Final Project

3-Dimensional Medium for growing Mycelium

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I mentioned in Midterm presentation, the problem, what I got, was that I couldn’t get a perfect white mycelium because of the wooden pillet. So I think about that what about do I grow the mycelium on 3D media.

미드텀에서 설명했듯이, 내가 생각하는 문제는 우리가 이미 마이셀리움을 몰드와 나무 잔존물 등을 이용해서 제품을 만들다 보니, 나무색 때문에 완벽한 흰색을 얻을 수 없다는 것이었어. 그래서 배지에서 순수한 균사체만 기르면 완벽한 하얀색 물건을 얻을 수 있지 않을까 생각한거지

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So, My goal is making 3D medium petri dish instead of normal 2d petri dish that has circular shape

그래서 일반적인 배지는 2D 페트리디시에 제작하게 되는데, 배지를 3D로 만들면 어떨까 하는게 내 프로젝트의 목표였지

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My plans follow the steps what you can see, first of all, make a paper prototype and do 3d design, fabricating with 3d printer for the 3d petri dish and with a laser cutter for the base of the petri dish and then Making a media and do culturing mycelium. And the last, Remove the agar using a Re-melting process.

나의 진행 순서는 다음과 같아, 우선 페이퍼프로토타이핑을 진행하고, 이를 바탕으로 3D 디자인을 해서 디지털 제조장비로 3D 페트리디시를 제작하는거야 그리고 배지를 만들어서 배양을 하고 다시 배지만 녹이고 후처리를 통해서 3D형상으로 굳어진 버섯 균사체만을 얻어 내는거지

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Actually I said paper prototyping but I used form board, So through the analog making, I found the proper size of the 3d petri dish and considered the folding mechanism.

그래서 아날로그 메이킹을 통해서 우선 적절한 크기와 폴팅 메커니즘을 고민해보았어

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Through this process, I found that the product what I made has no problem on 2d folding, then I tried to make a lough 3d model with form board

2D 폴딩이 문제가 없음을 확인하고, 폼보드를 이용해 3D 구조물을 러프하게 만들고, 폴딩 테스트를 통해 최종 디자인과 크기를 확정지었어

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Based on the fixed design, finishing the 3d petri dish design with Autodesk fusion 360

확정된 디자인을 바탕으로 Autodesk fusion 360을 이용한 3D페트리디시 설계를 완료하고

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And then print with 3d printer

3D프린터를 이용해 출력을 진행했지

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And at the same time, using a laser cutter, I cut the acrylic for the base of petridish and then I did assemble for a 3D structure

역시 동시에 레이저커터를 이용해 아크릴을 2D커팅하고 이를 조립해서 3D 배지 형상을 만들어 보았어

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After 3d printing with final design, I found that there was a part of the conflicting part, and I kept repeating the process of revising the design

최종 확정된 디자인으로 3D프린팅 한 후, 조립을 해보니 충돌이 생기는 부분이 있음을 발견하고 계속 설계를 수정하는 과정을 반복했어

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I did many various design the prototype

그렇게해서 정말 다양한 프로토타입을 계속적으로 제작하였어

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And finally, I make a final version of prototype by combining the laser cut acrylic with the final results

그리고 최종 확정된 결과물에 레이저 커팅한 아크릴을 결합하여 파이널 프로토타입을 완성했지

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The final prototype was able to complete the tetrahedron perfectly

파이널 프로토타입은 완벽하게 정사면체를 완성할 수 있었어

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I have started to make a PDA medium to grow a mycelium, To make a PDA medium, I have prepared potatoes, agar and dextrose. First I put 20g of potatoes and boiled for 30 minutes.

이제는 새송이 버섯을 생장시키기 위한 PDA 배지를 만들기 시작했어, PDA 배지를 만들기 위해서는 감자, Agar, Dextrose를 준비해 놓고, 우선 감자를 20g 넣고 30분간 끓였어

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And I added agar and dextrose in an amount of 2g each

아가와 dextrose를 각각 2g 씩 첨가하고

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And I put in 100ml of distilled water and proceeded to autoclave. Actually we don’t have an autoclave, but we replaced it with a pressure cooker.

100ml의 증류수를 넣고 오토클레이빙을 진행했어, 사실 우리 랩에는 오토클레이브가 없지만.. 압력 밥솥을 이용해서 대체 했어

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And I started to culture my 3d petri dish in a clean bench to make 3d medium

그리고 분주를 하기 위해 클린벤치 안에 나의 3D페트리디시를 놓고 분주를 시작했어

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Then when the medium got hard, I moved mycelium and cultured it.

그리고 나서 배지가 굳어졌을 때, 버섯균사체를 옮겨서 컬쳐링 했어

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For the Re-melt a solid medium, I need to search for getting the information about that, I could find the way the re-melting method. Follow the data, most solid media can be re-melt through the autoclaving process

Remelting 과 관련해서는 사전 조사가 필요했는데, 자료를 찾다보니 솔리드 미디아를 오토클레이빙을 통해 다시 liquid 상태로 돌릴 수 있다는 것을 확인했고, 이는 오토클레이브에서 5-15분 가동시키거나 free steaming 20-25분간 돌리면 상태를 변화 할 수 있다는 것을 알았어

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Before, testing the PDA medium on which mycelium was cultivated, I decided to test with the PCA medium. Then get lid of the petri dish, and put in the stainless tray

우선 마이셀리움을 배양해놓은 PDA배지를 테스트하기 이전에, 미리 만들어 놓은 PCA 배지를 오토클레이빙하여 테스트를 하기로 하였습니다. PCA 배지가 있는 페트리디시의 뚜껑을 열고 틀에 넣었습니다.

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Then I autoclaved for 15 minutes… Hm…..Ah…. Hm….

그리고 나서 15분간 오토클레이빙을 했는데, 음…..?

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Let’s see the video together even if the petri dish is totally died, but the experiment is successful. As you can see from the video, you can see that it returns to full liquid state.

모양은 이래도… 영상을 보면 알겠지만 완전한 리퀴드 상태로 돌아오는 것을 확인할 수 있다.

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And I did same process using a mycelium, grown on pre-cultured PDA medium,

이제는 미리 배양한 PDA배지 위에서 길러진 버섯 균사체를 패트리디에서 꺼내어 직접 테스트를 실시하였다.

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The autoclaving didn’t completely remove the PDA medium

오토클레이빙 한 결과 기대했던것 만큼 완벽하게 PDA 배지가 제거되지는 않았음

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For the post processing, the mycelium was transferred to the glass before being placed in the oven.

후처리를 위하여, 오븐에 넣기 전 유리에 마이셀리움을 옮기고

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And dried in a heat of 240 degree C for about 1 min to remove moisture

240도의 열에서 약 1분간 건조하여 수분을 모두 제거 하였다.

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Finally I could get the mycelium which is hardened in the result of moisture removal. But… hm…AH…

수분 제거 결과 형태가 굳어진 마이셀리움을 얻을 수 있었는데 음….

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Semiconductors are manufactured through a photomask, which is a way to put each function in a stack. Similarly, my project goal is to design a structure that can grow in 3D, and to grow mycelium to strengthen the supporting force between them.

반도체는 포토마스크를 통한 제조과정을 거치게 되는데, 이는 적층 방식으로 하나하나의 기능을 넣어가는 방법이다. 이와 유사하게 배지를 적층하여 3D로 생장할 수 있는 구조를 설계하고, Mycelium을 생장시켜 서로간의 지지력을 강하게 하는 것을 목표로 한다.

Written on April 2, 2019