^
A
A
A

Ir izveidots polimērs, kas iznīcina antibiotiku rezistentas baktērijas

 
, Medicīnas redaktors
Pēdējā pārskatīšana: 16.10.2021
 
Fact-checked
х

Visi iLive saturs ir medicīniski pārskatīts vai pārbaudīts, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku faktisko precizitāti.

Mums ir stingras iegādes vadlīnijas un tikai saikne ar cienījamiem mediju portāliem, akadēmiskām pētniecības iestādēm un, ja vien iespējams, medicīniski salīdzinošiem pārskatiem. Ņemiet vērā, ka iekavās ([1], [2] uc) esošie numuri ir klikšķi uz šīm studijām.

Ja uzskatāt, ka kāds no mūsu saturiem ir neprecīzs, novecojis vai citādi apšaubāms, lūdzu, atlasiet to un nospiediet Ctrl + Enter.

09 July 2012, 12:35

Baktēriju un antibiotiku problēma pastāv jau ilgu laiku, un vienīgais veids, kā apkarot patogēnus, ir izstrādāt jaunus antibiotiku veidus. Bet pēc kāda laika, dažreiz ir ļoti īss, pēc parādīšanās jaunu antibiotiku viņš pēkšņi sāk zaudēt savu efektivitāti, sakarā ar to, ka baktērijas mutācijas un kļūt imūna tās sekām. Vēl nesen, pētnieki IBM Research ir atklājuši jaunu metodi, kas nodarbojas ar patogēniem, kas nav nepieciešama antibiotiku lietošanu, un pat ļauj jums galā ļoti izturīgu baktērijas, piemēram, baktēriju sugas meticilīnu rezistenta Staphylococcus aureus (MRSA). Interesanti, ka šī metode ir kļuvusi par blakusproduktu jaunu pusvadītāju ražošanas tehnoloģiju izstrādē.

Ķīmiķis pie IBM Research Almadenā California, strādā pie jaunas metodes oforts mikroskopiskas struktūras uz silikona virsmām, kas var nodrošināt augstāku precizitāti nekā tehnoloģija pašlaik izmanto elektronikas nozarē. Studiju laikā, tie izstrādātu jaunus materiālus, daļiņas, kas, ņemot elektrisko potenciālu, ir sagrupēti kopā, lai veidotu polimērus, aizsargājot silīcija virsmas ar kodināšanas vielām.

Pēc tam, kad tika atrasti pieprasītie materiāli un tehnoloģija darbojas pareizi, pētnieki veica papildu pētījumus, lai noskaidrotu, vai šos materiālus nevar izmantot citur. Tā rezultātā ir kļuvis zināms kā polimēru killer. Kad daļiņas šo materiālu ieved šķidrā vidē ar ūdeni vai asinīm, viņi sevi savākt uz bioloģiski saderīgu nanostruktūras, kas saistīts ar elektrostatisko spēku pievilkt inficētajās šūnās, kam savu potenciālu. Kad inficētā šūna ir sasniegta, polimērs iekļūst tajā, ietekmē patogēno mikroorganismu un sadalās, atstājot neaizsargātas vielas aiz tā. Saskaņā ar pieejamo informāciju, šai infekcijas slimību apkarošanas metodei nav blakusparādību, un organismā nav uzkrāta kaitīga viela.

"Šo killer polimēru darbības mehānisms radikāli atšķiras no antibiotiku darbības mehānisma," saka Jim Hedrick, ķīmiķis no IBM Research. - "Polimēra darbība ir vairāk kā prasība no organisma imūnās sistēmas destabilizē polimēra membrānu mikroorganisma, kas pēc tam tiek vienkārši izšķīdināta, un produkti polimēra noārdīšanās un mikroorganismi tiek noņemti no tā, kas dabiskā veidā un mikroorganismu nav iespēju attīstīt rezistenci pret šo metodi darbībā ..."

Papildus cīņai pret patogēniem tieši cilvēka ķermeņa iekšienē, jauni polimēru materiāli atradīsies plaši, ja ir nepieciešama sterilitāte un šķēršļi jebkura mikroorganisma augšanai. Tas ir dažāda veida lāpstiņu un skrāpju ražošana, piemēram, zobu pastai un mutes skalošanai, pārtikai, iepakošanai un nevajadzīgu antibakteriālu līdzekļu nomaiņai.

Šobrīd IBM pētījumu pētnieki strādā pie tā, lai turpinātu izstrādāt tehnoloģijas patogēnu apkarošanai, izmantojot polimēru materiālu, un meklē partneruzņēmumu, kas šo tehnoloģiju komercializēs.

trusted-source[1], [2], [3], [4]

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.