Плазменная технология создаёт биоактивное покрытие из микроводорослей для ран
Исследователи из Университета Флиндерса совершили значительный прорыв в области ухода за ранами, используя инновационный подход. С помощью струи аргоновой атмосферной плазмы они успешно превратили сине-зелёную микроводоросль Spirulina maxima в ультратонкие биоактивные покрытия.
Эти покрытия не только борются с бактериальными инфекциями, но и способствуют более быстрому заживлению ран и обладают мощными противовоспалительными свойствами. Это особенно перспективно для лечения хронических ран, которые часто представляют проблему из-за длительного времени заживления.
Новый подход может снизить риск токсических реакций на серебро и другие наночастицы, а также растущую устойчивость к антибиотикам, характерную для обычных коммерческих покрытий, используемых в перевязочных материалах.
Последняя разработка, опубликованная в журнале Small, раскрывает новую, только что запатентованную технологию с использованием плазмы, которая позволяет устойчиво перерабатывать биомассу Spirulina maxima в биоактивные ультратонкие покрытия. Их можно наносить на перевязочные материалы и другие медицинские устройства для уникальной защиты пациентов от инфекций, ускорения заживления и модуляции воспаления.
Новая технология может быть легко применена к другим типам натуральных добавок, говорит доктор Ви Кхань Чыонг из Лаборатории биомедицинского наноинжиниринга Университета Флиндерса.
«Мы используем технологию плазменного покрытия, чтобы превратить любой тип биомассы — в данном случае Spirulina maxima — в устойчивое высокотехнологичное покрытие. Наша технология — первая в своём роде».
Экстракт S. maxima — сине-зелёной водоросли — часто используется как белковая добавка и для лечения кожных заболеваний, таких как экзема, псориаз и другие состояния.
ВОЗ предупреждает, что устойчивость к противомикробным препаратам является одной из главных угроз общественному здоровью человечества в XXI веке. В 2019 году она была связана со смертью почти 5 миллионов человек, и прогнозируется, что к 2050 году она будет стоить мировой экономике более 1 трлн долларов США, если не будут приняты меры.
Множественные генетические изменения в обычных бактериях, таких как Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa, могут привести к их устойчивости к нескольким антибиотикам, образуя так называемые «супербактерии».
Соавтор работы, профессор Матфей Флиндерс Красимир Василев, стипендиат программы лидерства NHMRC и директор Лаборатории биомедицинского наноинжиниринга, отмечает, что технология предлагает лучшее решение по сравнению с текущими коммерческими продуктами, включая покрытия из серебра, золота и меди, и является важным инструментом в борьбе с устойчивостью к антибиотикам.
«Эта новая технология последующей обработки с помощью плазмы может улучшить экстракцию и очистку полезных соединений из биомассы без необходимости использования вредных растворителей и больших затрат энергии», — говорит профессор Василев.
«Сейчас мы изучаем возможности коммерциализации этой уникальной технологии. В настоящее время на рынке нет коммерческих перевязочных средств, которые одновременно борются с инфекцией и защищают от неё, благоприятно модулируют воспаление и стимулируют заживление. Мы считаем, что эта технология даст производителям медицинских перевязочных материалов рыночное преимущество и, попав в больницы, изменит ситуацию в сфере здравоохранения и улучшит состояние пациентов».
