Logotip Zephyrnet

Silicijeve nanobodice odstranijo 96 % virusnih delcev

Datum:

Marec 26, 2024

(Nanowerk novice) Mednarodna raziskovalna skupina pod vodstvom univerze RMIT je zasnovala in izdelala površino za ubijanje virusov, ki bi lahko pomagala nadzorovati širjenje bolezni v bolnišnicah, laboratorijih in drugih okoljih z visokim tveganjem. Površina iz silicija je prekrita z drobnimi nanobodicami, ki ob stiku nabodajo viruse. Laboratorijski testi z virusom hPIV-3 – ki povzroča bronhitis, pljučnico in krup – so pokazali, da je bilo 96 % virusov raztrganih ali poškodovanih do te mere, da se niso mogli več razmnoževati in povzročiti okužbe. Ti impresivni rezultati, predstavljeni na naslovnici vrhunske nanoznanstvene revije ACS Nano ("Prebadanje virusa človeške parainfluence z nanostrukturiranimi površinami"), kažejo, da material obljublja pomoč pri nadzoru prenosa potencialno nevarnega biološkega materiala v laboratorijih in zdravstvenih okoljih. Celica virusa na površini silicija z nano konicami, povečana 65,000-krat. Po 1 uri je že začel puščati material. Celica virusa na površini silicija z nano konicami, povečana 65,000-krat. Po 1 uri je že začel puščati material. (Slika: Univerza RMIT)

Razširite viruse, da jih ubijete

Dopisna avtorica dr. Natalie Borg s šole za zdravje in biomedicinske vede RMIT je dejala, da je za ta na videz nezahteven koncept nabodanja virusa potrebno veliko tehničnega znanja. "Naša površina za uničevanje virusov je s prostim očesom videti kot ravno črno ogledalo, vendar ima v resnici drobne konice, zasnovane posebej za ubijanje virusov," je dejala. "Ta material je mogoče vključiti v naprave in površine, ki se jih pogosto dotikamo, da preprečimo širjenje virusa in zmanjšamo uporabo razkužil." Nano koničaste površine so izdelali v Melbournskem centru za nanofabrikacije, začenši z gladko silicijevo rezino, ki je bila obstreljena z ioni za strateško odstranjevanje materiala. Rezultat je površina, polna igel, ki so debele 2 nanometra – 30,000-krat tanjše od človeškega lasu – in visoke 290 nanometrov.

Specialisti za protimikrobne površine

Ekipa, ki jo vodi ugledna profesorica RMIT Elena Ivanova, ima dolgoletne izkušnje s preučevanjem mehanskih metod za nadzor patogenih mikroorganizmov, ki jih je navdihnil svet narave: krila žuželk, kot so kačji pastirji ali škržati, imajo nanometrsko koničasto strukturo, ki lahko prebode bakterije in glive. V tem primeru pa so virusi za red velikosti manjši od bakterij, zato morajo biti iglice temu primerno manjše, če želimo nanje kakor koli vplivati. Raziskovalna skupina je v teoretičnem in praktičnem smislu analizirala proces, s katerim virusi izgubijo sposobnost okužbe, ko pridejo v stik z nanostrukturirano površino. Raziskovalca na španski univerzi URV, dr. Vladimir Baulin in dr. Vassil Tzanov, sta računalniško simulirala interakcije med virusi in iglami, medtem ko so raziskovalci RMIT izvedli praktično eksperimentalno analizo, izpostavili virus nanostrukturirani površini in opazovali rezultate na RMIT-ovi mikroskopi in mikroanalizi. Objekt. Ugotovitve kažejo, da je zasnova konice izjemno učinkovita pri poškodovanju zunanje strukture virusa in prebadanju njegovih membran, pri čemer onesposobi 96 % virusov, ki so prišli v stik s površino v šestih urah. Prvi avtor študije, Samson Mah, ki je zaključil delo v okviru RMIT-CSIRO Masters by Research Scholarship in je zdaj napredoval pri delu na svoji doktorski raziskavi z ekipo, je dejal, da ga je navdihnil praktični potencial raziskave. "Uvedba te vrhunske tehnologije v okoljih z visokim tveganjem, kot so laboratoriji ali zdravstvene ustanove, kjer je izpostavljenost nevarnim biološkim materialom zaskrbljujoča, bi lahko znatno okrepila zadrževalne ukrepe proti nalezljivim boleznim," je dejal. "S tem želimo ustvariti varnejše okolje za raziskovalce, zdravstvene delavce in bolnike." Projekt je bil resnično interdisciplinarno in večinstitucionalno sodelovanje, ki je potekalo dve leti in je vključevalo raziskovalce iz RMIT, URV (Španija), CSIRO, Univerze Swinburne, Univerze Monash in Inštituta Kaiteki (Japonska).
spot_img

Najnovejša inteligenca

spot_img