Студенты из Самары создали новое антимикробное покрытие для ткани

Студенты из университета имени Королева в Самаре создали новое покрытие, которое можно наносить на ткань. Оно дешевое в производстве, безопасное для человека и эффективно борется с микробами.

Такое покрытие может быть использовано для создания одежды или перевязочных материалов. Эти вещи могут снизить риск развития инфекций и ускорить заживление ран у пациентов, что особенно важно при оказании медицинской помощи в полевых условиях.

Покрытие создано на основе уникальной технологии. На текстиль наносится композитное бактерицидное покрытие из природных полимеров и наночастиц серебра. Композит состоит из веществ, которые не дают микробам поглощать питательные вещества из окружающей среды. Это предотвращает развитие бактерий и грибков.

В Самаре разработали особую технологию покрытия тканей. Изделия, созданные с ее помощью, обладают антимикробными свойствами и дольше остаются активными в этом плане. Для производства требуется меньше серебра, поэтому себестоимость ниже.

Мы создали новое покрытие, которое защищает от бактерий. В его основе — особые полимеры с разветвленной структурой и крошечные частицы серебра. Эти частицы «заперты» в полимерной матрице, что позволяет им эффективно бороться с микробами и дольше сохранять свои свойства.

Наша технология требует меньше частиц серебра, чем обычно. Это позволит снизить стоимость производства. В России нет аналогов такой ткани, — рассказала Виктория Салахова, магистрант кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии института естественных и математических наук Самарского университета им. Королева.

Обычная ткань — это очень удобное место для размножения бактерий и грибков. У тканей пористая структура, которая хорошо удерживает влагу, например, пот. В подходящих условиях одна бактерия на потной ткани уже через 7 часов может превратиться в популяцию из миллиона клеток. Поэтому важно следить за стерильностью тканей в больницах и госпиталях, а особенно — в полевых условиях.

Есть разные виды антибактериальных тканей с наночастицами серебра. Но у большинства таких разработок есть проблема: серебряные наночастицы слипаются друг с другом.

Наночастицы серебра имеют свойство соединяться вместе, образуя более крупные частицы. Это происходит потому, что они стремятся стать более устойчивыми. Когда они объединяются, их свойства меняются и антимикробная сила уменьшается. Поэтому серебряные микрочастицы в больших скоплениях становятся менее эффективными против микробов.

Чтобы предотвратить соединение наночастиц, используются специальные вещества-стабилизаторы. Они окружают наночастицы, не давая им слипнуться. Однако эти вещества могут быть токсичными для человека.

Ученые из Самары провели эксперименты и создали новое вещество-стабилизатор, которое не дает частицам соединяться и при этом безопасно для человека и окружающей среды. Это вещество сделано из бурых углей. Подробности состава пока не разглашаются, так как на эту разработку еще не получен патент.

Мы создали полимерное соединение, которое после модификации эффективно удерживает наночастицы серебра. При этом антимикробные свойства серебра не ухудшаются.

Мы также предполагаем в будущем включить в состав наночастицы меди. Наше покрытие защищает от переноса бактерий, долго борется с микробами, снижает риск заражения при контакте, предотвращает появление неприятных запахов, которые вызывают бактерии, и безопасно для здоровья, — отметил Александр Кукса, магистрант кафедры кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии института естественных и математических наук Самарского университета им. Королева.

Новое покрытие назвали «Наногардиан» („Нанозащитник“). Создатели придумали, как наносить это покрытие на ткань, и сделали несколько образцов. Затем они проверили эти образцы и выяснили, что их изобретение помогает бороться с бактериями.

Ранее ученые впервые выявили передачу микробов от человека растению.

23.12.2024


Подписаться в Telegram



Нано

Красное свечение, которое не гаснет: прорыв в световых технологиях
Красное свечение, которое не гаснет: прорыв в световых технологиях

Ученые создали новый материал, который может и...

Питание через иглы: как ученые создают умные удобрения
Питание через иглы: как ученые создают умные удобрения

Ученые из Томского политехнического униве...

Холодный ритм: что происходит с наноматериалами при -160°C
Холодный ритм: что происходит с наноматериалами при -160°C

Когда вода замерзает или кипит, она ...

Наночастицы в движении: ученые увидели невидимое
Наночастицы в движении: ученые увидели невидимое

Группа ученых придумала новый способ, который ...

Плазма, графен и газ: как ученые улучшили чувствительность датчиков
Плазма, графен и газ: как ученые улучшили чувствительность датчиков

Технологии обнаружения газов сегодня важны как...

Вода без яда: как томские ученые победили мышьяк
Вода без яда: как томские ученые победили мышьяк

Ученые Томского политехнического университета ...

Казанские ученые научились «готовить» наноалмазы в плазме
Казанские ученые научились «готовить» наноалмазы в плазме

Ученые придумали умную математическую модель, ...

Nano Letters: Валлитроника открывает новые возможности обработки данных
Nano Letters: Валлитроника открывает новые возможности обработки данных

Транспорт электронов в двухслойном графен...

Свет — повелитель молекул: ученые совершили прорыв в химии
Свет — повелитель молекул: ученые совершили прорыв в химии

Ученые из Болонского университета под&nbs...

Наночастицы селена помогут укрепить иммунитет и защитить сердце
Наночастицы селена помогут укрепить иммунитет и защитить сердце

Ученые создали наночастицы селена, которые мож...

Поиск на сайте

Знатоки клуба инноваций


ТОП - Новости мира, инновации

Субнептуны: как планеты выживают в огненном кольце звезд
Субнептуны: как планеты выживают в огненном кольце звезд
Кадры решают все: кто и за сколько работает в нефтегазовой отрасли
Кадры решают все: кто и за сколько работает в нефтегазовой отрасли
Дыши глубже: новый способ производства перекиси водорода из воздуха
Дыши глубже: новый способ производства перекиси водорода из воздуха
Circulation: Порок сердца у ребенка связан с раком у матери
Circulation: Порок сердца у ребенка связан с раком у матери
Беспилотники, AI и маркетплейсы: чем живет агробизнес сегодня
Беспилотники, AI и маркетплейсы: чем живет агробизнес сегодня
Красное свечение, которое не гаснет: прорыв в световых технологиях
Красное свечение, которое не гаснет: прорыв в световых технологиях
Фиброз как на ладони: ИИ ускоряет диагностику сердца
Фиброз как на ладони: ИИ ускоряет диагностику сердца
Питание через иглы: как ученые создают умные удобрения
Питание через иглы: как ученые создают умные удобрения
Буровая установка на лыжах: в Татарстане ученые ускорили добычу нефти
Буровая установка на лыжах: в Татарстане ученые ускорили добычу нефти
Точка кипения: почему никелевые аккумуляторы могут быть опасны
Точка кипения: почему никелевые аккумуляторы могут быть опасны
Открытие, которое притягивает: новая технология производства магнитов
Открытие, которое притягивает: новая технология производства магнитов
Невидимый враг в тарелке: чем опасны микотоксины
Невидимый враг в тарелке: чем опасны микотоксины
Умные бактерии: как микрофлора кишечника управляет нашим мозгом
Умные бактерии: как микрофлора кишечника управляет нашим мозгом
Природа как лекарство: как деревья и горы успокаивают боль
Природа как лекарство: как деревья и горы успокаивают боль
Небесный дуэт: две звезды, которые перевернули представление о радиосигналах
Небесный дуэт: две звезды, которые перевернули представление о радиосигналах

Новости компаний, релизы

ЦОДы в центре внимания: встречаемся в Москве весной 2025
Гонки без границ: как студенты борются за титул лучшего симрейсера
Медицинские инновации: как стать архитектором будущего здравоохранения
Более 200 нижегородцев посетили научные кинопоказы честь Дня российской науки
Протоны, нейтроны и наночастицы: как наука помогает онкологии