🚨🆕 Учёные лаборатории поверхностных сил #ИФХЭ РАН совместно с коллегами из НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и РУДН разработали сменные медные покрытия для больничных поверхностей
🏥 Несмотря на тщательные и частые плановые уборки, поверхности в медицинских учреждениях постоянно загрязняются. Микроорганизмы, находящиеся на руках пациентов, сотрудников и посетителей, переходят на ручки, кнопки, выключатели и элементы оборудования. Такие поверхности касания часто служат передаточным звеном в распространении больничных инфекций. Поэтому материалы с собственной противомикробной активностью рассматриваются как дополнительный способ снизить микробную нагрузку в промежутках между дезинфекциями.
🦠 Медь известна своей способностью подавлять жизнедеятельность бактерий и других микроорганизмов. Её действие связано, в частности, с высвобождением ионов, из-за чего у микроорганизмов повреждаются клеточные оболочки, нарушается обмен веществ и развивается окислительный стресс. Однако установка массивных медных деталей потребовала бы значительных затрат.
Для экспериментов исследователи изготовили три варианта покрытий с различной поверхностью:
1️⃣ Необработанная медная фольга.
Контрольный образец без дополнительной обработки.
2️⃣ Лазерно-текстурированная медь.
Медную фольгу обрабатывали импульсным инфракрасным лазером для создания рельефной поверхности.
3️⃣ Композитное покрытие (медь + наночастицы TiO₂).
На лазерно-текстурированную медь наносили наночастицы диоксида титана. Под действием света этот материал образует активные формы кислорода, которые могут повреждать микробные клетки и участвовать в разложении органических соединений.
🧑🔬 Испытания проводились в действующем отделении интенсивной терапии одной из московских городских клинических больниц. Покрытия закрепили на дверных ручках, кнопках лифта и клавишах выключателей. Смывы с поверхностей брали четыре раза в неделю на протяжении 15 недель. Всего специалисты исследовали около полутора тысяч смывов. Для выделенных микроорганизмов определяли род или вид и подсчитывали количество клеток.
🧫 На всех медных поверхностях микроорганизмы обнаруживались реже и в меньшем количестве, чем на контрольных материалах. Различия между покрытиями на основе меди и нержавеющей сталью или АБС-пластиком сохранялись на протяжении всего периода наблюдений. Большую часть выявленной микрофлоры составляли обычные обитатели кожи человека, в том числе Staphylococcus epidermidis и Micrococcus luteus. Клинически значимые бактерии преимущественно находили на контрольных поверхностях. Например, известные своей лекарственной устойчивостью Citrobacter freundii и Acinetobacter baumannii за время испытаний были обнаружены только на контрольных образцах.
Работа опубликована в журнале 📕 Chemical Engineering Journal, September 1, 2026.
🔗 Подробнее на сайте РАН.
#ИФХЭ новости
🏥 Несмотря на тщательные и частые плановые уборки, поверхности в медицинских учреждениях постоянно загрязняются. Микроорганизмы, находящиеся на руках пациентов, сотрудников и посетителей, переходят на ручки, кнопки, выключатели и элементы оборудования. Такие поверхности касания часто служат передаточным звеном в распространении больничных инфекций. Поэтому материалы с собственной противомикробной активностью рассматриваются как дополнительный способ снизить микробную нагрузку в промежутках между дезинфекциями.
🦠 Медь известна своей способностью подавлять жизнедеятельность бактерий и других микроорганизмов. Её действие связано, в частности, с высвобождением ионов, из-за чего у микроорганизмов повреждаются клеточные оболочки, нарушается обмен веществ и развивается окислительный стресс. Однако установка массивных медных деталей потребовала бы значительных затрат.
💬«Мы предложили другой путь: наносить функциональный рельеф непосредственно на тонкую промышленно выпускаемую медную фольгу, а затем закреплять её на нужном объекте с помощью самоклеящейся основы. Такое покрытие можно вырезать по форме конкретной детали, установить без её демонтажа и легко заменить после окончания срока службы», — рассказал один из авторов работы чл.-корр. РАН Александр Емельяненко.
Для экспериментов исследователи изготовили три варианта покрытий с различной поверхностью:
1️⃣ Необработанная медная фольга.
Контрольный образец без дополнительной обработки.
2️⃣ Лазерно-текстурированная медь.
Медную фольгу обрабатывали импульсным инфракрасным лазером для создания рельефной поверхности.
3️⃣ Композитное покрытие (медь + наночастицы TiO₂).
На лазерно-текстурированную медь наносили наночастицы диоксида титана. Под действием света этот материал образует активные формы кислорода, которые могут повреждать микробные клетки и участвовать в разложении органических соединений.
🧑🔬 Испытания проводились в действующем отделении интенсивной терапии одной из московских городских клинических больниц. Покрытия закрепили на дверных ручках, кнопках лифта и клавишах выключателей. Смывы с поверхностей брали четыре раза в неделю на протяжении 15 недель. Всего специалисты исследовали около полутора тысяч смывов. Для выделенных микроорганизмов определяли род или вид и подсчитывали количество клеток.
🧫 На всех медных поверхностях микроорганизмы обнаруживались реже и в меньшем количестве, чем на контрольных материалах. Различия между покрытиями на основе меди и нержавеющей сталью или АБС-пластиком сохранялись на протяжении всего периода наблюдений. Большую часть выявленной микрофлоры составляли обычные обитатели кожи человека, в том числе Staphylococcus epidermidis и Micrococcus luteus. Клинически значимые бактерии преимущественно находили на контрольных поверхностях. Например, известные своей лекарственной устойчивостью Citrobacter freundii и Acinetobacter baumannii за время испытаний были обнаружены только на контрольных образцах.
💬 «Один из основных результатов работы состоит в том, что материал нельзя оценивать только по лабораторным испытаниям, проведённым сразу после его изготовления. В больнице поверхность тысячи раз контактирует с руками, подвергается очистке, истиранию и постепенно покрывается сложной смесью загрязнений. В этих условиях наиболее эффективным оказался сравнительно простой вариант — лазерно-текстурированная медная фольга без дополнительного фотокаталитического слоя», — пояснил Александр Емельяненко.
Работа опубликована в журнале 📕 Chemical Engineering Journal, September 1, 2026.
🔗 Подробнее на сайте РАН.
#ИФХЭ новости