Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Новгородские ученые разработали бактерицидную посуду для борьбы с коронавирусом и гриппом
В этой посуде можно готовить растворы с ионами серебра и меди, которые обладают мощным антимикробным, противовирусным и иммуностимулирующим действием. Это поможет в профилактике и лечении инфекционных и вирусных заболеваний (в том числе ОРВИ, гриппа, коронавируса), повысит иммунитет населения и предотвратит эпидемии.
Приготавливать различные обеззараживающие растворы и биологически активные добавки, дезинфицировать воду и напитки — это далеко не все сферы применения бактерицидной посуды, которую разработал для борьбы с Covd-19 Александр Тихонов, доцент кафедры «Графический дизайн» политехнического института НовГУ, кандидат технических наук.
Эффективность предлагаемой посуды заключается в том, что она позволяет получать различные растворы с ионами меди и серебра в таком соотношении, при котором достигается их максимальное совместное антимикробное и регенеративное действие.
«Медь является совершенно незаменимым микроэлементом, — комментирует Александр Тихонов, изобретатель бактерицидной посуды. — Кроме антимикробных она обладает иммуностимулирующими, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. А серебро прекрасно борется с более чем 500 патогенными микроорганизмами и известно своим иммуномодулирующим, бактерицидным, бактериостатическим, противовирусным, противогрибковым и антисептическим действием. При этом ионы серебра обладают более сильным антимикробным эффектом, чем, например, пенициллин, биомицин и другие антибиотики. А это значит, что такая посуда в какой-то степени может заменить эти сильные лекарственные препараты, к которым все большее количество микробов становится не чувствительными».
Однако, чтобы достичь таких результатов, нужно насытить жидкость ионами серебра и меди в соотношении не менее 1/10000. И бактерицидная посуда позволяет это делать за счет особой технологии своего изготовления. Для этого берется емкость (может быть из стали, алюминия или другого материала), объёмом, например, 0,2 литра и полностью покрывают медью. Серебряное покрытие наносят на дно и нижнюю внутреннюю поверхность. Затем в нее наливается питьевая вода, раствор лимонной кислоты (100 мг/л), минеральная вода или другая жидкость. И выдерживается там определенное количество часов. Например, питьевая вода — 12-24 часа, лимонная кислота и минеральная вода — 1-2часа. Все — чистый раствор для приготовления еды, напитков, биологичесих добавок, лекарств, косметических средств готов.
«Бактерицидная посуда имеет невысокую стоимость, так как расход серебра незначительный, — отметил преимущество разработки Александр Тихонов. — Поэтому она может использоваться не только в медицине, фармакологии, косметологии, ветеринарии, но и в быту, дома любой хозяйкой. Использовать растворы из бактерицидной посуды можно для профилактики и лечения вирусных и инфекционных заболеваний, приготовления обеззараживающих моющих растворов или основы для средств народной медицины».
В России и в мире уже известна пластиковая посуда с бактерицидными свойствами, которая насыщает жидкость ионами серебра. Однако их концентрация в растворе, полученном в ней, намного ниже, чем в разработанной посуде. Кроме того, в пластиковой посуде не образуются ионы меди, а, значит, бактерицидное действие растворов из нее так же слабее.
Наиболее близким аналогом новой разработки является медно-серебряный ионатор, который тоже способен насыщать жидкость ионами серебра и меди. Однако он в отличие от бактерицидной посуды требует больше времени для очистки и ухода за ним, а также не обладает универсальностью. То есть не позволяет получать различные растворы. Разработанная бактерицидная посуда делает это. В ней можно приготовить различные растворы с отношением ионов серебра к меди не менее 1/5000, а также растворы, содержащие только ионы меди или только серебра.
Сейчас технология изготовления бактерицидной посуды запатентована, изготовлены ее образцы, ведутся переговоры о ее изготовлении и внедрении на новгородских предприятиях и в медучреждениях. Посуда также была представлена на Всероссийской выставке инновационных проектов изобретателей и инноваторов, которая прошла недавно на площадке НовГУ ИНТЦ «Валдай» на II Конгрессе молодых ученых.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
Вокруг звезды HD 131488, расположенной в созвездии Центавра (Centaurus) на расстоянии около 152 световых лет от Земли, впервые зафиксировали следы монооксида углерода (CO), который образуется при столкновениях и испарении комет. Находка открывает новую страницу в изучении формирования планетных систем.
Палеонтологи описали крупнейшее в мире скопление следов динозавров: более 16 000 вмятин на площади 7500 квадратных метров. Ученые считают, что эта территория была не просто местом случайных прогулок, а оживленной трассой, где динозавры организованно мигрировали вдоль берега древнего озера.
Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.
Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.
Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.
Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.
Понятно
