OpenMycoNet · Kennis
Bio-elektriciteit bij schimmels & hoe BioComm meet
Wat onderzoek laat zien over elektrische signalen in schimmelmycelium — en wat OpenMycoNet daarmee doet met eigen technologie.
Wetenschappelijke achtergrond
Schimmels zenden meetbare elektrische signalen
Schimmelmycelium genereert bio-elektrische impulsen met neuronale kenmerken: spikingpatronen, signaaloverdracht, niet-lineaire eigenschappen. Recente reviews tonen aan dat schimmelnetwerken wetenschappelijk aangetoond reproduceerbare elektrische activiteit genereren — niet slechts beweerd. Een bijzonder zorgvuldige studie uit 2025 bevestigde de biologische oorsprong van deze signalen met PCB-elektroden, een kooi van Faraday en biocide-controles, en sloot daarmee veelvoorkomende foutbronnen zoals elektromagnetische storing of meetartefacten uit.
Hoe gestructureerd deze elektrische activiteit werkelijk is, blijkt uit een veelgeciteerde analyse uit 2022: de verdeling van spike-train-lengtes in schimmelmycelium lijkt statistisch op de verdeling van woordlengtes in menselijke talen. Dat bewijst niet dat schimmels "spreken" — maar het toont aan dat de signalen een herkenbare interne structuur hebben die ver boven ruis uitstijgt.
Wetenschappelijke achtergrond
Van observatie naar berekening
Dat deze signalen niet alleen bestaan, maar ook technisch bruikbaar zijn, blijkt uit een reeks werken van Andrew Adamatzky: mycelium vertoont neuronale spiking, logische-poort-achtige eigenschappen en niet-lineaire verwerking — basisvoorwaarden voor elke vorm van patroonherkenning. Een andere studie toont aan dat mycelium frequentiegemoduleerde signalen in het bereik van 100 tot 10.000 hertz betrouwbaar overdraagt.
De meest recente stand van het onderzoek — een in 2025 gepubliceerd werk over bio-elektrische sensoriek met AI-interface voor levende schimmelnetwerken — is conceptueel nauw verwant aan wat OpenMycoNet met BioComm realiseert: hardware die levende myceliumsignalen registreert en bruikbaar maakt voor machine learning.
OpenMycoNets eigen ontwikkeling
Wat BioComm concreet meet
Het hierboven beschreven onderzoek is de wetenschappelijke basis. Wat nu volgt, is OpenMycoNets eigen technische uitvoering — daarvoor bestaat geen externe bron en die is ook niet nodig, omdat het om eigen hardware-ontwikkeling gaat, geen citeerbaar onderzoeksresultaat.
De BioComm-meetknoop is gebouwd rond een ESP32-microcontroller met LoRa-radiomodule en meet via een 16-bit analoog-digitaalomzetter op acht kanalen tegelijk — bio-elektrische signalen net zo goed als bodem- en omgevingsgegevens zoals temperatuur, vochtigheid en CO₂. De weerbestendige IP65-behuizing is ontworpen voor continu gebruik in het veld, gevoed via USB-C of LiPo-accu.
Tot vier knooppunten sturen hun gegevens via LoRa (realistisch 1–3 km bereik in bosgebied) naar een centrale BioComm Bridge, die alle datastromen bundelt en via wifi doorstuurt naar de server. In de praktijk ontstaat zo een systeem van meerdere onafhankelijk metende knooppunten met een gedeelde dataverbinding — meer over de hardware in detail.
OpenMycoNets eigen ontwikkeling
Meer dan meten: gerichte elektrische stimulatie
BioComm is niet alleen bedoeld voor passief meten. De hardware kan ook gericht elektrische signalen in het substraat inbrengen — bidirectioneel dus: zenden en ontvangen via dezelfde elektrode-interface. Het doel is niet om het netwerk te beïnvloeden, maar om iets methodisch fundamentelers te toetsen: reageert het mycelium reproduceerbaar op een gedefinieerde elektrische prikkel? Dat is het verschil tussen pure observatie en perturbatie — tussen correlatie en de mogelijkheid om causaliteit te toetsen.
Deze bidirectionele elektrische stimulatiemethode is OpenMycoNets eigen technische ontwikkeling, beschermd door een verleend gebruiksmodel. Belangrijk voor de duiding: het hierboven aangehaalde onderzoek toont aan dat elektrische activiteit in schimmelmycelium bestaat, meetbaar en reproduceerbaar is — het toont niet aan dat OpenMycoNets specifieke stimulatiemethode wetenschappelijk gevalideerd is. Dat is ook niet de claim: de stimulatie is een instrument om hypothesen te toetsen, geen reeds bewezen resultaat.
Of en hoe het mycelium reageert op elektrische prikkels, hoe reproduceerbaar zulke reacties zijn en wat ze onthullen over de onderliggende signaalroutes — dat zijn open vragen die BioComm mee moet helpen beantwoorden, geen antwoorden die al vaststaan.
Meer lezen
Deze pagina bouwt voort op de mycorrhiza-grondslagen die elders zijn beschreven. De volledige literatuurlijst vind je op de Bronvermeldingen-pagina, technische details over het leentoestel op de Hardware-pagina.