Инженеры Массачусетского университета в Амхерсте вырастили человеческие сердечные клетки на ультратонкой полимерной плёнке и получили от их сокращений электричество. Материал о работе опубликован 7 октября 2026 года на TechXplore со ссылкой на пресс-релиз университета; сама статья вышла в Science Advances в 2026 году. Старший автор — Джун Яо, доцент Инженерного колледжа Риччо, первый автор — аспирант Сици Ван.

Основа устройства — массив тонких лент из цирконата-титаната свинца (PZT). Этот материал пьезоэлектрический: он превращает механическую деформацию в электрический заряд. Ленты уложили на ультрагибкую полимерную платформу, а поверх засеяли человеческими кардиомиоцитами. Клетки росли, вплетались в плёнку и вокруг неё и, сокращаясь, изгибали ленты. Плёнка двигается и выглядит как живая ткань, но работает как батарея, которой не нужна замена.

«Наши тела — это электростанции, работающие круглосуточно, — говорит Сици Ван. — Каждая клетка производит собственную энергию». Часть этой энергии электрическая, как нервные импульсы, часть механическая, как сокращение мышц.

Почему это не батарея в привычном смысле

Обычный имплант — кардиостимулятор, дефибриллятор, нейростимулятор, кохлеарный имплант — питается от одного центрального источника. Батареи громоздкие, со временем садятся, а если делать их меньше и гибче, они запасают меньше заряда. Яо предлагает развернуть схему: не один источник на всё устройство, а множество мелких, распределённых по ткани, как клетки в организме.

Представим условную плёнку размером с почтовую марку, на которой сокращается слой сердечных клеток. Каждая лента PZT под ними даёт крошечный импульс, а вместе они складываются в заметный ток. Если одного слоя не хватает, плёнки накладывают друг на друга: тонкие слои не добавляют объёма, но увеличивают доступную мощность.

По словам Яо, устройство дало плотность мощности — количество энергии на единицу объёма — в 10 раз больше, чем у систем с централизованным источником питания. Он же прямо оговаривает: пока это лабораторная работа.

Что остаётся непроверенным, стоит сказать отдельно. Цифра про десятикратную плотность мощности известна из пресс-релиза университета со слов автора, а не из текста статьи. В открытом сообщении нет деталей методики и условий измерений. Не сообщается, как долго устройство работает, как поведёт себя в живом организме и с какими именно системами его сравнивали. Работа опубликована в Science Advances; в пометках источника указано, что публикация прошла рецензирование. Автор подчёркивает, что работа пока существует только в лаборатории.

Если тема близка к вашей научной работе — например, вы разбираете биосовместимые материалы или пьезоэлектрику, — стоит заранее выстроить обзор источников: подбор литературы для исследования помогает не потерять ключевые публикации по теме.

Схема: сердечные клетки на полимерной плёнке сокращаются, изгибают пьезоэлектрические ленты PZT, те вырабатывают заряд, а несколько слоёв плёнки суммируют мощность

Фото: Российский центр гибкой электроники / Pexels