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


/

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.