คุณสมบัติระดับโมเลกุลและโครงสร้างใดที่ทำให้ผ้าไหมทากซซาเป็น frontrunner ในการใช้งานด้านชีวการแพทย์และขั้นสูง
Tussah Silk ซึ่งเป็นตัวแปรไหมที่ไม่ใช่มัลเบอรี่ที่หมุนด้วยหนอนไหม Antheraea ป่าได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อย ๆ ว่าเป็นวัสดุที่เปลี่ยนแปลงในวิศวกรรมชีวการแพทย์และคอมโพสิตประสิทธิภาพสูง สถาปัตยกรรมโมเลกุลที่เป็นเอกลักษณ์ของมันมีสัดส่วนสูงของผลึกที่อุดมไปด้วยอะลานีนที่อุดมไปด้วยอะลานีนที่อุดมไปด้วยภูมิภาคอสัณฐานที่โดดเด่นของ glycine มอบให้กับการปรับตัวเชิงกลและความเข้ากันได้ทางชีวภาพซึ่งไม่ค่อยพบในเส้นใยธรรมชาติ การวิเคราะห์อินฟราเรดฟูริเยร์ฟูริเยร์ล่าสุด (FTIR) และ X-ray diffraction (XRD) แสดงให้เห็นว่าไฟโบรินของ Tussah Silk แสดงดัชนีความเป็นผลึกที่สูงขึ้น 15-20% เมื่อเทียบกับผ้าไหม Bombyx Mori เพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนัก ความเป็นคู่ของโครงสร้างนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเช่นการผ่าตัดเย็บแผลซึ่งความต้านทานแรงดึง (สูงถึง 500 MPa) และความยืดหยุ่นจะต้องอยู่ร่วมกันเพื่อทนต่อสภาพแวดล้อมทางสรีรวิทยาแบบไดนามิก
ในบริบททางชีวการแพทย์ ผ้าไหมทีซาร์ ภูมิคุ้มกันต่ำและอัตราการย่อยสลายช้า (6-24 เดือนในร่างกาย) ทำให้เหมาะสำหรับนั่งร้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อ ซึ่งแตกต่างจากโพลีเมอร์สังเคราะห์ผลพลอยได้จากการย่อยสลาย-กรดอะมิโนส่วนใหญ่-ไม่เป็นพิษและรวมเข้ากับเส้นทางการเผาผลาญอย่างราบรื่น งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวิทยาศาสตร์วัสดุชีวภาพแสดงให้เห็นว่านั่งร้านผ้าไหมทากซะซาฮ์ที่เพาะด้วยเซลล์ต้นกำเนิด mesenchymal ส่งเสริมการสร้าง osteogenesis เนื่องจากไซต์ที่มีผลผูกพันแคลเซียมโดยธรรมชาติของเส้นใย นอกจากนี้กิจกรรมต้านเชื้อแบคทีเรียโดยธรรมชาติของมันเกิดจากเปปไทด์เซริซินที่เหลือจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหลังการติดเชื้อโดยไม่ต้องใช้สารเคลือบสารเคมี
สำหรับคอมโพสิตขั้นสูงโครงสร้างลำดับชั้นของ Tussah Silk ซึ่งมีตั้งแต่ nanofibrils ไปจนถึงเส้นด้ายขนาดมหภาค-เปิดใช้งานการเสริมแรงที่ปรับแต่งในเมทริกซ์อีพ็อกซี่หรือกรด polylactic (PLA) การศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ Atomic Force (AFM) แสดงให้เห็นว่าภูมิประเทศพื้นผิวที่ขรุขระของเส้นใยช่วยเพิ่มการยึดเกาะแบบอินเทอร์เซียลกับโพลีเมอร์เพิ่มความแข็งแรงของการโค้งงอคอมโพสิต 30-40% เมื่อเทียบกับคู่ใยแก้ว อุตสาหกรรมการบินและอวกาศและยานยนต์กำลังสำรวจลูกผสมของทีซาร์ซาร์บอนไฟเบอร์เพื่อสร้างแผงควบคุมที่มีน้ำหนักเบาและทนต่อแรงกระแทกที่ตรงกับมาตรฐานการติดเชื้อที่เข้มงวด (UL94 V-0 คะแนน) เนื่องจากโปรตีนที่มีไนโตรเจนของไหมทำให้เกิดการเผาไหม้
การประมวลผลนวัตกรรมเพิ่มเติมขยายยูทิลิตี้ เทคนิค Electrospinning ผลิต nanofibers ผ้าไหม Tussah (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50–200 นาโนเมตร) พร้อมความพรุนที่ปรับได้สำหรับระบบกรองอากาศที่สามารถจับ PM0.3 อนุภาคที่ประสิทธิภาพ 99.97% ในขณะเดียวกันการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพของเอนไซม์ช่วยให้การเลือกเซเรซินแบบเลือกโดยไม่ทำลายความสมบูรณ์ของ fibroin ซึ่งเป็นความก้าวหน้าในการสร้างฟิล์มผ้าไหมที่มีความผันผวนและบางเบาที่ใช้ในไบโอเซนเซอร์ที่มีความยืดหยุ่น ในขณะที่การผลิตแบบวงกลมได้รับแรงฉุดความเข้ากันได้ของ Tussah Silk กับตัวทำละลายของเหลวไอออนิกช่วยให้การรีไซเคิลแบบวงปิดซึ่งตรงกันข้ามกับเคฟลาร์หรือไนลอนที่ได้จากปิโตรเลียม
การบรรจบกันของชีวเคมีโดยธรรมชาติของ Tussah Silk ความสามารถในการสร้างโครงสร้างและการประมวลผลเชิงนิเวศน์ทำให้บทบาทของมันในวิทยาศาสตร์วัสดุยุคต่อไปเชื่อมช่องว่างระหว่างความยั่งยืนทางนิเวศวิทยาและความต้องการทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย