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Araña cestera (Argiope bruennichi). Autor: Jorge Martinez Hueves. ISFTIC (Ballesteros, P. Febrero 09)

Seda de araña

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Page 1: Seda de araña

Araña cestera (Argiope bruennichi).

Autor: Jorge Martinez Hueves. ISFTIC

(Ballesteros, P. Febrero 09)

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• Uso datado desde el primer tercio del S. XX.

• Posiblemente, la fibra natural de más altas prestaciones mecánicas.

• De momento, no se ha podido utilizar en la industria textil: costumbres

solitarias y predadoras → no se han sabido domesticar

• Biotecnología → obtención industrial de las proteínas de la seda a partir de

OGM

Page 3: Seda de araña

• La seda está formada principalmente

por una proteína llamada fibroína.

• Polimeriza* al contacto con el aire,

formando agregados que son trenzados

para formar fibras extremadamente

resistentes y elásticas.

* POLÍMERO: compuesto formado por la repetición

múltiple de moléculas sencillas

FUENTE: Ciencia Digital

Page 4: Seda de araña

• Se forma en las glándulas sericígenas, situadas en la parte posterior del abdomen.

• Hileras, apéndices por dónde sale la seda. • Al entrar en contacto con el aire, el hilo de seda se solidifica.

FUENTE: Diccionario Visual

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Tensión rotura ACERO: 3000 MPa

Tensión rotura SEDA ARAÑA: 4000 MPa

FUENTE: Kalipedia

FUENTE: Departamento de Ciencias de Materiales. UPM

Page 6: Seda de araña

•Gran resistencia y elasticidad:

deformación 30 % sin romperse.

•Antisépticos:

Hilos recubiertos de sustancias

fungicidas y bactericidas

•Ópticas:

Luz ultravioleta. Trampas insectos

FUENTE: Ojo Digital

Page 7: Seda de araña

Grupo de Materiales Biológicos del Departamento de

Ciencia de Materiales. UPM

• Resistencia y deformabilidad, elevada absorción

de Energía: absorción impactos.

• Diseño y producción de futuros materiales

biomiméticos*.• BIOMIMÉTICA: imitación en laboratorio, con posterior aplicación

industrial, de algunos procesos biológicos.

Argiope trifasciata. FUENTE: Grupo de

Materiales Biológicos del Departamento de

Ciencia de Materiales. UPM

Page 8: Seda de araña

Elices, M. 2001. Materiales Biológicos y Biomateriales. In Horizontes

culturales. Las Fronteras de la Ciencia (1999). Espasa Calpe Ed.

Madrid.158pp.

Departamento de Ciencia de Materiales. UPM

Fraguas, R. 2002. Una telaraña más resistente que el acero. El País.

Wangensteen, O. 2002. Fábricas Vivas. Hemeroteca- Ciencia Digital.