microbius
РОССИЙСКИЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
Поиск
rss

ООО "АЛИФАКС"

ИНН 7718314415

ID 2Vtzqx7tLnC

Реклама

ООО "АЛИФАКС"

ИНН 7718314415

ID 2VtzqwzYS9e

Реклама

ООО "АЛИФАКС"

ИНН 7718314415

ID 2VtzqvtsLHv

Реклама

Новости

Международные новости
Бактериальные строители - ключ к альтернативам бетона
#живые строительные материалы #промышленная микробиология #бетон
Ученые обращаются к миру живых существ, чтобы найти альтернативу бетону.    Многие животные, такие как черепахи, черепахи и устрицы, сами производят твердые структурные материалы - но один из самых интересных источников твердых материалов делается некоторыми бактериями, которые производят кальцит, форму карбоната кальция, составляющего известняк.   Бетон - самый распространенный материал на Земле, его ежегодно производится около 25 миллиардов тонн. Он служит на десятилетия дольше других строительных материалов, не горит, не ржавеет и не гниет. Однако производство цемента, основного компонента бетона, является наиболее энергоемким из всех отраслей промышленности; это основной источник выбросов углекислого газа, составляющий 2,8 миллиарда тонн в год или примерно 8 % мировых выбросов углекислого газа.    Наблюдая за катастрофическими изменениями, происходящими с климатом Земли, мы должны считаться с экологическими издержками, связанными с производством бетона. Живые строительные материалы, такие как бактерии, вырабатывающие кальцит, которые требуют мало энергии и имеют значительно меньший углеродный след, могут оказаться полезными для различных задач.    Бактерии можно использовать, например, для ремонта трещин в бетоне. Бетон имеет низкую прочность на разрыв и по своей природе хрупок, что делает его восприимчивым к растрескиванию. Традиционные методы ремонта используют химические вещества, такие как эпоксидные составы, которые являются дорогостоящими и требуют ручной работы. Но вместо этого в трещины можно распылять дисперсию бактерии Bacillus halodurans, генетически модифицированной учеными для усиления ее кальцитопроизводящих свойств. В 2019 году технология сканирования показала, что кальцит, вырабатываемый бактериями, проникает на всю глубину трещины, образуя прочное уплотнение. Недавно на рынке появилась система жидкого ремонтного состава, основанная на этой технологии.    Более амбициозное применение бактерий, вырабатывающих кальцит, заключается в производстве бетона, который сам себя заживляет. Голландские ученые заключили бактерии Bacillus, которые могут десятилетиями выживать без пищи и воды, в биоразлагаемый пластик с лактатом кальция в качестве источника питания. Затем эти капсулы были добавлены в бетонную смесь. Когда в бетоне появлялась трещина, дождевая вода попадала внутрь и растворяла пластик, позволяя бактериям метаболизировать и производить заживляющий кальцит.   "Это сочетание природы и строительных материалов", - говорит изобретатель Хенк Йонкерс, исследователь из Делфтского технологического университета в Нидерландах. "Природа бесплатно предоставляет нам много функциональных возможностей - в данном случае бактерии, производящие известняк. Если мы сможем внедрить их в материалы, мы сможем извлечь из этого реальную пользу, поэтому я думаю, что это действительно хороший пример объединения природы и строительной среды в одну новую концепцию".    Возможно, самое интересное применение бактерий, вырабатывающих кальцит, связано с работой ученых из Университета Колорадо в Боулдере, которые в прошлом году использовали бактерии для производства строительного блока, который вообще не содержит цемента. Они изготовили низкоуглеродный строительный материал, залив в форму смесь песка, желатина, кальциевых питательных веществ и фотосинтезирующих цианобактерий. Когда желатин застывал, он образовывал строительный каркас, который поддерживал рост бактерий. Затем бактерии образовали карбонат кальция, превратив смесь в твердый блок, который по прочности примерно соответствует блокам на основе цемента.    Однако есть еще одно ключевое отличие. Традиционные цементоподобные материалы набирают прочность очень медленно; обычно только через 28 дней. Для сравнения, блоки, изготовленные бактериальным методом, набирают полную прочность всего через семь дней. Возможно, этот метод можно будет использовать для "выращивания" строительных материалов в отдаленных местах и во враждебных средах. Требуется относительно небольшое количество материала, и составляющие можно доставлять в мешках в обезвоженном виде. Такая система может быть полезна для временных гражданских и военных сооружений, мощения тротуаров, фасадов или других легких несущих конструкций.    Для достижения максимальной прочности материал должен быть высушен, но могут быть преимущества и в том, чтобы держать блоки достаточно влажными, чтобы бактерии выполняли другие полезные функции. Этот многофункциональный строительный материал может быть способен, например, обратить вспять структурные повреждения в случае землетрясения. Возможны и другие функции: распознавание и реагирование на токсины в воздухе или даже свечение в темноте.   "Мы уже используем биологические материалы в наших зданиях, например, дерево, но эти материалы больше не живые", - говорит Уил Срубар, доцент инженерного факультета Университета Колорадо в Боулдере, принимавший участие в исследовании. Мы задаемся вопросом: "Почему мы не можем сохранить их живыми, и чтобы эта биология тоже приносила пользу?".
Загрязнение воздуха не повышает риск заражения, но увеличивает риск заболевания COVID-19, показало исследование
#инфекционные заболевания #загрязнение окружающей среды #загрязнение воздуха #covid-19
Длительное воздействие загрязнения воздуха связано с более высоким риском развития COVID-19, показало исследование, проведенное под руководством Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal).     Исследование, опубликованное в журнале Environment Health Perspectives, предоставляет дополнительные доказательства пользы для здоровья от снижения уровня загрязнения воздуха.    Ряд исследований свидетельствует о том, что в регионах с более высоким предпандемическим уровнем загрязнения воздуха наблюдалась более высокая частота случаев заболевания и смерти от COVID-19. Однако причины такой ассоциации пока не ясны; загрязнение воздуха может способствовать передаче вируса воздушно-капельным путем, либо повышать восприимчивость человека к инфекции или заболеванию. "Проблема заключается в том, что предыдущие исследования основывались на зарегистрированных случаях, которые были диагностированы, но упускали все бессимптомные или недиагностированные случаи", - говорит Манолис Когевинас, первый автор исследования.   Исследовательская группа решила объединить технологию, разработанную для измерения ряда специфических к вирусу антител в когорте взрослых, проживающих в Каталонии (когорта COVICAT), с информацией о долгосрочном воздействии на этих людей загрязнителей воздуха (NO2, PM2.5, черный углерод и озон) (PM2.5 - частицы сгорания,металлы, органические соединения до 2,5 мкм в диаметре - прем.пер.).   "Это первое исследование, в котором проводится массовый скрининг специфических антител к SARS-CoV-2 в когорте взрослых, чтобы изучить связь между воздействием загрязнения воздуха в жилых помещениях до пандемии, инфицированием SARS-CoV-2 и заболеваемостью", - отмечает Когевинас.    Исследование включало 9 605 участников, среди которых был 481 подтвержденный случай (5%). Кроме того, у более чем 4 000 участников были взяты образцы крови для определения наличия и количества антител IgM, IgA и IgG к пяти вирусным антигенам. Из них 18% имели вирусоспецифические антитела, но связи между инфекцией и воздействием загрязнителей воздуха обнаружено не было. Однако среди тех, кто был серопозитивен (т.е. инфицирован), была обнаружена связь между более высоким уровнем воздействия NO2 и PM2.5 и более высоким уровнем IgG, специфичных к пяти вирусным антигенам (что указывает на более высокую вирусную нагрузку и/или тяжесть симптомов).    Для всей исследуемой популяции (9 605 участников) была обнаружена ассоциация между более высоким уровнем воздействия NO2 и PM2.5 и заболеванием (симптомами), особенно для тяжелых случаев, которые закончились в больнице или в реанимации. Связь с PM2.5 была сильнее для мужчин старше 60 лет и людей, живущих в социально-экономически неблагополучных районах.    "Наше исследование предоставляет самые убедительные доказательства о связи загрязнения атмосферного воздуха и COVID-19", - говорит Когевинас. "Эти результаты соответствуют ассоциации между загрязнением воздуха и госпитализацией, описанной для других респираторных заболеваний, таких как грипп или пневмония". Загрязнение воздуха может также способствовать развитию сердечно-сосудистых, респираторных или других хронических заболеваний, которые, в свою очередь, повышают риск развития тяжелой формы COVID-19.    "Сочетание индивидуальных генетических рисков, которые мы ранее выявили у лиц в когорте COVICAT, и эти новые данные о влиянии окружающей среды, вызванном воздействием загрязнения воздуха, будут способствовать пониманию сложного взаимодействия и механизмов, лежащих в основе тяжести COVID-19", - заключает Когевинас.   Авторы пишут, что полученные результаты служат дополнительным подтверждением пользы для здоровья населения от снижения уровня загрязнения воздуха и подчеркивают влияние экологических факторов на инфекционные заболевания.
Узнайте о новостях и событиях микробиологии
Первыми получайте новости и информацию о событиях
up