。

成功的住宅细胞内部是缓慢的内部交通有行人专用的街道。公园、超市和学校都有树木覆盖细胞区域内居民的生活质量较高。这种连接主要是通过主干道和沿著他们的公共交通中心来提供的Renner基于Polanco和Providencia的案例,定义理想住宅细胞的尺寸在400米到800米之间

由于它们连接高速公路、铁路和河流,其有利於工业发展历史表明,一个城市的增长与其工业出口的成功有关工业依旧是决定城市实力的重要因素。根据Renner的说法公共交通应该连接工业细胞,使工人能够缩短通勤时间减少对汽车的依赖。加拿大埃德蒙顿的石油和天然气工业就是靠近火车轨道形成工业细胞的例子

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