Ученые разработали нанотонкий материал для уничтожения супербактерий

0

Исследователи разработали нанотехнологию на основе черного фосфора, которая может убить более 99% устойчивых к лекарствам бактерий. Этот инновационный материал, который разлагается при контакте с активными формами кислорода, вырабатывающими кислород и убивающими бактерии, может быть использован в раневых повязках, имплантатах и медицинских инструментах для лечения и профилактики бактериальных инфекций.

Новое исследование, проведенное Университетом RMIT и Университетом Южной Австралии (UniSA), проверило нанотехнологии на основе черного фосфора в качестве передового средства для лечения инфекций и заживления ран.

Результаты, опубликованные в Advanced Therapeutics, показывают, что он эффективно лечит инфекции, убивая более 99% бактерий, не повреждая другие клетки в биологических моделях. Лечение достигло результатов, сравнимых с антибиотиком, в устранении инфекции и ускорении заживления: раны закрылись на 80% за семь дней.

Нанотехнология для уничтожения супербактерий, разработанная международной компанией RMIT, была тщательно протестирована в ходе доклинических испытаний экспертами по заживлению ран UniSA. RMIT добился патентной защиты хлопьев черного фосфора, включая его использование в составах для заживления ран, включая гели.

Со-ведущий исследователь RMIT, профессор Сумит Валия, сказала, что исследование показало, как их инновация обеспечивает быстрое противомикробное действие, а затем саморазлагается после устранения угрозы заражения.

“Уникальность нашей разработки состоит в том, что это не просто покрытие – оно действительно может быть интегрировано в обычные материалы, из которых изготавливаются устройства, а также в пластик и гели, чтобы сделать их противомикробными”, — сказала Валия из инженерной школы RMIT.

Предыдущее исследование, проведенное RMIT, показало, что черный фосфор эффективен для уничтожения микробов, когда наносится нанотонкими слоями на поверхности, используемые для изготовления повязок на раны и имплантатов, таких как хлопок и титан, или встраивается в пластмассы, используемые в медицинских инструментах.

Комментарии закрыты