Ученые разработали нанопокрытие, физически уничтожающее вирусы при контакте
Исследователи из Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT) в Австралии создали инновационный материал, способный бороться с распространением инфекций в общественных местах без использования химикатов. Специальная поверхность, покрытая микроскопическими иглами, механически разрывает оболочку вирусов, лишая их способности заражать человека.
Механизм работы наноигл
Разработка представляет собой кремниевую поверхность с особой текстурой, состоящей из миллионов сверхтонких столбиков — нанопилларов. Для человеческого глаза материал выглядит абсолютно черным из-за его антибликовых свойств. Острые наконечники этих игл настолько малы, что они пронзают внешнюю оболочку вирусных частиц. В результате физического повреждения вирус теряет структурную целостность и практически полностью деактивируется.
В ходе эксперимента ученые нанесли капли с вирусом парагриппа человека 3-го типа (hPIV-3) на структурированную поверхность и на обычный гладкий кремний. Наблюдения проводились в течение шести часов с использованием мощных электронных микроскопов. Исследование показало следующие результаты:
- Наноиглы уничтожили 96% вирусных частиц в течение шестичасового окна.
- На гладкой поверхности большинство вирусов остались неповрежденными и сохранили инфекционную способность.
- Механическое воздействие игл вызвало деформацию и разрушение липидной мембраны патогенов.
- Технология также показала эффективность в борьбе с определенными видами бактерий.
Перспективы применения и массовое производство
Смотрите также:
Nitecore AP01: сверхлегкий туристический насос весом 22 грамма http://stroybud.com/nitecore-ap01-sverhlegkiy-turisticheskiy-nasos-vesom-22-gramma/.
Интересности на тему: Революционный укол для собак с плоской мордой: новая надежда для миллионов
Классные советы в статье "Какие распевки подходят для начинающих взрослых вокалистов" здесь.
По словам ведущего автора исследования Самсона Ма, в будущем подобные защитные пленки могут наноситься на экраны смартфонов, компьютерные клавиатуры и медицинское оборудование в больницах. В обзоре отмечается, что данный метод физического уничтожения может быть эффективен против широкого спектра патогенов, включая SARS-CoV-2, риновирусы и респираторно-синцитиальный вирус (RSV), хотя для подтверждения требуются дополнительные специфические тесты.
В отчете подчеркивается, что технологию изготовления можно адаптировать для рулонного производства. Это позволит выпускать антивирусные пластиковые покрытия в промышленных масштабах, используя существующее заводское оборудование. На текущем этапе эксперты работают над оптимизацией дизайна нанотекстуры. Специалисты установили, что более плотное расположение наноигл позволяет воздействовать на вирус сразу в нескольких точках, быстрее растягивая и разрывая его защитную оболочку.





