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    La physiologie de la peau impénétrable :Colosse des X-men

    Crédit :CC0 Domaine public

    Un super-pouvoir qui attire constamment l'attention est celui de l'impénétrabilité, un pouvoir possédé par des super-héros comme Luke Cage, Wonder Woman, Superman et Colosse. Dans un article récent dans Advances in Physiology Education, Barry W. Fitzgerald examine comment la peau de Colossus pourrait fonctionner.

    Colossus est membre des X-Men et est apparu dans des films tels que X-Men:L'Affrontement final , X-Men:Days of Future Past , Dead Pool et Deadpool 2 . Comme les autres X-Men, L'ADN de Colossus contient le gène X, qui est derrière son super-pouvoir. Colossus a la capacité de créer une couche "d'acier organique" sur sa peau qui est impénétrable et protège son corps.

    "La clé du pouvoir d'impénétrabilité de Colossus est un changement dans la structure de sa peau, " dit Fitzgerald. Lorsque Colossus prend sa forme "acier organique", cela affecte directement l'épiderme et le derme de la peau, ce qui peut avoir de graves répercussions physiologiques pour Colossus. Par exemple, la thermorégulation est un processus important qui maintient la température centrale à environ 37°C. "Quand Colossus est sous sa forme d'acier, la capacité de son corps à se thermoréguler peut être gravement entravée, " dit Fitzgerald. En conséquence, Le super pouvoir de Colossus pourrait en fait être fatal.

    L'option graphène

    Lorsque les auteurs de bandes dessinées créent un nouveau personnage, les lois scientifiques n'ont pas à limiter leurs histoires. Alors que "l'acier organique" semble être un matériau viable, Fitzgerald le démystifie, citant le manque de fer dans le corps humain et les contraintes énergétiques. Au lieu, Fitzgerald propose que le graphène soit un matériau plus réaliste car il « tire parti de la composition élémentaire du corps humain ».

    Un seul atome de carbone en épaisseur, les atomes de graphène forment un réseau en nid d'abeilles. Il possède des propriétés mécaniques et électriques uniques. Le graphène a été utilisé dans le développement de dispositifs d'administration de médicaments, soins de cicatrisation, et des matériaux de protection balistique.

    Fitzgerald soutient que Colossus pourrait former une couche de graphène via un processus de repliement des protéines et d'auto-assemblage des protéines. Fitzgerald décrit les étapes clés de la production de sa proposition de couche de bio-graphène Colossus, et les problèmes qui peuvent survenir lors de sa formation, tels que les changements de la viscosité du sang.

    Fitzgerald dit, "Si la peau impénétrable de Colossus était composée d'une couche de réseau de protéines de bio-graphene, un certain nombre de problèmes physiologiques pourraient être résolus. » Il décrit ensuite comment une couche de bio-graphène permettrait à Colossus de se thermoréguler, retenir les électrolytes tout en combattant les méchants, et assurez-vous que Colossus peut toujours voir, même lorsqu'il est recouvert d'une couche de bio-graphène impénétrable.

    Utiliser Colossus en classe

    Fitzgerald explique également comment Colossus peut être intégré dans l'environnement de la classe. "Dans la classe, Colossus peut favoriser un environnement d'apprentissage multidisciplinaire où les concepts de physiologie peuvent se chevaucher avec des sujets de physique, ingénierie, et science des matériaux, " suggère Fitzgerald. L'article propose un certain nombre de questions ou d'enquêtes aux étudiants des cours de physiologie et de génie biomédical.

    En outre, Fitzgerald explique comment il a utilisé Colossus en conjonction avec d'autres personnages dans la communication scientifique et la sensibilisation, dont Iron Man et Hawkeye, sur lequel il a également publié un article dans Avancées dans l'enseignement de la physiologie .


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