Liverpooli ülikooli teadlaste meeskond on loonud uuendusliku materjali, mis suudab tõhusalt tabada koronaviiruse osakesi. See läbimurre võib oluliselt suurendada näomaskide ja filtrite tõhusust, mängides olulist rolli Covid{0}} ja teiste viiruste leviku tõkestamisel.

Ajakirjas Nature Communications avaldatud uuringus näitasid Liverpooli teadlased, et standardse näomaskiga integreerituna näitas uus materjal muljetavaldava 93% tõusu valkude, sealhulgas koroonaviiruse valkude püüdmises. Tähelepanuväärselt mõjutas see paranemine hingavust minimaalselt.
Selle materjali väljatöötamist juhtisid kromatograafia ekspert professor Peter Myers ja massispektromeetria spetsialist dr Simon Maher. Nad olid teinud koostööd täiustatud vedelikkromatograafia protsesside kallal, keskendudes kromatograafilistele tugimaterjalidele kleepuvatele valkudele.
Pandeemia ajal mõistis professor Myers põhjalikult, et selle protsessi ümberpööramine võib viia valkude, eriti SARS-CoV-2 viiruse välist lipiidmembraani katva S1 valgu imendumiseni.
Liverpooli ülikooli keemia, elektrotehnika ja elektroonika osakonna uurimisrühm töötas koos, et muuta oma kromatograafia sfäärilise ränidioksiidi osakeste pinda. Nad muutsid selle Covid{0}} S1 spike-valguga tugevalt kleepuvaks, "ümber häälestades". Lisaks suurendasid need osakeste poorsust, mille tulemuseks oli tohutu pindala 300 m2 grammi kohta, mis on sarnane tenniseväljaku omaga. Samuti laiendati ränidioksiidi sfääri sisemahtu, et mahutada suur viiruskoormus.
Ehkki see on alles kontseptsiooni katsetamise staadiumis, on uus materjal juba näidanud oma tõhusust näomaskides ja mitmesugustes õhufiltrites, nagu need, mida kasutatakse lennukites, autodes ja kliimaseadmetes.
Uurimisrühm, kuhu kuulub Liverpooli troopilise meditsiini kool, töötas välja ka meetodi nende liimiosakeste kinnitamiseks tavapärastele näomaskidele.
Professor Peter Myers rõhutas, et see uurimus on alles algus, millel on suur potentsiaal väljaspool Covid{0}} ohtu. Meeskonna eesmärk on välja töötada täiustatud kleepuvad pinnad, mis suudavad hõivata mitmesuguseid bioaerosoole, sealhulgas uut BA.2.86 Covidi varianti, grippe ja muid surmavaid viiruseid, nagu Nipah.




