• Home
  • Química
  • Astronomía
  • Energía
  • Naturaleza
  • Biología
  • Física
  • Electrónica
  • Los científicos desarrollan una tecnología de nanorrecubrimiento de color antiviral
    Comparación de la eficacia antiviral de nanopelículas de plata comerciales versus superficies de desarrollo propio. Crédito:Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología (KIST)

    Desde la aparición de la COVID-19, nos hemos acostumbrado a ver películas antivirales adheridas a los botones de los ascensores y a las manijas del transporte público. Sin embargo, las películas antivirales convencionales se fabrican mezclando partículas metálicas antivirales con polímeros. Debido al proceso de fabricación, sólo una fracción muy pequeña de estas partículas metálicas queda expuesta en la superficie. Como resultado, contrariamente a la creencia de que estas películas nos protegerán de los virus, el efecto antiviral real al entrar en contacto con la superficie de la película no es significativo.

    El Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología (KIST) ha anunciado que un equipo de investigación colaborativo dirigido por la Dra. So-Hye Cho del Centro de Investigación de Arquitectura de Materiales y el Dr. Seung Eun Lee del Centro de Investigación de Recursos Animales ha desarrollado una tecnología de nanorecubrimiento que no no sólo maximiza la actividad antiviral de la superficie, sino que también permite la realización de varios colores. El trabajo está publicado en la revista ACS Applied Materials &Interfaces .

    El equipo de investigación ha desarrollado una superficie antiviral y antibacteriana eficaz utilizando el método sol-gel para formar una capa de revestimiento de sílice en varias superficies, seguido de recubrir la capa de sílice con nanopartículas de plata (Ag) utilizando una solución acuosa que contiene plata. A su vez, las nanopartículas de plata limitan la infectividad de los virus al unirse a las proteínas de la superficie del virus, alterando la estructura y función del virus y dificultando que el virus penetre en las células.

    Comparación de la eficacia antibacteriana de las nanopelículas de plata comerciales frente a las superficies desarrolladas por dispositivos. Crédito:Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología (KIST)

    En las películas antivirales convencionales, las partículas metálicas con función antiviral están incrustadas dentro de la película delgada, lo que dificulta que la plata entre en contacto con los virus. Sin embargo, la tecnología desarrollada por el equipo de investigación de KIST mostró una actividad notable con una pequeña cantidad de nanopartículas de plata colocadas en la superficie de la película delgada.

    Los experimentos con lentivirus, desarrollados como análogos de los coronavirus, demostraron una tasa de eliminación del virus más del doble de rápida en comparación con las películas comerciales. Además, las pruebas antibacterianas contra la bacteria E. coli dieron como resultado la erradicación completa de la bacteria en 24 horas.

    La tecnología de recubrimiento antiviral desarrollada también tiene la ventaja adicional de proporcionar varios colores al controlar la interferencia de la luz a través de diferentes espesores de capa de recubrimiento.

    Análisis SEM/TEM de la capa de sílice mostrando nanopartículas de plata bien definidas en la superficie. Crédito:Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología (KIST)

    "Esta tecnología de recubrimiento de nanopartículas metálicas demuestra efectos antivirales y antibacterianos superiores en comparación con los productos comerciales, incluso con un pequeño recubrimiento de menos de 1 g/m 2 , por lo que su potencial de industrialización es muy alto", afirmó el Dr. So-Hye Cho de KIST.

    "Se puede utilizar en diversas industrias, como la de materiales médicos, electrodomésticos y materiales de construcción, para ayudar a controlar los microorganismos y prevenir infecciones mediante la implementación de efectos antivirales y antibacterianos".

    Más información: Darya Burak et al, Deposición de metales in situ sobre sílice derivada de perhidropolisilazano para superficies de color estructurales con actividad antiviral, Interfaces y materiales aplicados ACS (2023). DOI:10.1021/acsami.3c12622

    Proporcionado por el Consejo Nacional de Investigación de Ciencia y Tecnología




    © Ciencia https://es.scienceaq.com