Поддержать команду Зеркала
Беларусы на войне
  1. Почему повестка на военные сборы часто приходит прямо перед явкой в военкомат? В Минобороны объяснили
  2. В России предложили выдавать беларусам «карту русского»
  3. Делегация официального Минска вышла из зала во время речи Тихановской на заседании ПА ОБСЕ в Вене, Азербайджан этот демарш не поддержал
  4. У беларуски погиб на рабочем месте единственный сын. Она потребовала от его работодателя 1 млн рублей компенсации, сколько назначил суд
  5. «Попался как щука в невод». Аналитик о том, почему не сработала замена Лукашенко на Рыженкова для участия в «Совете мира»
  6. «Новых не будет». Пропагандист рассказал о политзаключенных, для освобождения которых нужны «особые условия»
  7. Чиновники говорят, что в деревнях получают тысячу долларов. Посмотрели, сколько платят на самом деле, по открытым вакансиям
  8. Статкевич вышел на свободу. У него был инсульт
  9. Популярная туристическая страна может перестать быть безвизовой для беларусов уже в 2026 году
  10. Стало известно, почему глава МИД Рыженков не полетел в Вашингтон — ему не дали визу
  11. В Минске строят ЦИП вдвое больше Окрестина. На это потратят десятки миллионов рублей
  12. После потери доступа к терминалам Starlink Россия изменила схему применения дронов — ISW
  13. В Ельске 12-летняя девочка погибла, принимая ванну с телефоном в руках
  14. До 15 лет лишения свободы. Юрист объяснил, почему слова Эйсмонт о Статкевиче могут повлечь уголовные дела против Лукашенко
  15. На свободу по помилованию вышла беременная политзаключенная Наталья Левая


/

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.