Поддержать нас
Беларусы на войне
  1. Спросили у Тихановской о возможном визите Коула в Минск и освобождении политзаключенных. Вот что она ответила
  2. Куда пропал Сергей Тихановский и чем он занимается сейчас? Узнали
  3. В флагманских тракторах МТЗ появились проблемы с китайскими двигателями. «Зеркало» изучило непубличные документы
  4. Основал «Куфар», был переводчиком Шушкевича и Беляцкого, разочаровался в человечестве. Михаил Сендер о политике, бизнесе и тайной жизни
  5. «В России половина людей влюблены в войну». Советник Зеленского рассказал об отличии беларусов от россиян и поведении Лукашенко
  6. В Беларуси изменили правила техосмотра: при продаже авто проходить его заново не придется
  7. Последнего беловежского зубра убили 107 лет назад, но сегодня их стада вольно бродят по Беларуси. История чудесного воскрешения
  8. Силовики нашли у задержанной за протесты беларуски интимное фото в чате с партнером. Что было дальше, ощущалось ею «как изнасилование»
  9. Беларуску задержали в Италии по запросу Минска
  10. Лукашенко зазывал кадры из Пакистана, но вместо этого к нам рванули люди из другой страны. На нее приходится почти половина экспатов
  11. Его подчиненные избили Лукашенко, и он год был без работы. Как сложились судьбы бывших глав МВД Беларуси
  12. «Уровень первого курса училища». Посмотрели, что в соцсетях и мировых СМИ пишут о беларусском павильоне на Венецианской биеннале


/

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.