Поддержать нас
Беларусы на войне
  1. «Настроение испорчено конкретно». В Бресте организовали бесплатный стадионный концерт Artik & Asti, но закрыли ворота перед толпой
  2. Экс-политзаключенный Лосик: в Новополоцкой колонии был бунт
  3. В чем был смысл «схемы» с минской квартирой Мельниковой? Объясняем ее возможные мотивы
  4. Срочник и контрактник погибли в ДТП — на трассе под Осиповичами опрокинулся военный грузовик, 14 человек в больнице
  5. «Товар для „взрослых теть“». Некоторые женщины стали показывать в Instagram своих сыновей в нарочито сексуальных сюжетах: что происходит
  6. Одна из курортных стран может отменить безвиз для беларусов с 1 ноября
  7. «Это инженер из Минска». Гинеколог выгнала мужчину из кабинета во время приема — ее отчитало руководство, а та уволилась
  8. ЕС синхронизировал санкции против Беларуси с российскими. Что вошло в новый пакет
  9. «Видно, не выдержали нервы, ударил рукой, ну хотел выбить телефон». Глава МВД — о конфликте в WB Taxi
  10. Удар украинских дронов отменил концерт беларусского ансамбля «Песняры». Что произошло
  11. Удары по российским Wildberries продолжились. Куда пришелся очередной
  12. Он есть у всех, но мало кто знает, что придумали его совсем недавно. Как появился чемодан на колесах и почему его не хотели продавать
  13. В МИД подтвердили гибель беларусских туристов в Батуми в результате ДТП


/

Исследователи разработали тонкую пластиковую пленку с наноструктурированной поверхностью, способную уничтожать вирусы без использования химических веществ. Новый материал механически повреждает вирусные частицы при соприкосновении, буквально разрывая их оболочку, пишет The Conversation.

Прозрачные акриловые образцы, покрытые новым материалом. Фото: RMIT
Прозрачные акриловые образцы, покрытые новым материалом. Фото: RMIT

Авторы исследования считают, что технология может использоваться для покрытия телефонов, медицинского оборудования, поручней в общественном транспорте, рабочих столов и других поверхностей, через которые часто распространяются инфекции.

Обычный путь заражения многими вирусами выглядит так: человек касается загрязненной поверхности, а затем трогает глаза, нос или рот. Для борьбы с этим обычно применяются дезинфицирующие средства, однако они имеют ограничения. Химические растворы быстро испаряются, требуют времени для действия, могут повреждать материалы и наносить вред окружающей среде.

Новая разработка предлагает альтернативный подход. Ученые создали гибкую акриловую пленку, покрытую тысячами микроскопических выступов — настолько маленьких, что они измеряются в нанометрах, то есть миллиардных долях метра.

На ощупь материал остается гладким, однако его поверхность устроена так, что наностолбики цепляют внешнюю оболочку вируса, растягивают ее и разрушают. После этого вирус теряет способность заражать клетки.

При создании материала исследователи вдохновлялись природой, в частности поверхностью крыльев цикад и стрекоз. Ранее ученые выяснили, что такие поверхности способны уничтожать бактерии не за счет химии, а благодаря своей микроскопической структуре.

Лабораторные испытания проводились на вирусе человеческого парагриппа третьего типа. Этот вирус способен вызывать бронхиолит и пневмонию, особенно у детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Тесты показали, что в течение одного часа после контакта с новой поверхностью до 94 процентов вирусных частиц были разрушены или получили повреждения, несовместимые с дальнейшим заражением.

Исследователи также выяснили, что ключевое значение имеет не высота наноструктур, а расстояние между ними. Наиболее эффективной оказалась поверхность, где выступы расположены примерно в 60 нанометрах друг от друга.

Одним из преимуществ технологии называют возможность массового производства. Формы для изготовления материала можно масштабировать для промышленного использования. Это открывает перспективы применения в упаковке продуктов, общественном транспорте, больницах, офисах и бытовой электронике.

При этом авторы подчеркивают, что материал, как и любые покрытия, со временем может изнашиваться под воздействием механических нагрузок, химии и внешней среды. Поэтому исследования в этом направлении продолжаются.

Ученые считают, что подобные наноструктурированные поверхности могут стать важным дополнением к традиционным мерам гигиены и помочь снизить распространение вирусов в общественных местах без постоянного использования агрессивных дезинфицирующих средств.

Результаты работы опубликованы в научном журнале Advanced Science.