Для борьбы с эболой придумали «плазменную» бумагу

15.08.2012 Hi-tech

Ученые из Ратгерского университета создали на базе бумаги эластичное устройство, разрешающее действенно и недорого стерилизовать поверхности и уничтожать бактерии. Изучение размещено в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Один из серьёзных трендов в современной медицинской инженерии — создание несложных, недорогих и довольно часто одноразовых аналогов классического лабораторного оборудования, каковые более приспособлены для применения в поле в слабо развитых государствах. К примеру, сейчас ученые представили простые и недорогие научные инструменты из бумаги, такие как бумажный тест на подлинность лекарств, центрифугу из этого же материала а также картонный микроскоп.

Они разрешают проводить научные изучения в развивающихся государствах, а также в учебных целях. Распостранение других инфекций и малярии в Африке делают такие разработки особенно актуальными. В собственной работе ученые были мотивированы эпидемией лихорадки Эбола в Западной Африке.

Они захотели создать дешёвое устройство, которое имело возможность бы обезопасисть людей от эпидемий для того чтобы рода и не допустить их распространение.

Jingjin Xie et al. / Proceedings of the National Academy of Sciences, 2017

Для борьбы с эболой придумали «плазменную» бумагу

Исследователи создали плазменное дезинфицирующее устройство, применяющее бумагу в качестве базы. Оно устроено следующим образом: на бумажный страницу круглой формы с диаметром 90 миллиметров с обоих сторон наносились слои металла, в которых посредством лазерной гравировки была вырезана структура из повторяющихся шестиугольников. Такая структура применяет минимально вероятный периметр перегородок для покрытия поверхности, другими словами заполняет ее максимально действенно.

Бумага была выбрана по нескольким обстоятельствам: она эластичная, разрешает пропускать газ для плазмы, и способна выдержать нагревание до 250?. На сетку подавался переменный ток с напряжением от одного до десяти киловольт. Плазма генерировалась за счет результата, именуемого диэлектрическим барьерным разрядом – ток между электродами проходил через бумагу, ионизируя газ, находящийся в ее порах.

Кроме этого, на гранях железных шестиугольников генерировалась поверхностная плазма. Регулируя напряжение, ученые изменяли уровень ультрафиолетового свечения, появляющегося при генерации плазмы. Мощность, потребляемая генератором, не превышала 20 ватт.

Устройство в форме киригами. Jingjin Xie et al. / Proceedings of the National Academy of Sciences, 2017

Ученые удостоверились в надежности эффективность собственного изобретения на двух видах бактерий: Saccharomyces cerevisiae (пекарские дрожжи) и Escherichia coli (кишечная палочка). За пара десятков секунд количество Saccharomyces cerevisiae сократилось на 99 процентов, а Escherichia coli на 99,9.

Кроме этого исследователи создали похожее устройство квадратной формы, развертывающееся в объемную фигуру в стиле японского киригами. Не смотря на то, что эффективность при таковой форме мало снизилась, это обосновывает возможность придания предложенным учеными стерилизаторам сложной формы.

Исследователи уверены в том, что их изобретение может употребляться в защитных костюмах, и повязках для очистки ран.

Неприятность зараз делается все острее. В конце 2015 года несколько китайских ученых сказала об открытии гена трансмиссивной устойчивости к колистину – антибиотику запаса, к которому прибегают в случае, если не помогли остальные типы антибиотиков. О том, из-за чего показались бактерии с таким геном, и к каким последствиям это может привести возможно прочесть в отечественном материале.

Создатель: Григорий Копиев

Случайные записи:

ВОЗ: в борьбе с Эболой люди пока проигрывают (новости)


Похожие статьи, которые вам понравятся: