Календарь дайджеста

Март 2025
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 << <   > >> 
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Психологическая помощь медикам в условиях эпидемии коронавируса

Новости онкологии

19 марта 2025

Цветы спасут мир от микробов, устойчивых к антибиотикам

Ученые МФТИ с коллегами изучили взаимосвязь между структурой поверхности цветочных лепестков и их устойчивостью к колонизации микроорганизмами. Установлено, что нанесение на полимерные материалы рельефного рисунка, повторяющего структуру поверхности растений, – многообещающий метод защиты от микробов, который не требует применения антибиотиков. Метод прост в реализации и легко масштабируется до промышленных масштабов. Результаты работы опубликованы в журнале Polymers.

Цветы спасут мир от микробов, устойчивых к антибиотикамРисунок 1. Фотографии цветов и изображения поверхности силиконовых копий лепестков этих цветов, полученные методом сканирующей электронной микроскопии в различных масштабах: роза (a – c), ромашка (d – f), анютины глазки (g – i), магнолия (j – l).
Источник: Polymers

Благодаря уникальным физико-химическим свойствам: гибкости, термостойкости, устойчивости к окислению и биосовместимости – полимеры нашли широкое применение. В частности, из них изготавливают медицинские изделия: катетеры, контактные линзы, протезы и имплантаты. В то же время поверхность полимеров имеет характеристики, благоприятствующие прикреплению к ней бактерий, что может привести к инфицированию пациентов.

Традиционно с бактериальными инфекциями борются с помощью антибиотиков, но появление устойчивых к ним штаммов требует поиска новых способов защиты от колонизации, то есть от заселения поверхностей микроорганизмами. На решение данной проблемы исследователей МФТИ: Марию Баршутину, Дмитрия Якубовского, Алексея Арсенина – и их коллег из ТГТУ и ИБГ УФИЦ РАН вдохновили цветы, точнее, структура поверхности лепестков.

Следует пояснить, что заимствование учеными идей у природы, иными словами, биомиметика подарила миру множество изобретений. Например, плоды репейника являются прототипом текстильной застежки-липучки, а изучение нервной системы человека позволяет развивать электронику и компьютерные науки, в том числе системы искусственного интеллекта.

В данной работе для экспериментов ученые выбрали полидиметилсилоксан – линейный полимер, известный в быту как силикон, – и четыре цветка: розу, ромашку, анютины глазки и магнолию. Чтобы изготовить силиконовые копии лепестков, фрагменты лепестков живых растений площадью около 1 см2 закрепляли в чашке Петри. Затем их заливали жидкостью на основе полидиметилсилоксана и выдерживали при комнатной температуре в течение 2 дней. После отверждения образцы аккуратно снимали и промывали дистиллированной водой.

Изучение полученных образцов проводилось методом сканирующей электронной микроскопии (Рисунок 1). Данный метод позволяет получить изображение поверхности при отражении от нее пучка электронов.

Установлено, что у силиконовых копий лепестков роз поверхность испещрена ячеистыми полостями диаметром 25-35 мкм, стенки и дно которых покрыты складками размером 700-900 нм. У копии лепестков ромашки похожие полости, только более извилистые и крупные, их диаметр составляет 35-45 мкм. Внутри полостей тоже есть субмикронные складки, но их рельеф менее выраженный. Поверхность копий лепестков анютиных глазок и магнолии имеет другую структуру: на ней расположены бороздки с низкорельефными складками внутри. Причем у копий анютиных глазок длина и ширина бороздок составляет 60-90 и 35-45 мкм соответственно, тогда как у копий магнолии оба указанных параметра примерно на 10 мкм меньше.

Антибактериальные свойства шести силиконовых копий лепестков и плоской подложки, взятой в качестве контрольного образца, оценивались на примере их заселения кишечной палочкой. Кишечная палочка является частью микрофлоры кишечника теплокровных животных и человека.

Силиконовые образцы 30 мин стерилизовали под ультрафиолетовой лампой, затем помещали в жидкую питательную среду, предназначенную для культивирования микроорганизмов, и инкубировали при 37 °C в течение 48 часов. После этого образцы промывали. Визуализировали кишечную палочку под микроскопом посредством флуоресцентного белка, выполняющего роль красителя, и рассчитывали площадь ее распространения (Рисунок 2).

Цветы спасут мир от микробов, устойчивых к антибиотикамРисунок 2. Изображения силиконовых образцов, заселенных кишечной палочкой, полученные методом флуоресцентной микроскопии (при 20-кратном увеличении). Плоская подложка (a) и копии: магнолии (b), анютиных глазок (c), ромашки (d), розы (e). Количественный анализ (f).
Источник: Polymers.

Согласно полученным результатам, на плоской подложке кишечная палочка заняла 18% площади. Для копий лепестков часть площади, колонизированная микробом, уменьшается в следующем порядке: магнолия (16 %) → анютины глазки (6 %) → ромашка (2 %) → роза (1,5 %). Следует подчеркнуть, что копии ромашки и розы имеют самый высокий уровень сложности и неоднородности поверхности, при этом у них наиболее выражены антибактериальные свойства.

«Мы тщательно изучили взаимосвязь между структурой поверхности цветочных лепестков и их устойчивостью к колонизации микроорганизмами,– пояснила Мария Баршутина, старший научный сотрудник лаборатории контролируемых оптических наноструктур МФТИ. – Это позволило нам разработать алгоритм прогнозирования антибактериальных свойств синтетических материалов, поверхность которых имитирует ткани растений».

Нанесение на полимерные материалы рельефного рисунка, повторяющего структуру поверхности растений, – многообещающий метод защиты от микробов, который не требует применения антибиотиков. Основное преимущество данного метода в том, что он прост в реализации и легко масштабируется до промышленных масштабов. Полученные результаты могут быть использованы для модернизации производства полимерных медицинских изделий с антибактериальным покрытием.

Кроме ученых из МФТИ в работе принимали участие их коллеги из Исследовательского центра новых технологий XPANCEO (Дубай), Института энергетики, приборостроения и электроники Тамбовского государственного технического университета, Институт биохимии и генетики УФИЦ РАН (Уфа).

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, проект № 24-45-00021.

Научная статья: Barshutina, M.; Yakubovsky, D.; Arsenin, A.; Volkov, V.; Barshutin, S.; Vladimirova, A.; Baymiev, A. Biomimetic Silicone Surfaces for Antibacterial Applications. Polymers 2025, 17, 213

Согласен Данный веб-сайт содержит информацию для специалистов в области медицины. В соответствии с действующим законодательством доступ к такой информации может быть предоставлен только медицинским и фармацевтическим работникам. Нажимая «Согласен», вы подтверждаете, что являетесь медицинским или фармацевтическим работником и берете на себя ответственность за последствия, вызванные возможным нарушением указанного ограничения. Информация на данном сайте не должна использоваться пациентами для самостоятельной диагностики и лечения и не может быть заменой очной консультации врача.

Сайт использует файлы cookies для более комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies, а также с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.