Поддержать команду Зеркала
Беларусы на войне
  1. «Слушаю и офигеваю». В TikTok активно обсуждают заявление Лукашенко о зарплатах — что в словах политика вызвало такую реакцию
  2. «У них другое видение, мы это уже понимаем». Каким будет политическое будущее команды Бабарико — рассуждает Артем Шрайбман
  3. «Или я сплю, или все». Политзаключенный из-за проблем со здоровьем сам просился в ШИЗО, чтобы его перестали бить сокамерники — рассказываем
  4. В выяснении отношений между Беларусью и Литвой из-за калия — очередная «серия». Какая идея появилась у Вильнюса
  5. В документах по «делу Эпштейна» обнаружились крупные переводы в Минск. Рассказываем, что связывало с Беларусью миллионера и преступника
  6. «Я любил этого парня в татуировках». Посмотрели, что пишут друзья, коллеги и герои «жизнь-малина» о Никите Мелкозерове
  7. В Кремле заявили, что готовы юридически закрепить свое намерение не нападать на государства ЕС или НАТО — стоит ли этому верить?
  8. Польская прокуратура начала расследование смерти Никиты Мелкозерова по статье «непредумышленное убийство» — «Белсат»
  9. Дочь отвечает за отца? Власти забрали дом ребенка основателя «Нового зрения» по уголовному делу ее родителя
  10. Беларусу, воевавшему в Украине на стороне РФ и вернувшемуся по обмену пленными, на родине дали не менее 10 лет колонии
  11. «Мы на пороге грандиозного шухера». На рынке недвижимости заметили признаки обвала — в чем это выражается
  12. «Бэчебэшник», об убийстве которого говорил Лукашенко, существует и остался жив — представительница ОПК


/

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.