Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Kemi

Ny antiviral, antibakteriel overflade kan reducere spredning af infektioner på hospitaler

Kredit:CC0 Public Domain

Den nye coronavirus-pandemi har forårsaget en øget efterspørgsel efter antimikrobielle behandlinger, der kan holde overflader rene, især i sundhedsvæsenet. Selvom der er udviklet nogle overflader, der kan bekæmpe bakterier, hvad der har manglet er en overflade, der også kan dræbe vira. Nu, forskere har fundet en måde at bibringe holdbare antivirale og antibakterielle egenskaber til en aluminiumslegering, der bruges på hospitaler, ifølge en rapport i ACS Biomaterials Science &Engineering .

Blandt andre mekanismer, vira og bakterier kan spredes, når en person rører et sted, hvor bakterier har sat sig, såsom en dørkarm, gelænder eller medicinsk udstyr. En sund person kan ofte bekæmpe disse fejl, men hospitalspatienter kan være mere sårbare over for infektion. Antallet af hospitalserhvervede infektioner har været faldende i USA, men de forårsager stadig titusinder af dødsfald hvert år, ifølge US Department of Health and Human Services. Kemiske desinfektionsmidler eller belægninger indeholdende hydrofobe forbindelser, sølvioner eller kobber kan reducere smitsomme forurenende stoffer på overflader, men disse behandlinger holder ikke. Imidlertid, naturen har udviklet sine egne løsninger til at bekæmpe mikroorganismer, herunder mikroskopiske strukturelle træk, der gør nogle insektvinger dødelige for bakterier. Forskere har replikeret denne effekt ved at danne overflader dækket med små søjler og andre former, der forvrænger og dræber bakterieceller. Men Prasad Yarlagadda og kolleger ønskede at inaktivere vira såvel som bakterier, så de satte sig for at skabe en ny topografi i nanoskala på langvarig, industrielt relevante materialer.

Holdet eksperimenterede med skiver af aluminium 6063, som bruges i dørkarme, vinduespaneler, og hospitals- og medicinsk udstyr. Ætsning af skiverne med natriumhydroxid i op til 3 timer ændrede den oprindelige glatte, hydrofob overflade til en rillet, hydrofil overflade. Bakterier eller vira blev derefter påført de ætsede diske. Det meste af Pseudomonas aeruginosa og Staphylococcus aureus bakterier blev inaktiveret efter 3 timer på overfladen, mens levedygtigheden af ​​almindelige respiratoriske vira faldt inden for 2 timer; begge resultater var bedre end med plastik eller glatte aluminiumsoverflader. Diskene bevarede deres effektivitet selv efter test designet til at efterligne hospitalsslitage. Forskerne bemærker, at dette er den første rapport, der viser kombinerede antibakterielle og antivirale egenskaber af en holdbar, nanostruktureret overflade, der har potentiale til at stoppe spredningen af ​​infektioner, der opstår fra fysiske overflader på hospitaler. Denne strategi kan udvides til overflader i andre offentlige områder, såsom krydstogtskibe, fly og lufthavne, de siger. Holdet studerer nu virkningerne af deres nano-teksturerede aluminiumsoverflader på den nye coronavirus.