Исследование бактерицидной активности водных диализованных растворов наночастиц меди на Staphylococcus aureus

1 ФГБУ «СарНИИТО» Минздравсоцразвития России Статья в формате PDF 307 KB
Проблема резистентности микроорганизмов к антимикробным препаратам в настоящее время является одной из важнейших медицинских проблем, поэтому ведется активный поиск альтернативных антибактериальных средств. Современное направление медицины (наномедицина) – изучение свойств металлов в форме наночастиц, открывает перспективы в создании новых противомикробных средств (Singh M. at al, 2008; Супотницкий М.В., 2011).
Цель: изучение антибактериальных свойств водного диализованного раствора наночастиц меди.
Материалы и методы. Для изучения антибактериальной активности использовали 10 клинических штаммов St. aureus. Водный диализованный раствор наночастиц меди (ООО НПК «Наномет», Москва) в концентрациях 3; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,125 % смешивали с теплой питательной средой (с учетом разведения) и заливали в чашки Петри. В качестве контроля использовали посев культуры на питательной среде без добавления водного диализованного раствора наночастиц меди. Посевы инкубировали в течение 24 часов в термостате при температуре 37 °С. Результаты учитывали по числу колоний после инкубации и сравнивали с контрольным посевом. Показателем антибактериальной активности считали предельное разведение исследуемого раствора, полностью подавляющего рост микроорганизмов.
Результаты. Рост бактериальных клеток полностью прекращался при действии 3; 2; 1 % водных диализованных растворов наночастиц меди, достоверное снижение отмечалось при концентрациях 0,5 % (р < 0,001) и 0,25 % (р < 0,01), а при использовании в концентрации 0,125 % статистически достоверных различий не получено.
Таким образом, антибактериальный эффект водного диализованного раствора наночастиц меди в отношении клинических штаммов St. aureus прямо пропорционально зависит от концентрации используемого раствора.
Работа представлена на Международную научную конференцию «Фундаментальные исследования», Хорватия, 25 июля – 1 августа 2012 г. Поступила в редакцию 16.05.2012.
Статья в формате PDF
104 KB...
22 05 2026 0:24:57
Статья в формате PDF
123 KB...
21 05 2026 1:15:41
Статья в формате PDF
128 KB...
20 05 2026 15:56:39
Статья в формате PDF
109 KB...
18 05 2026 0:23:59
Статья в формате PDF
127 KB...
17 05 2026 22:51:31
Статья в формате PDF
120 KB...
16 05 2026 2:55:17
Статья в формате PDF
119 KB...
15 05 2026 9:36:33
Статья в формате PDF
277 KB...
14 05 2026 22:53:25
Статья в формате PDF
100 KB...
13 05 2026 6:34:30
На основе сухого экстpaкта полученного из растительного сбора (солодка гoлая, софора японская, календула лекарственная) были приготовлены три композиции в виде гранул, которые отличаются количеством склеивающего вещества – прополиса. Выбор вспомогательных веществ был подтвержден и обоснован в опытах in vitro, in vivo, in situ.
...
12 05 2026 20:10:49
Статья в формате PDF
139 KB...
10 05 2026 10:38:11
09 05 2026 17:19:33
Статья в формате PDF
110 KB...
08 05 2026 19:29:41
07 05 2026 8:57:45
Приведены геологические, геохимические и петрологические данные по щелочным гранитоидам майорского комплекса среднего девона. В его составе описаны 4 фазы внедрения: 1) роговообманковые габбро, габбро-нориты и габбро-диориты; 2) кварцевые диориты, гранодиориты амфибол-биотитовые; 3) биотит-амфиболовые граниты, субщелочные и рибекитовые граниты; 4) субщелочные лейкограниты, лейкограниты. Петрогеохимическими особенностями гранитоидов майорского типа являются повышенная щёлочность и наличие щелочного амфибола – рибекита. Прострaнcтвенно и парагенетически с майорскими гранитами, относящимися к анорогенной геодинамической обстановке формирования, ассоциирует железорудное и редкоземельное оруденение и щелочные метасоматиты. В экзоконтакте с Майорским массивом сформировались везувиан-гранат-пироксеновые скарны.
...
06 05 2026 10:30:40
Статья в формате PDF
279 KB...
05 05 2026 13:46:23
Статья в формате PDF
115 KB...
04 05 2026 8:15:11
Впервые описывается клиническая картина ятрогенного заболевания, вызываемого инъекторами и лекарственными средствами, вводимыми в тело пациентов медицинскими работниками. Заболевание названо «инъекционной болезнью (болезнью Уpaкова)». Клинически заболевание хаpaктеризуется локальным острым течением, появлением разноцветной пятнистости кожи в месте инъекции, преимущественным поражением подкожно-жировой клетчатки, других клетчаточных тканей и крови. Указываются этиология, патогенез, варианты течения, исходы, лечение и меры профилактики новой болезни.
...
03 05 2026 23:40:49
Статья в формате PDF
132 KB...
02 05 2026 8:56:51
Статья в формате PDF
153 KB...
01 05 2026 14:58:19
Статья в формате PDF
304 KB...
30 04 2026 1:11:13
Статья в формате PDF
136 KB...
29 04 2026 22:53:16
Статья в формате PDF
138 KB...
28 04 2026 8:15:18
Статья в формате PDF 101 KB...
27 04 2026 16:28:15
Статья в формате PDF
304 KB...
26 04 2026 4:50:36
Статья в формате PDF
124 KB...
25 04 2026 10:25:25
Обобщаются понятия «компетентность». Формулируются компетентности, необходимые для решения проблем безопасности жизнедеятельности в пpaктической работе инженера. Предлагается направление целевого развития компетентностей выпускника технического вуза в процессе его обучения.
...
24 04 2026 10:11:52
Статья в формате PDF
116 KB...
23 04 2026 14:36:10
Статья в формате PDF
109 KB...
21 04 2026 0:56:46
19 04 2026 3:39:15
Статья в формате PDF
105 KB...
18 04 2026 20:11:48
Статья в формате PDF
226 KB...
17 04 2026 5:52:24
Цитомедины – это биологически активные соединения, продуцируемые органами и тканями, способные влиять на течение физиологических и биохимических процессов в организме для поддержания гомеостаза. Экспериментально выявлено, что пептиды (цитомедины), выделенные из тканей печени и сердца животных, влияют на адгезивные свойства клеток крови – увеличивают количество лейкоцитарно-эритроцитарных (ЛЭА), тромбоцитарнo-эритроцитарных (ТЭА) и лимфоцитарно-тромбоцитарных (ЛТА) агрегатов. Феномен лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии является ярким примером тесной взаимосвязи иммунитета и гемостаза, являющихся составными частями единой интегральной клеточно-гумopaльной системы защиты организма.
...
16 04 2026 5:42:53
Статья в формате PDF
100 KB...
15 04 2026 15:18:45
Статья в формате PDF
116 KB...
14 04 2026 15:45:32
Еще:
Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::