¿Puede el material biológico ser magnético?

Para aclarar, al más puro estilo Cronenberg , me gustaría saber si existe o puede existir algún material biológico que sea magnético y pueda funcionar en un rifle Gauss .

El uso de un rifle Gauss o una pistola de bobina requeriría material ferromagnético, pero el uso de una pistola de riel no lo haría. También me gustaría especificar que a continuación está destinado a ser un arma de mano, sin embargo, esta pregunta es sobre el proyectil y no sobre el rifle en sí.

Lo que estoy tratando de hacer es hacer un rifle que dispare balas que estén hechas de algún material biológico que sea lo suficientemente magnético como para dispararse con un rifle Gauss (enlace que describe qué es exactamente antes) y que sea material adecuado para realmente hacer una bala fuera de. El concepto inicial era un rifle que "cultiva" balas dentro de su recámara usando una combinación de tecnología de ingeniería genética y células madre. La bala se endurecería en el exterior y tomaría la forma de una bala moderna ordinaria, quizás del tamaño de una ronda de .22 LR, pero se llenaría en el interior con algún tipo de bacteria carnívora de acción rápida que haría que cualquier herida dentro fuera fatal. unos minutos asumiendo que la bacteria no fue eliminada de alguna manera. Sin embargo, Después de pensarlo más, me di cuenta de que usar una armadura corporal de cualquier tipo evitaría que esto sucediera, ya que las balas serían de punta hueca para romperse dentro del objetivo y liberar la bacteria. Entonces se me ocurrió la idea de que acelerar una bala de este tipo a una velocidad adecuada, y tal vez cambiar ligeramente el diseño, permitiría que la bio-bala (como yo las llamo) atraviese la armadura. Tal vez una bala diseñada de tal manera que cuando la cuña aplica presión, ocarnes (juego de palabras) la resistencia al giro creada por la carne en una persona, se ensancha o se rompe? No puedo decir que sepa demasiado sobre la física detrás de las armas de proyectiles, así que solo puedo tener ideas, no hablar de su precisión científica. ¡Tengo mi corazón puesto en el tema biológico/cronenberg, así que espero que haya una manera de hacerlo funcionar!

Esta edición es para explicar que si bien esta pregunta pregunta si un animal vivo podría evolucionar para tener un cañón de riel como arma natural, estoy preguntando específicamente sobre cómo hacer un proyectil que pueda dispararse con un cañón de riel tradicional o un cañón de bobina (imanes hechos por el hombre y metal y todo ese jazz). Esto es diferente porque no tiene que ver con la evolución sino con la ingeniería biológica, y se refiere solo al proyectil y no al rifle en su totalidad.

Edición adicional: como se puede leer en este artículo que encontré, podría parecer que la alteración genética de las bacterias carnívoras adquiere las propiedades adicionales de las "Magnetotaxias" (como se las denomina en el artículo). Estas son bacterias que nadan a lo largo de las líneas del campo magnético hacia una polaridad particular y, además, las bacterias muertas se orientan en relación con la polaridad magnética que se observó que seguían, incluso después de que los polos cambiaran . Combine estas propiedades con las propiedades de una bacteria carnívora, y el primer problema de este proyectil ha sido resuelto.

El problema restante es la entrega de estas bacterias al objetivo a través de un cartucho hueco endurecido. El material que me viene a la mente sería el hueso, ya que las propiedades magnéticas de la bacteria permitirían la propulsión de la bala y por lo tanto el cartucho en sí no necesita ser magnetizado. Sin embargo, el diseño de punta hueca se vuelve ineficaz por la armadura corporal y por el hecho de que estas bacterias serían expulsadas por la punta de una bala de punta hueca por los imanes en lugar de impulsar la bala en sí. una punta hueca demasiado pequeña para que la atraviese una bacteria haría inútil el propósito del diseño de la punta hueca, romperse dentro de su objetivo. ¿Cómo se podría diseñar un proyectil para que se rompa al entrar en un objetivo humano sin usar una punta hueca?

¿Dónde almacenaría el animal la gran cantidad de energía necesaria que necesita ser liberada instantáneamente ?
@Renan Esto no está haciendo la misma pregunta porque está preguntando si un animal vivo podría ocurrir naturalmente. Estoy preguntando si/cómo se podrían combinar materiales orgánicos/biológicos para crear un proyectil, específicamente.
¿Y cómo disiparía el calor generado?
@RonJohn, como puede ver en la edición realizada, no estoy preguntando cómo diseñar un cañón de riel o un cañón de bobina con material biológico, sino un proyectil que uno dispararía. Por lo tanto, no me preocupa el funcionamiento del rifle, solo un material biológico que podría usarse para fabricar un proyectil magnético.
Además, quien haya editado mi juego de palabras con carne, pensé que era divertido :(
" No me preocupa el funcionamiento del rifle, solo un material biológico que podría usarse para fabricar un proyectil magnético ". Bueno, hay hierro en nuestros cuerpos, por lo que uno pensaría que un animal podría comer más alimentos ricos en hierro y de alguna manera concreta (use la definición del verbo arcaico) en bolitas de hierro. Sin embargo, las cantidades de hierro que se encuentran en las plantas e incluso en los animales son realmente mínimas. Por ejemplo, un varón humano adulto promedio tiene solo 1/7 de onza de hierro en su cuerpo.
@RonJohn, la razón por la que el hierro en sí no se puede usar es porque el cuerpo no lo produce, sino que obtienes todo el hierro de los alimentos. Por lo tanto, no cumple con los requisitos de la pregunta.
" La razón por la que el hierro en sí mismo no se puede usar es porque el cuerpo no lo produce ". Bueno, el cuerpo no produce nada. **Todo proviene de lo que comemos y respiramos.
@RonJohn Lo reconozco como la persona en muchas de mis publicaciones y preguntas anteriores que hace todo lo posible para socavar mis preguntas hasta el punto de socavar la idea detrás de la construcción del mundo ficticio. Dado que parece estar ignorando la solicitud principal, a pesar de que ya resolví esta parte por mi cuenta, señalaré que el hierro es un material inorgánico y las restricciones de la pregunta exigen un material orgánico o biológico. Nuevamente, ya resolví esta parte de la pregunta, solo queda cómo diseñar un proyectil para romper su objetivo sin punta hueca.
¿Por qué no hacer un contenedor sólido, que tenga un "caparazón" descomponible en el interior y esté expuesto en la parte posterior de la bala (o la bala tenga ranuras)? Cuando la bala penetra en el cuerpo, el caparazón se disuelve y se libera el patógeno. Las conchas crecen en los contenedores en forma de bala.

Respuestas (3)

Sí, con una advertencia, hay varios materiales biológicos ferromagnéticos utilizables conocidos, la mayoría son relativamente altos en hierro. Sin embargo, todos son microscópicos. En la mayoría de los casos, la única razón por la que existen es para la detección de campos magnéticos.

Aunque existe la opción del material biológico que sirve como materia prima que se puede refinar en lo que desee, este ya es un campo de investigación actual: rutas biológicas para nanoestructuras ferromagnéticas de aleación de metal . La biología es buena para crear estructuras a escala nanométrica, por lo que está bajo investigación para crear nanofibras magnéticas.

No soy un experto en cañones de riel, pero que yo sepa, el proyectil disparado no necesita ser magnético en sí mismo, solo necesita ser "afectado" por campos magnéticos. Como, por ejemplo: hierro simple. No es magnético por sí mismo, pero será atraído por el imán. El campo magnético necesario para mover el proyectil lo genera el propio arma. Por lo tanto, cualquier compuesto ferroso funcionaría siempre que contenga suficiente hierro.

editar: cuando escribo magnético, me refiero a tener su propio campo magnético, ser un imán en sí mismo.

Además, para agregar: un proyectil puede perforar armaduras o fragmentarse. Si es lo suficientemente fuerte como para atravesar la armadura, no se fracturará dentro del cuerpo. Si es lo suficientemente frágil como para fracturarse al impactar contra la carne, no perforará el chaleco antibalas. Sin embargo, no es necesario que encierre por completo el veneno o la bacteria en la bala. Puede tener algunos surcos profundos en el costado (pero no en la nariz) y colocarlos en eso. A partir de ahí, estará en contacto con la carne/intestinos de la víctima, una vez que entre en su cuerpo.
Para las pistolas de bobina, el proyectil debe ser ferromagnético pero no necesariamente magnetizado (de hecho, tener campos magnéticos alineados podría ser incluso peor ), o debe ser transportado por un sabot ferromagnético. Ambos dispositivos (cañones de riel, cañones de bobina) funcionan por electromagnetismo. (Por cierto, una pistola de bobina es solo un caso muy especial del humilde solenoide. De hecho, si lo cambia correctamente, cada solenoide es una pistola de bobina) . ferromagnético, o simplemente conductivo.

Con la ingeniería biológica y genética, las posibilidades pueden ser casi infinitas... Incluso cuando se trabaja con sustancias duras, existe la posibilidad de infundir metal magnético en el material. La mayor ventaja sería que puedes trabajar con estructuras en la bala que son de tamaño microscópico.

Una alternativa al hueso podría ser la quitina o la queratina , que no solo se pueden fabricar para incluir materiales magnéticos, sino que también se pueden hacer algo porosos.

La gran ventaja de su bala biológica es que la bala no se fabrica , se cultiva . En ese sentido, puede pensar fuera de la caja por así decirlo y hacer uso de características que de otro modo serían imposibles en balas fabricadas .

De esta manera, tiene muchas otras posibilidades además de un diseño de punta hueca o similar a una jeringa.

Como el propósito de la bala sería administrar un tipo de bacteria, puede haber una manera de hacer que el casquillo de la bala sea algo poroso sin sacrificar demasiada integridad estructural.

Para atravesar la armadura, principalmente la punta debe ser dura y resistente: el "bolsillo" de la bacteria podría ubicarse un poco en la parte trasera de la bala. Miles o millones de orificios inclinados orientados hacia adelante podrían organizarse en un anillo alrededor de la punta, lo que permitiría que la fuerza de desaceleración actúe en la administración de la bacteria, como en una jeringa o un dardo. En resumen, no necesitarías que la bala se hiciera añicos en este caso, sino solo que desacelerara lo suficiente como para permanecer en el cuerpo del objetivo.