Пластиковое покрытие уничтожает вирусы механически
Учёные разработали пластиковое покрытие с наноструктурами, которое физически разрушает вирусы на поверхностях, снижая риск заражения. Такая технология может применяться для защиты экранов телефонов и медицинского оборудования.
Ingenium
В общественных местах люди регулярно прикасаются к различным поверхностям, что способствует распространению вирусов. Вирусы способны адаптироваться, чтобы дольше сохраняться на предметах, а специалисты разрабатывают методы их уничтожения, безопасные для человека. Недавно группа биохимиков создала пластиковое покрытие с антивирусными свойствами.
Устойчивость вирусов на поверхностях
Микроорганизмы и вирусы могут сохранять жизнеспособность на поверхностях столов, поручней, упаковок и телефонов в течение нескольких часов или даже дней. Прикосновение к этим предметам, а затем к лицу, может привести к заражению.
Ограничения традиционных методов дезинфекции
Соблюдение гигиены снижает риск заболеваний, однако не всегда обеспечивает полную защиту. Химическая обработка поверхностей также имеет недостатки: активные вещества могут смываться или стираться, не уничтожать все бактерии и способствовать появлению устойчивых к дезинфицирующим средствам штаммов патогенов.
Новый подход: физическое разрушение вирусов
Исследователи разработали пластиковое покрытие, которое действует не химически, а физически — оно разрушает вирусы механическим способом. Эффективность покрытия была подтверждена на вирусе парагриппа человека третьего типа (hPIV-3), вызывающем бронхиолит и пневмонию.
Биомиметика: вдохновение природой
Вдохновением для разработки послужили крылья цикад и стрекоз, обладающие самоочищающимися и бактерицидными свойствами. Эти крылья покрыты наноструктурами, которые не просто отталкивают бактерии, а разрушают их. Ранее подобное покрытие было создано на кремнии, однако этот материал сложно применять для объектов сложной формы.
Технология создания покрытия
Для решения этой задачи был выбран гибкий пластик. Исследователи изготовили акриловую пленку с тысячами наностолбиков высотой 60–320 нанометров, используя форму из анодированного оксида алюминия и ультрафиолетовую нанопечатную литографию. Эти наностолбики захватывают внешнюю оболочку вируса и растягивают её до разрыва, что приводит к механическому уничтожению вируса. За час покрытие разрушило 94% частиц вируса hPIV-3.
Ключевые параметры эффективности
Наибольшую эффективность показала плотная упаковка наностолбиков с шагом около 60 нанометров и высотой примерно 85 нанометров.
Перспективы применения
Наноструктурированное покрытие отличается простотой и низкой стоимостью производства, оно гладкое на ощупь и не меняет тактильные ощущения при контакте с поверхностью. Предполагается, что такое покрытие можно массово наносить на экраны телефонов и медицинское оборудование для предотвращения распространения вирусов.
