Поддержать нас
Беларусы на войне
  1. Келлог рассказал, зачем США начали переговоры с Лукашенко
  2. Для водителей этой осенью собираются ввести новшество
  3. «Южные и восточные районы рискуют стать непригодными для жизни в ближайшие 10 лет». Ученый — о том, как спасти водоемы от обмеления
  4. Минчане обсуждают отмену продажи талонов у водителей с 1 сентября. «Минсктранс» прокомментировал ситуацию
  5. «Нет слов, одни эмоции». Минчанка искала того, кто нашел и вернул ее кошелек, а тот вдруг объявился сам и через милицию требует награду
  6. В России князя Дмитрия Донского (чьи мощи нашли недавно) считают святым. Рассказываем, чем в реальности он отличился
  7. «Без паники». В парламенте заметили, что средняя зарплата «взбудоражила» людей, и бросились успокаивать — оцените, убедительно ли вышло
  8. В Минске создают гигантскую сеть видеонаблюдения во дворах — на 20 тысяч камер. За чем они будут следить
  9. «Пафосное говно». Беларуска показала в Threads полученную «бацькаву кашулю» — там быстро придумали более полезные семьям подарки
  10. У украинцев спросили об отношении к Лукашенко, Беларуси и беларусам. Вот результаты
  11. «Знатно офигели». Карточки каких беларусских банков работают в ЕС, а каких — нет (истории тех, кто проверил это на практике)
  12. «Никак не могли выяснить причину». Купившая Belgee беларуска рассказала в Threads о проблеме, с которой столкнулась — многим откликнулось
  13. «Не стоит делать вид, что мы все — Там и Здесь — вместе и заодно». Большое интервью с одним из самых популярных беларусских писателей


/

Австралийские исследователи из Университета RMIT (Мельбурн) разработали инновационное антибактериальное покрытие, полностью предотвращающее прилипание бактерий к поверхности. В основе технологии — белок резилин, который в природе используется насекомыми для прыжков и движения крыльев.

Антибактериальная поверхность, увеличенная в 4000 раз под сканирующим электронным микроскопом, демонстрирует топографические особенности покрытия, имитирующего коацерватный резилин, на базовом субстрате каркаса. Фото: RMIT University
Антибактериальная поверхность, увеличенная в 4000 раз под сканирующим электронным микроскопом, демонстрирует топографические особенности покрытия, имитирующего коацерватный резилин, на базовом субстрате каркаса. Фото: RMIT University

Резилин — это сверхэластичный природный белок, благодаря которому, например, блохи способны прыгать на расстояния, превышающие их тело в 200 раз. В новом исследовании ученые использовали искусственно созданные аналоги — резилиноподобные полипептиды (RMP), имитирующие упругость и биосовместимость натурального белка.

«Мы показали, что эти покрытия можно адаптировать для эффективной борьбы с бактериями — не только краткосрочно, но и потенциально в долгосрочной перспективе», — рассказала профессор Намита Рой Чоудхури, руководитель исследования.

Команда изготовила четыре варианта покрытий на основе RMP и протестировала их устойчивость к заражению бактериями. В лабораторных условиях покрытия контактировали с кишечной палочкой (E. coli) в течение 24 часов. Один из вариантов — коацерватное покрытие — оказался наиболее эффективным: оно полностью предотвратило прилипание бактерий к поверхности, при этом оставаясь нетоксичным для человеческих клеток.

Коацерваты — это мягкие наночастицы в виде капель, образованные из белков, которые, собравшись в водной среде, образуют отдельную фазу и создают тонкое покрытие на поверхности. Такое покрытие влияет на взаимодействие микробов и клеток с материалом.

В отличие от антибиотиков, к которым у бактерий может выработаться устойчивость, физическая структура покрытия из резилина нарушает возможность прикрепления бактерий, снижая риски резистентности.

«Благодаря природному происхождению и биосовместимости такие покрытия менее токсичны для тканей человека и более экологичны, чем, например, покрытия на основе серебра», — отметил один из авторов работы, доктор Нисал Ванасингха.

Исследователи подчеркивают, что это первое исследование, демонстрирующее антибактериальные свойства покрытий на основе резилина. В будущем команда планирует расширить испытания на другие виды патогенных бактерий, а также протестировать стабильность и масштабируемость технологии для медицинского применения.

Результаты работы опубликованы в журнале Advances in Colloid and Interface Science.