باحثون في جامعة RMIT يطورون غشاءً أكريليكيًا ذا نسيج نانوي يقضي على الفيروسات ميكانيكيًا عند التلامس

تم التحقق من الحقائق

يقول باحثون في جامعة RMIT في أستراليا إنهم ابتكروا غشاءً أكريليكيًا رقيقًا للغاية ومرنًا مغطى بأعمدة نانوية يمكنها تمزيق الفيروسات فيزيائيًا دون الاعتماد على المطهرات الكيميائية. وفي الاختبارات المعملية التي استخدمت فيروس نظير الإنفلونزا البشري من النوع 3، ذكر الفريق أن حوالي 94% من الجسيمات الفيروسية قد تضررت أو دمرت في غضون ساعة واحدة.

أفاد باحثون في جامعة RMIT الأسترالية عن ابتكار سطح بلاستيكي يقضي على الفيروسات عن طريق تمزيق جسيماتها ميكانيكيًا بدلاً من استخدام العوامل الكيميائية. المادة عبارة عن غشاء أكريليكي رقيق مصمم بـ "أعمدة نانوية" بمقياس النانو. ووفقًا للباحثين، تقوم هذه الهياكل المجهرية بإمساك الفيروس وتمديد طبقته الخارجية حتى تتمزق، مما يجعل الفيروس غير قادر على التكاثر. وفي التجارب المعملية باستخدام فيروس نظير الإنفلونزا البشري من النوع 3 (hPIV-3)، ذكر الفريق أن الغشاء ألحق الضرر أو دمر حوالي 94% من الجسيمات الفيروسية في غضون ساعة واحدة من التلامس. وقد نُشرت الدراسة في دورية Advanced Science. وقال سامسون ماه، المؤلف الرئيسي للدراسة وطالب الدكتوراه في جامعة RMIT، إن هذا النهج صُمم مع مراعاة التصنيع. "قد نحصل يومًا ما على أسطح مثل شاشات الهواتف ولوحات المفاتيح وطاولات المستشفيات مغطاة بهذا الغشاء، مما يقتل الفيروسات عند التلامس دون استخدام مواد كيميائية قاسية." وأضاف ماه أن القالب المستخدم لإنشاء هذا النسيج النانوي يمكن تكييفه لعمليات التصنيع من لفة إلى لفة (roll-to-roll)، وهي عملية صناعية شائعة قد تسمح بإنتاج المادة على نطاق واسع. ووصف الباحثون نتائجهم بأنها خطوة أولية، وأشاروا إلى التخطيط لإجراء مزيد من الاختبارات لتقييم مدى فعالية هذا النهج ضد فيروسات أخرى، بما في ذلك الفيروسات الأصغر حجماً وغير المغلفة، وكذلك على الأسطح المنحنية أو الأكثر تعقيدًا.

مقالات ذات صلة

Photorealistic lab scene depicting DoriVac DNA origami vaccine triggering strong immune responses in mouse and organ chip models, as an advance over mRNA vaccines.
صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي

DNA origami “DoriVac” shows strong immune activation in early tests, offering a potential complement to mRNA vaccines

من إعداد الذكاء الاصطناعي صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي تم التحقق من الحقائق

Researchers at Harvard’s Wyss Institute and Dana-Farber Cancer Institute report that a DNA origami-based vaccine platform called DoriVac generated robust immune responses in mice and in a human lymph node “Organ Chip” model. The team says the approach could be easier to store and manufacture than lipid nanoparticle–delivered mRNA vaccines, though the work remains preclinical. The results were published in Nature Biomedical Engineering.

Scientists at Scripps Research have developed a nanodisc platform that mimics viral membranes, uncovering hidden interactions in HIV and Ebola proteins that traditional methods miss. The technology allows for more accurate study of antibody responses, potentially accelerating vaccine development. The findings appear in Nature Communications.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

Researchers at Northwestern University have developed a more effective therapeutic vaccine for HPV-related cancers by rearranging components in a DNA-based nanoparticle. This structural adjustment significantly enhances the immune system's ability to target and destroy tumors. The findings, published in Science Advances, highlight the importance of molecular arrangement in vaccine design.

Scientists at Oregon State University say they have engineered an iron-based nanomaterial that exploits acidic, peroxide-rich conditions inside tumors to generate two types of reactive oxygen species and kill cancer cells while largely sparing healthy cells. In mouse tests using human breast-cancer tumors, the team reports complete tumor regression without observable adverse effects, though the work remains preclinical.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

Researchers at the University of Texas at Austin have observed a sequence of exotic magnetic phases in an ultrathin material, validating a theoretical model from the 1970s. The experiment involved cooling nickel phosphorus trisulfide to low temperatures, revealing swirling magnetic vortices and a subsequent ordered state. This discovery could inform future nanoscale magnetic technologies.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط

نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتحليلات لتحسين موقعنا. اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا سياسة الخصوصية لمزيد من المعلومات.
رفض