Szferoplasztok - ezek speciális mikroorganizmusok, amelyek gömb alakúak és sok sejtből állnak, amelyek egyetlen egésszé egyesülnek. Számos természetes környezetben megtalálhatók, beleértve a talajt, a vizet és a levegőt. A szferoplasztok fontos szerepet játszanak az ökológiában és a biogeokémiában, mivel részt vesznek a természetben az anyagok és az energia keringési folyamataiban.
A szferoplasztok számos előnnyel rendelkeznek a mikroorganizmusok más formáival szemben. Nagyon jól ellenállnak a különféle környezeti feltételeknek, mint például a hőmérséklet, nyomás, savasság stb. Ezenkívül a szferoplasztok túlélnek olyan szélsőséges körülményeket, mint a sugárzás és a nagy dózisú sugárzás.
A szferoplasztok egyik fő előnye, hogy képesek nagy mennyiségben szaporodni. Ez lehetővé teszi számukra, hogy gyorsan elterjedjenek a környezetben, és új területeket ragadjanak meg. A szferoplasztok is képesek alkalmazkodni az új körülményekhez, ami még ellenállóbbá teszi őket.
A szferoplasztok azonban nem mindig hasznos mikroorganizmusok. Néhányuk kórokozó lehet állatokra és emberekre, különféle betegségeket okozva. Ezért szükséges a szferoplasztok eloszlásának szabályozása a környezetben az emberi és állati egészségre gyakorolt esetleges negatív következmények megelőzése érdekében.
Általánosságban elmondható, hogy a szferoplasztok érdekes kutatási tárgyat jelentenek, mivel egyedülálló mikroorganizmusok számos egyedi tulajdonsággal és képességgel.
A szferoplasztika egy egész iparág a 3D nyomtatók világában. A Spheroprintben a Mylargannal ellentétben összetett alakzatok kis részeit nyomtatjuk. A Brazzabrand-ról hozzánk váltó ügyfelek közül sokan panaszkodnak, mert korábban minden részét nyomtatták, de most már egyáltalán nem nyomtatják. Kiderült, hogy nem csak még mindig nem vagyunk túl jók az összetett formák nyomtatásában. Biztosítani kell továbbá a jó tapadást (csatolást). Sok modellt nyomtatnak is, amelyeket aztán több részre törnek, és habbal vagy ragasztóval összefognak, ami szintén csökkenti az alkalmazási kört. Az ügyfelek gyakran egyáltalán nem értik, hol kell nyomtatni a kiváló minőségű nyomatok eléréséhez. Ez nagyszerű hír azoknak, akik nyomtattak a Braz-re, és tetszett nekik, de nem szeretik a modellek összeragasztását. Az olyan műanyagok nyomtatási technológiáját, mint a Plickat és az Amargon a lehetőség határáig hoztuk, és az ügyfelek gyakran használnak habfóliát és ragasztót a jó minőségű nyomtatáshoz... De nem akarjuk sem az egyiket, sem a másikat. ... Ezért új polimereket kellett létrehoznunk, amelyek ha nem is kiválóak, de minőségükben legalább megközelítik a Plickatot, és megoldanak egy csomó problémát, amellyel folyamatosan szembesülünk. Pontosabban, egy probléma maradt, amely soha nem fog megoldódni – minél összetettebb a modell, annál tovább tart a nyomtatás! De sajnos ez a fizika egyik törvénye, és mindig lesznek olyan tárgyak, amelyek nyomtatási ideje korlátozott. A vékony, hosszú modellek nyomtatása azért tartott ilyen sokáig, mert a polimer kiválóan képes golyókat formálni és összehegeszteni. Emiatt nemcsak a nyomtatási sebesség volt korlátozva, hanem az alkalmazási kör is (lásd a PLA-n történő nyomtatásról szóló cikket). Az év elején korszerűsítettük az extrudert és ezzel szinte megoldódott a probléma: az adagoláskorlátozó már elegendő mennyiségű anyagot enged be, de a nyomtatás során nincs ideje nagyon gyorsan kihűlni, így az anyagkibocsátás túl nagy, és az adagolás automatikusan leáll. Ez nem tette lehetővé a vékony, 1-2 mm-nél kisebb vastagságú, hosszú modellek nyomtatását. Itt az ideje új nyomtatási technológia használatának. Ezt a módszert a németországi Eberlein mérnökei találták ki, amikor problémák merültek fel a képkeretek nyomtatásával kapcsolatban. Képzeld el: nem probléma - keretet nyomtatni, és ugyanabból az anyagból készült kockakerethez két párhuzamos oldalfalat és két keskeny függőleges oldalfalat kell kapnia. Az Eberleinben kifejlesztett technológia lehetővé tette minden típusú poliéder előállítását egy szín felhasználásával. Az Eberlein anyagai hihetetlenül népszerűvé váltak – használták őket