¿Qué materiales puedo usar para bioimprimir un esqueleto humano?

En la sombría oscuridad del siglo 22, solo hay guerra. la humanidad se ha librado la guerra a sí misma durante décadas, convirtiendo muchas áreas del planeta en páramos. Con cada década que pasa, se crean nuevas armas para dar una ventaja a una nación sobre la otra. Esta carrera armamentista ha llevado al desarrollo del arma más devastadora hasta el momento, llamada Gundam EVA.

Un Gundam EVA es un mecha masivo con forma humanoide que mide unos 30 pies. Está equipado con muchos tipos de armas y cubierto con la forma de armadura más avanzada. Sin embargo, debajo del caparazón hay una forma biológica similar a la de un humano normal, pero mejorada. Estas biomáquinas contienen la misma composición que los humanos (órganos, huesos, etc.) y son genéticamente humanas. Las partes de estas criaturas se crean a través de bioimpresoras avanzadas, similares a las impresoras 3D del siglo pasado. Una vez formadas las piezas, se juntan para formar la gran figura humana y luego se les da vida. Estos seres luego son piloteados por pilotos humanos selectos, quienes los usan en sus batallas masivas contra naciones enemigas.

Algunos pueden preguntarse por qué los gobiernos eligen construir estas biomáquinas artificiales en lugar de mecanizarlas por completo. Sin embargo, esta resulta ser una decisión de sentido común, ya que...........{redacted}......................... .....................

Necesito saber qué tipo de materiales puedo usar para estas bioimpresoras para crear el sistema esquelético de estos gigantes. Deben ser tan duros como un esqueleto humano normal pero lo suficientemente flexibles para moverse en combate. ¿Cómo puedo hacer esto posible?

Tendrá que estimular rápidamente la mitosis con una impresora que expulsa nutrientes, hormonas y proteínas que permiten que una célula ya establecida se use como una copia. Para cambiar los tipos de células (imprimir una célula tendinosa junto a una célula ósea), debe imprimir (depositar) una célula madre somática e inducirla con las proteínas correctas para formar el nuevo tipo de tejido. Las células nerviosas van a ser un problema. Son muy grandes y necesitan crecer con el sistema. Mantener todo vivo mientras se imprime (con sangre) también es un gran problema. El tejido de los pies morirá antes de que se construya el corazón.
¿Por qué el hueso no es la respuesta?
Has combinado Warhammer 40K , la franquicia Gundam y Neon Genesis Evangelion en una sola historia, ¿y esperas que sea realista cuando cada mundo independiente funciona con un tipo diferente de phlebetinum? Solo use campos Gundanium / AT / literalmente todo Warhammer.
@john porque el hueso son células vivas con circulación y sistema linfático. El hueso por sí solo no hace un esqueleto.
O tonterías de tipo nuevo.

Respuestas (2)

Me temo que no.

Sé que no hizo una pregunta de sí o no, pero no estoy seguro de que entienda cuán complicado es lo que está preguntando.

Considera mi respuesta a esta pregunta :

A menos que la impresora pueda ensamblar completamente los átomos antes de que ocurra cualquier tipo de interacción química entre los átomos... nada vivo podría ensamblarse con éxito.

Y como @VogonPoet ha dicho tan acertadamente:

Mantener todo vivo mientras se imprime (con sangre) también es un gran problema. El tejido de los pies morirá antes de que se construya el corazón.


Sin embargo, después de volver a leer la pregunta, noté que también ha declarado lo siguiente:

Una vez formadas las piezas, se juntan para formar la gran figura humana y luego se les da vida.

Así que esto nos da un poco más con lo que trabajar. Si la criatura está impresa en 3D en un estado "muerto":

Aún no.

Debería encontrar una manera de detener por completo la descomposición del material orgánico durante el proceso de impresión 3D. De lo contrario, la criatura probablemente moriría poco después.

Además, tiene el problema abordado en esta respuesta a mi pregunta sobre humanos gigantes:

Duplica el tamaño y tu humano tiene ocho veces el peso, pero solo cuatro veces la fuerza muscular y el grosor de los huesos para soportarlo. Es posible que puedan moverse, excepto que solo obtienen la mitad de oxígeno por libra, por lo que estarían jadeando para sobrevivir.

Sube hasta diez veces y mueres más rápido, colapsando y asfixiándote bajo tu propio peso con bastante rapidez.

Incluso si pudiéramos decidir de alguna manera sobre un material orgánico adecuado lo suficientemente fuerte como para reemplazar el hueso normal en estos tamaños, los efectos en los pulmones y otras partes del cuerpo serían tremendos. Y si simplemente descarta esas preocupaciones, ¿cuál es el punto de tratar de hacer algo científicamente sólido en primer lugar?

Y, por supuesto, "Estas biomáquinas contienen la misma composición que los humanos (órganos, huesos, etc.) y son genéticamente humanos". mejor no te hagas un moretón, o tu ADN lo va a reparar con algo muy diferente.

Si tiene el tipo de tecnología necesaria para crear un "Evangelion" de Neon Genesis Evangelion (que es el análogo más cercano a lo que está describiendo), entonces la ciencia biológica se utilizará para atacar a los Evangelions con una gran cantidad de armas biológicas, que van desde especies depredadoras artificiales, bandadas o enjambres de pequeñas unidades biológicas, virus, bacterias y otras formas de maldad.

Dada la cantidad de recursos y escalas de tiempo involucradas, es posible que descubra rápidamente que los Evangelion son esencialmente obsoletos desde el momento en que se decantan de la impresora (a diferencia de Overlord y algunos de los otros comentaristas, sugeriría que los organismos vivos podrían ser "impresos" factiblemente) usando varias técnicas, como sumergir la impresora en algún análogo de sangre o líquido amniótico, hasta crear "plantillas" de cartílago para que los órganos y otras partes depositen las células madre). Sin embargo, mientras el impresor está erigiendo un laberinto de "andamios" de cartílago sobre un esqueleto de titanio, la nación contraria está haciendo lo mismo con 3000 unidades artificiales del tamaño de un pequeño halcón. A medida que el Evangelion se "construye" en su cámara de fluidos del tamaño de una piscina,

Entonces, si bien lo que se sugiere no es del todo imposible, no representa un uso eficiente de los recursos. Estaría mucho más preocupado de que alguien esté produciendo mil millones de robots o unidades biológicas del tamaño de una libélula en su lugar...