CSIC crea un material que mata coronavirus y es aplicable en mascarillas y textiles



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Madrid

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Un nuevo Material que puede bloquear el coronavirus Fue desarrollado por los investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Compuesto por nanopartículas de cobre, que inhibe las proteínas del coronavirus. SARS-CoV-2, causando el COVID-19, es capaz de bloquear su propagación cuando se aplica en mascaras Y tejidos de algodoncomo aquellos en batas de hospital. Además, los investigadores señalan que también puede adherirse a superficies de contacto, como barandillas o perillas de transporte público. Sus creadores están estudiando su desarrollo industrial para llevarlo al mercado.

«Esta nueva tecnología está formada por nanopartículas que interactúan con las proteínas del coronavirus, modificándolas mediante un mecanismo de oxidación y bloqueando su capacidad para infectar células humanas», explica la investigadora. José Miguel Palomo, quien lideró el desarrollo, encabezó el grupo de Química Biológica y Biocatálisis del Instituto de Catálisis y Petroquímica del CSIC (ICP-CSIC).

Según el equipo, este nuevo material es muy eficaz para inhibir las proteínas funcionales del SARS-CoV-2, particularmente el Proteasa 3CLpro, involucrado en el proceso de replicación del virus; y la proteína de pico, que permite que el virus entre en las células humanas. Así lo demostró el equipo de Palomo, en colaboración con los investigadores. Olga abian Y Adrián Velázquez, el Instituto Aragonés de Investigaciones Sanitarias (IIS Aragón), el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) y la Universidad de Zaragoza.

«Estas nanopartículas de cobre se distribuyen homogéneamente incrustadas en una matriz de proteínas, generando así un material biocompatible, lo que también permite mantener adheridas las nanopartículas ”, dice la investigadora.

Especies de cobre con un solo estado de oxidación

La alta eficiencia de este nanomaterial en la eliminación de estos virus se debe a que el componente activo son nanopartículas de cobre muy pequeñas, lo que aumenta su eficiencia, ya que está formado por especies de cobre con un estado de oxidación único, lo que permite obtener una alta actividad biológica, hasta ahora no observada con otros compuestos, según los investigadores.

Los investigadores confirmaron que estos nanomateriales se pueden utilizar como aditivos de revestimiento en varias superficies. Este material ha sido probado para el recubrimiento de mascarillas quirúrgicas aprobadas polipropileno, o tela de algodón (Ropa). «Esto es de gran interés, ya que nos permitiría tener un nuevo tipo de mascarillas efectivas con inactivación directa frente al SARS-CoV-2, así como prevenir la transmisión de barrera mecanica (filtración), y también nos permitiría disponer de agentes textiles protectores para uso hospitalario ”, precisan los investigadores.

También aplicable en superficies metálicas

El nuevo material también se ha aplicado con éxito a materiales metálicos, en particular, acero Y planchar, de modo que pueda ser utilizado como material para revestir superficies de contacto, tanto barandillas como pomos, para uso en transporte público, por ejemplo, señalan los científicos.

Este nanomaterial también es extremadamente estable: mantiene su estabilidad incluso a temperaturas muy elevadas (> 80ºC), lo que garantiza su uso a temperaturas de hasta 50-60ºC con extrema fiabilidad (por ejemplo en la reutilización de máscaras).

Ventajas sobre otros materiales

Por otro lado, el cobre tiene ventajas sobre otros metales que también son antimicrobianos, como la plata: además de los obvios diferencia de costo, “El cobre es más efectivo en un conjunto de condiciones más amplio e incluso se ve reforzado por condiciones que reducen la efectividad de la plata”, explican desde el CSIC. Mientras que la plata Funciona bien en condiciones cálidas y húmedas, su la efectividad disminuye con la temperatura ambiente. El cobre, sin embargo, mantiene su eficacia en un rango más amplio de temperatura y humedad. Además de la toxicidad de la plata es 65 veces mayor en comparación con el cobre, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Estamos estudiando el desarrollo del producto a escala y diversos estudios sobre los diferentes materiales que permitirían su implantación en el mercado ”, avanzan.

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