Швейцарская текстильная компания HeiQ разработала технологию Viroblock: она может уничтожать вирусные частицы на поверхности ткани. Ее хотят попробовать на джинсах.
Разработка началась еще в 2013 году, но стала актуальна большой этой весной в связи с пандемией коронавируса.
Изначально предполагалось использовать ее для медицинских масок и других тканевых средств защиты, но теперь HeiQ объединились с компанией Artistic Denim Mills, чтобы создать противовирусную джинсовую ткань.
Новую разработку назвали Viroblock — это тонкая пленка, которая покрывает ткань и наделяет ее способностью уничтожать вирусные частицы. На ней вирусы не могут жить и размножаться, но на поверхности ткани при комнатной температуре могут оставаться способными проникать в организмы в течение двух дней. Viroblock способствует их разрушению в течение 30 минут. Ткань, покрытую Viroblock, можно стирать в режиме деликатной стирки, технология способна выдержать до 30 циклов без потери эффективности.
Представители компании утверждают, что новая разработка также поможет против частиц SARS-CoV-2.
Почему важно носить маску. Отвечает ученый
Пандемия коронавируса в мире не утихает уже полгода, но споры о пользе и опасности ношения масок в борьбе с коронавирусом еще продолжаются. Одни заявляют, что маски накапливают углекислый газ и приводят к потере сознания, другие утверждают, что капли коронавируса настолько малы, что маски их не остановят. Корреспондент Tengrinews.kz обратился за разъяснением к волонтеру MedSupportKz, профессору Дане Акилбековой.
Как передается коронавирус?
Вирусы сами не путешествуют, а передаются через капли. Мы называем это аэрозолем. Очень большие частицы не долетают далеко, но маленькие капли с вирусом могут оставаться в воздухе дольше по времени и распространяться на какое-то расстояние. Аэрозольные капли с коронавирусом очень мелкие, меньше 5 микрометров, и могут висеть в воздухе до трех часов.
Маски, при правильном ношении, могут эффективно фильтровать респираторные капли, несущие на себе вирусы. Это относится и к маскам N95, и к обычным хирургическим. Маска блокирует аэрозоли в дыхании, они оседают на ткани или фильтре, уменьшая количество вируса вокруг, ведь, чтобы заболеть, нужно определенное количество вируса.
Носить или не носить маски?
Исследования показали, что продолжительная "масочная политика" против COVID-19 в 194 странах уменьшила смертность от коронавируса на душу населения. В странах, где маски и респираторы носить не рекомендовали, смертность от коронавируса на душу населения увеличивалась каждую неделю на 54,3 процента после первого зарегистрированного случая. Там же, где проводилась политика ношения масок, рост смертности от COVID-19 составлял лишь 8 процентов в неделю.
Советуем носить маски в том числе и на улице, так как, чем чаще носят люди маски, тем в большей безопасности они находятся. На открытом пространстве еще можно снять маску, но никогда нельзя быть уверенным, что мимо не пройдет человек с коронавирусом и не чихнет или кашлянет вблизи вас.
Англоязычный научно-популярный канал Asapscience опубликовал результаты своего домашнего эксперимента, в котором они чихали, говорили и пели перед чашкой Петри (используется в микробиологии для культивирования колоний микроорганизмов) в маске и без маски. Спустя неделю в чашке Петри стало наглядно видно, сколько капель аэрозоля попало на поверхность.
Какие маски нужно носить?
Респираторы N95 рекомендуются только для врачей, а для остальных рекомендованы тканевые маски. Детям младше 2-3 лет ношение масок не рекомендуется.
Маски и углекислый газ
Возможно ли, что ношение маски может привести к накоплению углекислого газа и перекрытию доступа кислорода, ведущим к потере сознания или хуже? И да, и нет. Все проблемы, связанные с накоплением углекислого газа, происходят исключительно из-за плотно прилегающих масок, рекомендованных медработникам. Все нижеизложенные проблемы относятся именно к этим видам масок.
Углекислый газ (СО2) является естественным побочным продуктом дыхания. Он присутствует в атмосфере на уровне около 0,04 процента. Превышение концентрации CO2 в воздухе более 10 процентов опасно. Уровень CO2, который может накапливаться в маске, в основном терпим для людей, подвергшихся воздействию на непродолжительное время. Возможны головные боли, но симптомов, наблюдаемых при значительно более высоких уровнях CO2, не будет. То есть акцент здесь должен быть на высоких уровнях: чтобы причинить вред, концентрация должна быть довольно высокая.
Задержка дыхания влечет за собой повышение уровня CO2 в крови. Вследствие этого в худшем случае вы можете потерять сознание. Так ваше тело говорит вам: "Пожалуйста, перестань дурачиться со мной и дыши нормально". Никакого вреда или повреждения легким это не может принести. Степень, в которой маска может влиять на уровень CO2, зависит от материала изготовления и плотности прилегания.
Таким образом, заявления и беспокойства, связанные с концентрацией углекислого газа, не имеют ничего общего с марлевыми и тканевыми масками, рекомендованными вам.
Из какой ткани лучше всего делать маски?
Американские ученые протестировали эффективность разных тканей для респираторных масок. Респираторные ткани задерживают крупные капли механически с помощью волокна ткани, а мелкие нанокапли - с помощью электростатического притяжения.
Также рекомендуются ткани с плотным переплетением и низкой пористостью, например плотный хлопок.
Такие материалы, как натуральный шелк, шифон и фланель (смесь из 35 процентов хлопка и 35 процентов полиэстера), могут обеспечить приемлемую электростатическую фильтрацию частиц. Завернитесь шелковым шарфом четыре раза - и вам обеспечена хорошая защита в диапазоне частиц от 10 нанометров до 6 микрометров.
Использование нескольких слоев таких тканей повышает эффективность фильтрации, которая может достичь 90 процентов.
Ненадлежащее ношение маски, при котором остаются зазоры, снижает эффективность фильтрации более чем в два раза! В связи с этим волонтер MedSupportKz Малика Василова подготовила простую памятку, как не надо носить маску.
В США создали дешевую многоразовую маску с защитой на уровне респиратора N95
Новая маска сделана из силикона, который можно легко производить на заводах по всему миру
Инженеры MIT разработали многоразовую маску для лица из силикона, который используется в формах для запекания. Ее легко стерилизовать, при этом она недорогая и обеспечивает защиту на уровне респираторов N95.
В Массачусетском технологическом институте (MIT) создали новый вид маски для лица, который, как утверждают разработчики, может задерживать вирусы так же эффективно, как респираторы N95. При этом новые маски можно легко стерилизовать и использовать много раз.
Как пишет MIT, в США из-за бушующей эпидемии коронавируса сохраняется высокая потребность в N95 — в первую очередь для медицинских работников. Новая маска сделана из силикона, который можно легко производить на заводах по всему миру. Это тот же силикон, который используется в формах для запекания. Он прочный и в жидком виде может принимать любую форму. Маска использует те же фильтры, что и N95, но требует гораздо меньше материалов для них. Фильтры предполагается менять после каждого использования, но саму маску можно стерилизовать и надеть снова. Ни один из опробованных создателями способов стерилизации не привел к повреждению силикона.
«Чтобы удовлетворить спрос, нам пришлось ограничить себя вариантами, которые можно легко масштабировать. Мы также хотели, чтобы маску можно было как можно больше раз использовать повторно и стерилизовать ее несколькими способами», — приводит MIT слова доцента Джованни Траверсо. Сейчас команда работает уже над второй версией маски — уже с учетом отзывов медицинских работников. Кроме того, инженеры регистрируют компанию, чтобы начать производство и получить одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), а также Национального института охраны труда.
Как пишет MIT, в идеальном случае врачи и медсестры должны менять респираторы N95 после каждого пациента, но из-за недостатка масок медперсонал носит их на протяжении более длительного времени, чем то, на которое они рассчитаны. Некоторые больницы стерилизуют респираторы — эту процедуру можно проводить с одной маской до 20 раз, но это требует специального оборудования, которое есть не везде.
Новую маску испытали на 20 медицинских работниках, и оказалось, что она плотно прилегает и не пропускает посторонние частицы. Фильтры легко вставлялись и извлекались из маски. Большинство испытателей либо сказали, что не видят разницы с традиционной маской N95 по удобству, либо предпочитали новую маску, утверждает MIT.
Японские СМИ предупредили об угрозе одноразовых масок
Окружающей среде грозит загрязнение одноразовыми масками для защиты от COVID-19, предупреждает японское агентство Киодо, приводя в своем обзоре данные экологов, дайверов и сообщения свидетелей с разных концов света, передает РИА Новости.
Ссылаясь на свидетельства дайверов, агентство передает, что вдоль побережья Японии стали попадаться в воде брошенные маски.
В Турции и европейских странах также увеличилось количество медицинских отходов в окружающей среде, сообщает агентство. Киодо приводит и данные экологов из Франции, которые опасаются, что скоро масок в море будет больше, чем медуз.
Рост использования масок, латексных перчаток и прочих средств защиты от коронавируса могут привести к дальнейшему загрязнению мирового океана, пишет агентство. Если сейчас не принять мер, предупреждают экологи, человечество столкнется с настоящей катастрофой.
Киодо ссылается и на базирующуюся в Гонконге организацию OceansAsia, которая передала ранее в этом месяце, что маски валяются не только вдоль морских берегов, но и попадаются в рыбацкие сети вместе с другим мусором.
"Одной маске для лица требуются сотни лет для распада на частицы микропластика, такого же как сейчас находят в рыбе, употребляемой в пищу человеком, а также в морской соли", - предупреждает OceansAsia, рекомендуя переключаться, насколько возможно, на многоразовые маски.
Японцы, в частности, в Токио почти все носят маски на улицах и транспорте. В японской столице тесты на вирус выявили в четверг более 300 новых случаев COVID-19, что стало рекордным показателем.
Геномы летучих мышей раскрыли, как они переносят смертельные вирусы
Генетический материал, который кодирует адаптацию летучих мышей и их «суперспособности» — не только летать, но и умение летать, использовать звук, чтобы без проблем двигаться в полной темноте, переносить потенциально опасные, смертельные вирусы и выживать, а также противостоять старению и раку — был обнаружен сегодня. Шесть геномов эталонного качества наконец-то раскрывают эволюцию адаптации летучих мышей. Исследование публикует журнал Nature.
Один из аспектов результатов работы исследователей демонстрирует эволюцию за счет расширения и потери генов в семействе генов APOBEC3. Оно, как известно, играет важную роль в иммунитете к вирусам у других млекопитающих. Ученые решили выяснить, как эти генетические изменения, обнаруженные у летучих мышей, но не у других млекопитающих, могут помочь предотвратить наихудшие исходы вирусных заболеваний у других млекопитающих, включая людей.
Для создания геномов летучей мыши команда ученых использовала новейшие DRESDEN-concept Genome Center, общего технологического ресурса в Дрездене, Германия, для упорядочения ДНК летучей мыши. Также исследователи и разработали новые методы для сборки этих частей в правильном порядке и определения присутствующих генов. В то время как предыдущая работа ученых определила гены, способные влиять на уникальную биологию летучих мышей, раскрытие того, как дупликации генов способствовали этой уникальной биологии, было осложнено неполными геномами.
Команда сравнила геномы летучей мыши с 42 другими млекопитающими, чтобы решить вопрос о том, где же летучие мыши находятся в древе жизни млекопитающих. Используя новые филогенетические методы и исчерпывающие наборы молекулярных данных, ученые сделали выводы. Они выяснили, что летучие мыши наиболее тесно связаны с группой под названием Fereuungulata, которая состоит из хищных животных (которые включают в себя собак, кошек и тюленей, среди других видов), ящеров, китов и копытных млекопитающих.
Чтобы выявить геномные изменения, которые способствуют уникальным адаптациям, обнаруженным у летучих мышей, ученые систематически искали генные различия между летучими мышами и другими млекопитающими, идентифицируя области генома , которые по-разному развивались у летучих мышей, и потерю и прирост генов, которые могут управлять уникальными чертами летучих мышей.
Именно благодаря серии сложных статистических анализов ученые начали раскрывать генетику сверхспособностей летучих мышей, в том числе их явные способности переносить и преодолевать РНК-вирусы, заявил один из исследователей.
Ученые нашли свидетельства выживания в прошлом вирусных инфекций, и показали, что геномы летучих мышей содержат большее разнообразие вирусных остатков, чем другие виды.
В итоге, геномы летучих мышей эталонного качества предоставляют ресурсы, необходимые для выявления и подтверждения геномной основы адаптации летучих мышей, и стимулируют новые направления исследований, которые имеют непосредственное отношение к здоровью и болезням человека.