Содержание

Ученые выяснили, почему серебро убивает бактерии

https://ria.ru/20200410/1569872215.html

Ученые выяснили, почему серебро убивает бактерии

Ученые выяснили, почему серебро убивает бактерии — РИА Новости, 10.04.2020

Ученые выяснили, почему серебро убивает бактерии

Американские ученые на наноуровне выяснили, как действуют ионы серебра на бактерии, в том числе устойчивые к антибиотикам. Результаты исследования опубликованы… РИА Новости, 10.04.2020

2020-04-10T17:08

2020-04-10T17:08

2020-04-10T17:08

наука

сша

открытия — риа наука

здоровье

химия

биология

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40276/14/402761471_0:165:3056:1884_1920x0_80_0_0_184b8a05e094acb5addd6b86e10632e3.jpg

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Американские ученые на наноуровне выяснили, как действуют ионы серебра на бактерии, в том числе устойчивые к антибиотикам. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied and Environmental Microbiology.Антимикробные свойства серебра известны на протяжении веков, хотя до сих пор во многом остается загадкой, как именно серебро убивает бактерии. Традиционно исследования антибактериального эффекта серебра ограничивались сравнением свойств организмов, обработанных препаратами, содержащими серебро, с контрольными. Однако это давало только количественную оценку, не позволяя понять сам физический механизм действия металла на микроорганизмы.Американские ученые из Арканзасского университета разобрали процесс действия ионов серебра на белки живых бактерий на молекулярном уровне. Для этого они использовали продвинутую технику визуализации — метод фотоактивированной локализационной микроскопии с отслеживанием одиночных частиц — для наблюдения во времени динамики определенных белков в кишечных палочках Escherichia coli, являющихся модельным организмом для микробиологических исследований.Ученые ожидали увидеть, что ионы серебра будут замедлять активность бактерий, однако увидели обратное — ионы серебра ускорили диффузионную динамику белков. «Известно, что ионы серебра могут подавлять и убивать бактерии, поэтому мы ожидали, что при обработке серебром в бактериях все процессы замедлятся. Но неожиданно мы обнаружили, что динамика белка ускорилась», — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования, доцента физики Йон Вана (Yong Wang).Изучив поведение белков более внимательно, ученые заметили, что ионы серебра вызывают разделение парных нитей ДНК в бактериях и ослабление связи между белком и ДНК. Калориметрические анализы подтвердили, что ДНК и ионы серебра взаимодействуют напрямую.»В таком случае можно объяснить более быструю динамику белков, вызванную серебром, — говорит Ван. — Когда белок связан с ДНК, он медленно движется в бактериях вместе с ДНК, которая является огромной молекулой. Напротив, при обработке серебром белки отпадают от ДНК, перемещаясь сами по себе и, следовательно, двигаются быстрее». Ван и его коллеги наблюдали разделение нитей ДНК, вызванное ионами серебра еще во время своего предыдущего исследования, которое они проводили с изогнутыми ДНК. Тогда эксперимент заключался в том, чтобы, повышая напряженность в изогнутых нитях ДНК сделать их более восприимчивыми к взаимодействию с другими химическими веществами, включая ионы серебра.»В конечном итоге мы хотим использовать новые знания, полученные в результате этого проекта, для создания более эффективных антибиотиков на основе наночастиц серебра», — сказал Ван.Ученые надеются, что их результаты помогут созданию препаратов на основе наночастиц серебра для борьбы с так называемыми «супербагами» — бактериями, устойчивыми к обычным антибиотикам — которые в последние годы стали представлять реальную угрозу общественному здоровью в глобальном масштабе.

https://ria.ru/20200408/1569747118.html

https://ria.ru/20200409/1569799159.html

сша

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2020

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og. xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40276/14/402761471_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_1fcf55723bac1d6a899ea368277d6c0d.jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

сша, открытия — риа наука, здоровье, химия, биология

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Американские ученые на наноуровне выяснили, как действуют ионы серебра на бактерии, в том числе устойчивые к антибиотикам. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied and Environmental Microbiology.

Антимикробные свойства серебра известны на протяжении веков, хотя до сих пор во многом остается загадкой, как именно серебро убивает бактерии. Традиционно исследования антибактериального эффекта серебра ограничивались сравнением свойств организмов, обработанных препаратами, содержащими серебро, с контрольными. Однако это давало только количественную оценку, не позволяя понять сам физический механизм действия металла на микроорганизмы.

Американские ученые из Арканзасского университета разобрали процесс действия ионов серебра на белки живых бактерий на молекулярном уровне. Для этого они использовали продвинутую технику визуализации — метод фотоактивированной локализационной микроскопии с отслеживанием одиночных частиц — для наблюдения во времени динамики определенных белков в кишечных палочках Escherichia coli, являющихся модельным организмом для микробиологических исследований.

Ученые ожидали увидеть, что ионы серебра будут замедлять активность бактерий, однако увидели обратное — ионы серебра ускорили диффузионную динамику белков.

8 апреля 2020, 14:08НаукаУченые раскрыли, почему стафилоккок больше не лечится антибиотиками

«Известно, что ионы серебра могут подавлять и убивать бактерии, поэтому мы ожидали, что при обработке серебром в бактериях все процессы замедлятся. Но неожиданно мы обнаружили, что динамика белка ускорилась», — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования, доцента физики Йон Вана (Yong Wang).

Изучив поведение белков более внимательно, ученые заметили, что ионы серебра вызывают разделение парных нитей ДНК в бактериях и ослабление связи между белком и ДНК. Калориметрические анализы подтвердили, что ДНК и ионы серебра взаимодействуют напрямую.

«В таком случае можно объяснить более быструю динамику белков, вызванную серебром, — говорит Ван. — Когда белок связан с ДНК, он медленно движется в бактериях вместе с ДНК, которая является огромной молекулой. Напротив, при обработке серебром белки отпадают от ДНК, перемещаясь сами по себе и, следовательно, двигаются быстрее».

Ван и его коллеги наблюдали разделение нитей ДНК, вызванное ионами серебра еще во время своего предыдущего исследования, которое они проводили с изогнутыми ДНК. Тогда эксперимент заключался в том, чтобы, повышая напряженность в изогнутых нитях ДНК сделать их более восприимчивыми к взаимодействию с другими химическими веществами, включая ионы серебра.

«В конечном итоге мы хотим использовать новые знания, полученные в результате этого проекта, для создания более эффективных антибиотиков на основе наночастиц серебра», — сказал Ван.

Ученые надеются, что их результаты помогут созданию препаратов на основе наночастиц серебра для борьбы с так называемыми «супербагами» — бактериями, устойчивыми к обычным антибиотикам — которые в последние годы стали представлять реальную угрозу общественному здоровью в глобальном масштабе.

9 апреля 2020, 12:39НаукаУ гигантских вирусов обнаружили признаки живых существ

действие ионов серебра

Действие ионов серебра (серебряной воды) на микробную клетку

Основоположником научного изучения механизма действия серебра на микробную клетку является швейцарский ботаник Карл Негель, который в 80-е годы XIX века установил, что взаимодействие не самого металла, а его ионов с клетками микроорганизмов вызывает их гибель. Это явление он назвал олигодинамией (от греч. «олигос» – малый, следовый, и «динамос» – действие, т.е. действие следов). Ученый доказал, что серебро проявляет олигодинамическое действие только в растворенном (ионизированном) виде. В последующем его данные были подтверждены и другими исследователями.

Немецкий ученый Винцент, сравнивая активность некоторых металлов, установил, что наиболее сильным бактерицидным действием обладает серебро, меньшим – медь и золото. С.С.Боткин, а затем А.П. Виноградов, объяснили этот факт зависимостью биологических свойств микроэлементов от места, занимаемого ими в Периодической системе Д.И. Менделеева.

Так, дифтерийная палочка погибала на серебряной пластинке через три дня, на медной – через шесть дней, на золотой – через восемь. Стафилококк погибал на серебре через два дня, на меди через три, на золоте – через девять дней. Тифозная палочка на серебре и меди погибала через 18 ч, а на золоте – через шесть — семь дней.

Большой вклад в изучение антимикробных свойств серебряной воды, ее применения для обеззараживания питьевой воды и пищевых продуктов внесен академиком Л. А. Кульским. Его экспериментами, а позднее и работами других исследователей доказано, что именно ионы металлов и их диссоциированные соединения (вещества, способные в воде распадаться на ионы) вызывают гибель микроорганизмов. Во всех случаях при бактерицидном эффекте степень активности серебра тем больше, чем выше концентрация ионов серебра.

Сегодня наукой доказано, что серебро в ионном виде обладает бактерицидным, противовирусным, выраженным противогрибковым и антисептическим действием и служит высокоэффективным обеззараживающим средством в отношении патогенных микроорганизмов, вызывающих острые инфекции.

Эффект уничтожения бактерий препаратами серебра чрезвычайно велик. Он в 1750 раз сильнее действия той же концентрации карболовой кислоты и в 3,5 раза сильнее действия сулемы. По данным академика АН УССР Кульского Л.А. действие серебряной воды при одинаковых концентрациях выше действия хлора, хлорной извести, гипохлорида натрия и других сильных окислителей.

По научным данным, всего 1мг/л серебра в течении 30 минут вызывал полную инактивацию вирусов гриппа А, В, Митре и Сендай.

Уже при концентрации 0,1 мг/л серебро обладает выраженным фунгицидным действием. При микробной нагрузке 100 000 клеток на один литр гибель грибов Candida albicans наступает через 30 минут после контакта с серебром.

Что самое интересное, при применении допустимых концентраций, серебряная вода, убивая всю патогенную и условно-патогенную флору организма, остаётся относительно безопасной для собственной полезной флоры организма (сапрофитов). Ещё один интересный факт: если при лечении инфекции, из-за образования антибиотико-устойчивых форм бактерий приходиться менять препарат каждый 5 дней, то к серебряной воде ни одна бактерия или вирус не образуют устойчивых форм. Серебряная вода также оказывает губительное действие и на антибиотико-устойчивые формы.

Установлено, что растворы серебра являются самым эффективным средством при непосредственном соприкосновении с поверхностями, гноящимися и воспалёнными вследствие бактериального заражения. Результаты применения серебряной воды свидетельствуют об эффективности её действия при желудочно-кишечных заболеваниях, холециститах, инфекционных гепатитах, холангитах, панкреатитах, дуоденитах, любых кишечных инфекциях без опасения погубить собственную полезную микрофлору и вызвать дисбактериоз.

С успехом лечится язвенная болезнь желудка и 12 п.к., так как уничтожаются бактерии хеликобактер – пилори и кампилобактер – пилори, постоянно живущие на слизистых оболочках желудка и кишечника и активно поддерживающие эрозивные и язвенные процессы в ЖКТ.

В.С. Брызгунов с соавтором выявили, что серебро обладает более мощным антимикробным эффектом, чем пенициллин, биомицин и другие антибиотики, и оказывает губительное действие на антибиотикоустойчивые штаммы бактерий. На золотистый стафилококк, вульгарный протей, синегнойную и кишечную палочки, представляющих особый интерес для клиницистов, ионы серебра оказывают различное противомикробное действие – от бактерицидного (способность убивать микробы) до бактериостатического (способность препятствовать размножению микробов). В отношении золотистого стафилококка и большинства кокков оно иногда значительно превосходит по своей выраженности действие антибиотиков.

Имеются данные, что чувствительность разных патогенных и непатогенных организмов к серебру неодинакова. Выявлено, что патогенная микрофлора намного более чувствительна к ионам серебра, чем непатогенная.

Основываясь на этом факте, Ю.П.Мироненко, еще в 1971 году, разработал способ лечения дисбактериоза различного происхождения ионным раствором серебра (концентрация 500 мкг/л) методом полостного электрофореза, достигая при этом стойкого терапевтического эффекта.

Рядом исследователей установлено, что ионы серебра обладают выраженной способностью инактивировать вирусы осповакцины, гриппа штаммов А-1, В, некоторых энтерои аденовирусов, а также ингибировать вирус СПИДа и оказывают хороший терапевтический эффект при лечении вирусного заболевания Марбург, вирусного энтерита и чумы у собак. При этом выявлено большое преимущество терапии коллоидным серебром по сравнению со стандартной терапией.

Однако в эксперименте Л.В. Григорьевой установлено, что для полной инактивации бактериофага кишечной палочки N163, вируса Коксаки серотипов А-5,А-7,А-14 необходима более высокая концентрация серебра (500-5000 мкг/л) нежели для эшерихий, сальмонелл, шигелл и других кишечных бактерий (100-200 мкг/л. ).

Среди многочисленных теорий, объясняющих механизм действия серебра на микроорганизмы, наиболее распространенной является адсорбционная теория, согласно которой клетка теряет жизнеспособность в результате взаимодействия электростатических сил, возникающих между клетками бактерий, имеющих отрицательный заряд, и положительно заряженными ионами серебра при адсорбции последних бактериальной клеткой.

Некоторые исследователи особое значение придают физико-химическим процессам. В частности окислению протоплазмы бактерий и ее разрушению кислородом, растворенным в воде, причем серебро играет роль катализатора. Вораз и Тоферн (1957) объясняли антимикробное олигодинамическое действие серебра выведением из строя ферментов, содержащих SHи СООНгруппы, а Тонли K., Вилсон H. – нарушением ее осмотического равновесия.

Имеются данные, свидетельствующие об образовании комплексов нуклеиновых кислот с тяжелыми металлами, вследствие чего нарушается стабильность ДНК и, соответственно, жизнеспособность бактерий.

Существует также мнение, что серебро не оказывает прямого воздействия на ДНК клеток, а действует косвенно, увеличивая количество внутриклеточных свободных радикалов, которые снижают концентрацию внутриклеточных активных соединений кислорода.

Также допускают, что одной из причин широкого противомикробного действия ионов серебра является ингибирование транс-мембранного транспорта Nа+ и Cа++, вызываемая серебром.
Таким образом, механизм действия серебра на микробную клетку в свете современных данных заключается в том, что ионы серебра сорбируются клеточной оболочкой, которая выполняет защитную функцию. Клетка остается жизнеспособной, но при этом нарушаются некоторые ее функции, например деление (бактериостатический эффект). Как только на поверхности микробной клетки сорбируется серебро, оно проникает внутрь клетки и ингибирует ферменты дыхательной цепи, а также разобщает процессы окисления и окислительного фосфорилирования в микробных клетках, в результате чего клетка гибнет.

Особый интерес представляет действие ионов серебра на клетки макроорганизма. Обнаружено, что при инкубации костного мозга мышей и микроорганизмов в растворе, содержащем ионы серебра, морфология эритроцитов и лейкоцитов оставалась неизмененной, тогда как микроорганизмы полностью уничтожались. Мышиные клетки под воздействием ионов серебра округлялись, но не разрушались, причем их оболочки не претерпевали изменений. В последующем эти клетки размножались, сохраняя нормальную клеточную структуру и способность к делению и размножению. Данные исследования свидетельствуют об отсутствии повреждающего действия ионного серебра для клеток макроорганизма, в отличие от микроорганизмов.

Мосин О.В.

источник http://www.o8ode.ru/

что показала экспертиза в лаборатории?

Когда в продаже появились женские гигиенические прокладки с инновационным слоем с ионами серебра, это было похоже на новый маркетинговый ход.

Даже после того, как мы объяснили принцип их работы, верить в эффективность приходилось “на слово”. Мы обратились к специалистам и провели лабораторное исследование, чтобы убедиться в способностях таких прокладок: действительно ли анионовая вставка обладает противомикробным эффектом снимает симптомы молочницы у женщин?

Как работают ионы серебра?

Ионное серебро уменьшает численность бактерий – этот факт стал известен столетия назад. Но все исследования ограничивались лишь количественной оценкой. За счёт чего это происходит, оставалось не выясненным.

Американские учёные изучили влияние ионов серебра на микроорганизмы на молекулярном уровне. Результат сначала удивил: вместо ожидаемого замедления белка, его динамика ускорилась. Оказалось, что ионы серебра разделяют парные нити ДНК в бактериях и ослабляют связь между белком и ДНК.

Тогда ускоренное движение белка стало очевидным – ведь привязанный к молекуле ДНК, он перемещался медленнее, чем сам по себе. Таким образом, ионы серебра разрушают бактерии.

Но если убивать вирусы также эффективно могут антибиотики, тогда зачем нужны ионы серебра?

Антибиотики вместе с плохим убивают хорошее, ослабляя иммунитет. А серебро иммунитет «не трогает» и способно бороться даже с бактериями, устойчивыми к антибиотикам.

Существуют временные и местные природные ионизаторы воздуха: грозы, снежные бури, водопады или прибой. И в момент увеличения в воздухе концентрации отрицательно заряженных ионов, распространение заболеваний лёгких, обострения бронхиальной астмы и болезни желудочно-кишечного тракта действительно снижаются. Но в результате развития процессов жизнедеятельности человека, количество отрицательных ионов в воздухе уменьшается. Сейчас концентрация отрицательно заряженных частиц в городском воздухе составляет 100-1000 на 1 куб. см. И 1000 – это в зелёном массиве. В производственных и жилых помещениях – от 10 до 100 на куб. см. Для сравнения, в горах Абхазии количество отрицательных ионов на куб. см. воздуха составляет 20000.

Снижение ионизации воздуха привело к учащению кислотных дождей в природе. А для человека стало следствием снижения иммунитета и слабой сопротивляемости болезням.

Какую роль выполняет анионовая вставка в женских прокладках? Результаты экспертизы

С виду это обычные гигиенические прокладки, бывают дневными, ночными или для ежедневного использования. Но к стандартным слоям конструкции добавлен слой с ионами серебра. Он располагается сразу после хлопкового, который контактирует непосредственно с кожей. Выглядит как небольшая цветная вставка посередине. Если внутри организма женщины есть инфекция, прокладка с анионовым слоем поможет снизить симптомы и повысить местный иммунитет. Ионы серебра не дают размножаться бактериям на поверхности и внутри прокладки, снимая зуд, неприятные ощущения и предотвращая неприятный запах.

Для наглядности мы отдали прокладки на экспертизу, где провели сравнительный лабораторный эксперимент. “Заразили” образцы дрожжевидными грибами и молочнокислыми бактериями: поместили кусочки материала с анионно-активными свойствами в пробирки с микроорганизмами. Спустя час количество жизнеспособных клеток сократилось практически на 100%.


Пробирки с помещёнными внутрь тестовыми образцами

Исследования наглядно показали, что прокладки с анионовой вставкой останавливают размножение грибковые инфекции. В условиях урбанизации и слабой ионизации воздуха такие средства гигиены – удобный способ снять симптомы молочницы, средство для повышения местного иммунитета и отличная профилактика против женских заболеваний.

Автор обзора:

Миличкина Алёна

Коллоидное серебро способно уничтожать ДНК вируса!

В 50-е года прошлого века казалось, что человечество победило почти все смертельные заболевания, ведь в нашу жизнь прочно вошли антибиотики.

Помимо высокой эффективности у антибиотиков оказался еще один огромный плюс – высокая стоимость, благодаря чему фармацевтические компании имели возможность получать сверхприбыли. На начальном этапе главными конкурентами антибиотиков были препараты на основе серебра, более трех тысячелетий известного своими антибактериальными свойствами. Но транснациональные производители антибиотиков приложили массу усилий для дискредитации лечебных средств с серебром. Хотя, даже сам изобретатель пенициллина — Флеминг, предупреждал о возможных неожиданных последствиях бесконтрольного применения антибиотиков. Так все и вышло: мы получили «супермикробы», которые очень трудно убить. Пугает то, что со временем они могут размножаться, и это приведет к увеличению смертности населения. По пессимистичному прогнозу медиков, к 2050 году такие бактерии будут убивать по 10 млн человек в год по всему миру. Надо признать — с каждым годом, антибиотики все меньше справляются со своей задачей, при этом цена на них уверенно растет.

Пришло время делать осознанный выбор и искать альтернативные способы борьбы с вредными микробами. В современном мире важна не только быстрота действия препаратов на патогенные микробы, но и их невозможность приспособиться и выработать устойчивость. К таким препаратам можно отнести современный препарат с наносеребром – «Витаргол» БАД.

Серебро входит в состав организма человека. Повышенным содержанием серебра отличаются мозг, железы внутренней секреции, печень, почки. В настоящее время серебро рассматривается как микроэлемент, необходимый для нормальной жизнедеятельности организма, в том числе и для нормальной работы иммунной системы.

Как работает наносеребро «Витаргол»?

«Витаргол» (наносеребро) эффективно улучшает сопротивляемость организма к простудным заболеваниям, способствует скорейшему выздоровлению и реабилитации организма после болезни. Препарат обладает ярко выраженными бактерицидными свойствами, в том числе,  к устойчивым микроорганизмам. Наносеребро способно как уничтожать вредные бактерии, грибы, так и препятствовать их размножению.

Препарат оказывает иммуномодулирующий, противовоспалительный эффекты. Применяется для повышения неспецифических факторов защиты организма при неосложненных острых инфекционных заболеваниях и при предрасположенности к частым простудным заболеваниям. Может применяться в комплексной терапии простудных заболеваний для облегчения их течения и снижения вероятности осложнений.

Уникальные характеристики коллоидного серебра — отсутствие привыкания к нему микроорганизмов и безопасность применения, что делает этот продукт незаменимым в комплексных программах лечения различных воспалительных процессов в организме. Является абсолютно безопасным для человека и животных.

 

Чем отличаются растворы наносеребра друг от друга? Как выбрать?

Препараты наносеребра и инновационное наносеребро «Витаргол» сильно отличаются между собой по содержанию несгораемых примесей. В инновационном «Витарголе» содержание примесей не превышает 1 %. Содержание примесей в других препаратах может превышать 15 %. Скорее всего это связано с различием в технологиях получения и с качеством используемого сырья. Повышенное содержание примесей негативно сказывается на стабильности и сохранности раствора препарата и на его токсичности.

Кроме того, доказана зависимость антимикробной активности препарата от размера частиц серебра в нем. Чем меньше частицы, тем быстрее они действуют против болезнетворных микробов и вирусов.

Наносеребро принято измерять в ppm.Ppm – это концентрация серебра, выраженная в частицах на миллион. К примеру, раствор в 5 ppm способен уничтожить любые патогенные (вызывающие инфекции) бактерии, препарат «Витаргол» (наносеребро) содержит 800 ppm. Это абсолютный рекордсмен среди препаратов наносеребра.

За счет наночастиц серебра и высокой концентрации, «Витаргол» при приеме дозируется каплями (1-2 капли на 30-50 мл воды, прием 1 раз в день), у американского аналога препарата NSP концентрация всего 20 PPM, поэтому дозируется препарат ложками, рекомендуется несколько приемов в день.

Сегодня можно найти и отечественное наносеребро, но оно обычно имеет концентрацию не выше 30-100 ppm. При этом цена на отечественное и американское наносеребро может достигать несколько тысяч за один флакон.

Принцип работы коллоидного серебра в организме.

Наночастицы серебра блокируют дыхательные ферменты, при помощи которых бактерии обеспечивают свою жизнедеятельность. То есть коллоидное серебро не является препаратом, которое убивает бактерии как, например, антибиотик. Оно способствует отмиранию бактерий и снижает их возможность к репродукции, создавая среду, которая делает невозможным выживание и размножение болезнетворных микробов. При этом наносеребро не убивает живые клетки. Было выявлено, что патогенная микрофлора намного более чувствительна к наносеребру, чем непатогенная. Таким образом, коллоидное серебро является абсолютно безопасным для человека, рептилий, растений и всех многоклеточных живых существ.

Что говорит наука о безопасности и побочных эффектах наносеребра?

В интернете можно прочитать много страшилок о необратимых последствиях после потребления наносеребра. Наиболее распространенным является аргирия, при которой кожа превращается в голубовато-серый цвет, и этот процесс необратим.

На самом деле, наносеребро действительно может вызвать аргирию. Но из буквально миллионов пользователей наносеребра на планете Земля сегодня в медицинской литературе зафиксирован только десяток случаев аргирии.

Аргирия — это очень редкое состояние, которое наступает при накоплении серебра в организме свыше 0,8 грамма в результате потребления некачественных продуктов, сделанных в домашних условиях, содержащих слишком крупные частицы и с добавлением солей серебра. Чтобы накопить 1 грамм, нужно выпить как минимум 100 литров сверхконцентрированного коллоидного серебра. Вряд ли кто-то будет столько производить, а тем более покупать и пить.   Известно несколько клинических случаев наступления аргирии после использования коллоидного серебра. В одном случае женщина, которая потребляла 1 литр в день в течение 4 лет. В другом случае — звезда СМИ Пол Карасон из Калифорнии, который использовал дешевое самодельное коллоидное серебро по 10-20 унций (до 0,5 л) в день на регулярной основе более 6 лет, прежде чем испытал окрашивание кожи.

Аргирия почти так же редка, как и каротинемия (оранжевый цвет кожи) — состояние, которые вызывает чрезмерное употребление моркови и почему-то никого не пугает.

Противопоказания

Аллергических реакций на наносеребро практически не бывает (кроме людей, чья деятельность напрямую связана с повышенными концентрациями этого металла), так как его формула очень проста, здесь кроме взвешенных мельчайших частиц серебра ничего нет. При аллергических реакциях на серебряные украшения причиной могут быть примеси никеля, которые содержатся в ней.

Важно рассказать о реакции Яриша-Герксгеймера — это временное ухудшение симптомов больных в начале приема наносеребра. А происходит это в результате интоксикации организма в результате быстро погибших в большом количестве плохих бактерий. Проявляются эти последствия в виде повышенной утомляемости, напоминающей симптомы гриппа и вирусных инфекций. В таком случае лучше временно отменить прием серебра до улучшения состояния.

ИТАК: Принимать наносеребро или нет – личный выбор каждого человека. Очевидно одно – в нашем распоряжении оказалось суперсредство, способное быстро и главное безопасно решить массу проблем со здоровьем.

Продается в аптеках.

 

Исследования

Исследования показали, что раствор коллоидного серебра обладает как бактериостатическими (останавливает рост бактерий), так и бактерицидными (убивает бактерии) свойствами. Он активен в отношении как грамположительных так и грамотрицательных* бактерий.

* Одна из нескольких уникальных характеристик грамотрицательных бактерий — это структура внешней клеточной мембраны. Внешний лист мембраны включает в себя комплекс липополисахаридов, липидные части которых выполняют роль эндотоксинов. Если эндотоксины попадают в транспортную систему (кровь, лимфа), происходит интоксикация с последующим увеличением температуры, повышением частоты дыхания, и понижением кровяного давления. Всё это может привести к токсическому шоку и последующему летальному исходу.

Эта внешняя мембрана защищает бактерию от некоторых антибиотиков, красителей, и детергентов, которые в норме повреждают внутреннюю мембрану или клеточную стенку. Так, например, она делает бактерию устойчивой к лизоциму и пеницилину.

Коллоидное серебро, используемое в продуктах Коллоидное Серебро НСП, Коллоидное Серебро Форте, Гель Серебряный Щит, обладает мощным антибактериальным, антигрибковым и противовирусным действием. Его действие было проверено и подтверждено в отношении целого ряда грибков и бактерий: Bacillus anthracis, Bacillus subtilis, Candida albicans, Mycobacteria bovis, Mycobacteria tuberculosis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella choleraesius, Staphylococcus aureus, Trichomonas vaginalis, Yersinia pestis, вирусов ВИЧ и гепатита В, а также в отношении возбудителей таких заболеваний, как:

  • малярия
  • грибковые инфекции кожи
  • заболевания мочеполовой системы (в том числе гонорея!!!)
  • тонзилиты
  • воспаления в почках
  • фарингиты
  • конъюктивиты
  • отиты
  • заболевания дыхательных путей
  • назальные инфекции
  • гаймориты

Антивирусные свойства были подтверждены в отношении вирусов иммунодефицита человека, гепатита группы В, а также подавления вирусной ДНК-полимеразы и обратной транскриптазы, т. е. ферментов, непосредственно занимающихся размножением вирусов.

Подробное описание исследований и подтверждения результатов in vitro и in vivo содержатся в патенте (United States Patent 7135195) оформленном на данное уникальное по своей благотворной активности вещество.

Проверка бактериостатических свойств на образце раствора коллоидного серебра, 22 ppm

Исследования проводились на препаратах с колониями P. aeruginosa* , S. Aureus** и S. Choleraesuis***. По результатам испытаний через 15 минут постоянного воздействия раствора коллоидного серебра рост бактерий остановился на 100%.

*P. aeruginosa (синегнойная палочка) – грамотрицательная подвижная палочковидная бактерия. Обитает в воде, почве и на растениях. Иногда встречается на коже подмышечных и паховых областей, наружном слуховом проходе, верхних дыхательных путях, толстой кишке здоровых людей. Может поражать разные органы и ткани – легкие, сердце, мочеполовую систему и желудочно-кишечный тракт, кожу и мягкие ткани, центральную нервную систему и органы чувств. Наиболее распространенными синегонойными инфекциями являются пневмонии, инфекции мочевыводящих путей и кожи, а также бактериемия. P. aeruginosa обнаруживается при абсцессах и гнойных ранах, ассоциирована с энтеритами и циститами. Является одним из распространённейших возбудителей нозокомиальных инфекций ввиду того, что P. aeruginosa особенно легко поражает лиц с ослабленным иммунным статусом. Лечение затруднительно ввиду высокой устойчивости к антибиотикам.

** S. aureus (золотистый стафилококк) – грамотрицательная подвижная палочковидная бактерия. Примерно 20% людей являются носителями колоний этого микроба, который может обитать в полости носа, в гортани, в области промежности, в подмышечных областях, на волосистой части головы и в желудочно-кишечном тракте. Однако заболевают лишь некоторые. Причиной болезни становится активация микробов из-за попадания в организм новых, более агрессивных штаммов, ослабления иммунитета, дисбактериоза и др. S. aureus стоит во главе списка возбудителей, которыми наиболее часто заражаются в медучреждениях. Особенностью этой бактерии является устойчивость к большинству антибиотиков и дезинфицирующих средств, что осложняет лечение, а профилактические мероприятия делает малоэффективными. Может вызывать широкий диапазон заболеваний, начиная с лёгких кожных инфекций: угри, импетиго, флегмона, карбункул, стафилококковый ожогоподобный кожный синдром (англ.) и абсцесс, до смертельно опасных заболеваний: пневмония, менингит, остеомиелит, эндокардит, инфекционно-токсический шок и сепсис.

***S. choleraesuis – бактерия рода Сальмонеллы. Сальмонеллами обильно инфицированы объекты внешней среды. Это связано с множественностью источников, снабжающих окружающую среду инфекционным агентом. Сальмонеллы обнаружены, кроме животных и птиц, также у рыб, рептилий, насекомых. Является возбудителем вторичного сальмонеллеза; может вызывать пищевые токсикоинфекции у человека, абсцессы внутренних органов, менингиты и др.

Подтверждение широкого спектра антибактериального действия коллоидного серебра в концентрации 10 ppm*

В рамках этих сравнительных исследований изучалось воздействие различных антибиотиков (тетрациклин, офлоксацин, пеницилин G, цефаперазон и эритромицин) и коллоидного серебра на S. pyogenes, S. mutans, S. gordonii, S. pnuemoniae, S. faecalis, S. aureus, P. aeruginosa, E. coli, E. aerogenes, E. cloacae, S. typhimurium, S. arizona, S. boydii, K. Pneumoniae. Композиция серебра при концентрации 10 ppm была протестирована и обнаружила как бактериостатические, так и бактерицидные свойства по отношению ко всем исследованным организмам. Исследование показало, что коллоидное серебро имеет аналогичный, или более широкий спектр активности, чем все вышеуказанные антибиотики. Сравнение с другими формами коллоидного серебра, представленными на рынке, подтвердило превосходство коллоидного серебра, созданного по технологии Aqua Sol и применяемого компанией NSP.

Подтверждение воздействия раствора коллоидного серебра против cальмонеллы Untitled Document

Коэффициент подавления

Время воздействия

0 мин.

20 мин.

60 мин.

240 мин.

Коллоидное серебро 22 ppm

Сальмонелла
Начальный уровень бактериального заражения =10^4

0,41

0,43

0,48

0,68

Сальмонелла
Начальный уровень бактериального заражения =10^6

0,24

0,24

0,42

0,61

Коллоидное серебро 10 ppm*

Сальмонелла
Начальный уровень бактериального заражения =10^4

0,38

0,41

0,39

0,61

Сальмонелла
Начальный уровень бактериального заражения =10^6

0,24

0,21

0,41

0,54

Подтверждение эффективности раствора коллоидного серебра в концентрации 10 ppm* при лечении различных заболеваний человека

Абдоминальные боли и диарея. Метод заключался в назначении около 5–25 мл коллоидного серебра 1-5 раз в день внутрь до получения результата. Пациент получал 10 мл (2 чайные ложки) серебра 3 раза в день. Через день после начала приема он полностью выздоровел.

Бронхит. Метод заключался в назначении около 2–25 мл коллоидного серебря 1-5 раз в день внутрь до получения результата. Два пациента получали по 5 мл (1 чайная ложка) серебра 2 раза в день в течение 3х дней. Полное выздоровление наступило через 3 дня.

Вагинальный грибок (кандидоз). Метод заключался в назначении около 5–25 мл коллоидного серебра 1-5 раз в день в качестве вагинальных орошений до получения результата. Пять пациенток получали по 10 мл (2 чайные ложки) серебра каждая 2 раза в день. Полноевыздоровлениенаступилочерез 6 дней.

Конъюктивит. Метод заключался в назначении нескольких капель серебра 1-5 раз в день для закапывания в глаз до получения результата. Двоим пациентам закапывали серебро 2 раза в день. Полное выздоровление наступило через день.

Порезы и инфекция в ране (включая стафилококк, нагноения и абсцессы). Метод заключался в нанесении коллоидного серебра 1-5 раз в день на пораженную зону до получения результата. Шести пациентам наносилось по 5 мл (1 чайная ложка) серебра на пораженные зоны 2 раза в день. Полное выздоровление наступило в течение 3х дней.

Отит. Метод заключался в закапывании коллоидного серебра 1-5 раз в день в пораженное ухо до получения результата. Шести пациентам закапывали по 2 капли серебра в больные уши 3 раза в день. Полное выздоровление наступило через 4 дня.

Отит среднего уха. Метод заключался в закапывании коллоидного серебра 1-5 раз в день в пораженное ухо до получения результата. Одному пациенту закапывали по 2 капли серебра в больное ухо 3 раза в день. Полное выздоровление наступило через 4 дня.

Грибковые кожные инфекции. Метод заключался в нанесении коллоидного серебра 1-5 раз в день на пораженные участки кожи до получения результата. У двух пациентов применялось по 10 мл (2 чайные ложки) серебра для каждого 3 раза в день. Полное выздоровление наступило через 8 дней.

Гонорея. Метод заключался в нанесении коллоидного серебра на пораженные зоны до получения результата. У двух пациентов применялось по 10 мл (2 чайные ложки) серебра для каждого 3 раза в день. Полное исчезновение симптомов наступило в течение 6 дней.

Малярия. Метод заключался в назначении коллоидного серебра 1-5 раз в день для приема внутрь до получения результата. Одинадцать пациентов получали по 10 мл (2 чайные ложки) серебра каждый 3 раза в день. Регрессия симптомов наступила через 5 дней.

Галитоз и гингивит. Метод заключался в назначении коллоидного серебра 1-5 раз в день для полоскания рта до получения результата. Двум пациентам было назначено полоскание рта серебром. Полная регрессия симптомов наступила в течение 3 дней (гингивит) и одного дня (галитоз).

Воспаление органов малого таза. Метод заключался в назначении 5-25 мл коллоидного серебра 1-5 раз в день в качестве вагинального орошения до получения результата. Одной пациентке было назначено вагинальное орошение 5 мл (1 чайная ложка) серебра 2 раза в день. Регрессия симптомов пациентки наступила через 5 дней.

Фарингит. Метод заключался в назначении коллоидного серебра 1-5 раз в день для полоскания горла до получения результата. Четырем пациентам было назначено полоскание серебром по 10 мл (2 чайные ложки) 3 раза в день. Полное выздоровление наступило в течение 6 дней.

Синуситы и риниты. Метод заключался в назначении коллоидного серебра 1-5 раз в день для закапывания в нос до получения результата. Шести пациентам с назальными инфекциями (четверо с синуситом и двое с ринитом) закапывали по 2 капли серебра в носовые проходы 3 раза в день. Полное вызоровление пациентов наступило через 4 дня.

Тонзилит. Метод заключался в назначении коллоидного серебра 1-5 раз в день для полоскания горла до получения результата. Одному пациенту было назначено данное лечение 3 раза в день. Полное выздоровление наступило через 7 дней.

Инфекции верхних дыхательных путей. Метод заключался в назначении коллоидного серебра 1-5 раз в день для приема внутрь до получения результата. Двум пациентам был назначен прием 5 мл (1 чайная ложка) серебра 3 раза в день. Полное выздоровление наступило в течение 6 дней.

Инфекции мочеполового тракта. Метод заключался в назначении коллоидного серебра 1-5 раз в день для приема внутрь до получения результата. Три пациента получали по 10 мл (2 чайные ложки) серебра 3 раза в день. Полное выздоровление наступило в течение 6 дней.

Также иследование проводилось на пациенте, инфицированном ВИЧ. На фоне приема серебра уже через 5 дней была отмечена регрессия симптомов пациента.

Подтверждение эффективности коллоидного серебра в концентрации 10 ppm* против возбудителя туберкулеза.

Время воздействия

Процент подавления

15 минут

<12,3%

30 минут

<40,0%

45 минут

<97,2%

60 минут

<97,2%

Подтверждение эффективности коллоидного серебра в концентрации 10 ppm* против грибка Candida Albicans, влагалищной трихомонады и золотистого стафилококка

Candida albicans. Начальная концентрация грибка составляла 6,8×105 КОЕ/мл. При контрольном замере, производившемся через 10 минут, 30 минут, 1 час и 1 день после воздействия серебром, грибковые колонии идентифицированны не были.

Trichomonas vaginalis.Начальная концентрация простейших была 6,0×104 КОЕ/мл. При контрольном замере, производившемся через 10 минут, 30 минут, 1 час и 1 день после контакта с серебром, 100% организмов потеряли подвижность. Это означает полное подавление их активности или их гибель. Внешнии мембраны 25% паразитов были разорваны после контакта в течение 1 дня.

Золотистый стафилококк. Первоначальная концентрация метицилин-резистентного стафилококка золотистого была 6,0×106 КОЕ/мл. Через 10 минут после воздействия коллоидного серебра 91,6% бактерий был уничтожен, через 30 минут – 98,8%, через 1 час – 99, 5%, через день – 100% бактерий погибло.

Подтверждение эффективности и отсутствие цитотоксичности коллоидного серебра в концентрации 10 ppm и 22 ppm в отношении вирусной ДНК-полимеразы и обратной транскриптазы** и вируса гепатита В

Причиной гепатита В является вирус ДНК из семейства вирусов hepadnaviridae, который вызывает заболевания печени у человека и животных. Этот вирус реплицируется в основном в клетках печени (гепатоцитах). В репликации участвуют 2 фермента: ДНК полимераза и обратная транскриптаза. Они способствуют размножению вируса внутри клетки печени, который потом попадает в кровь и заражает другие клетки. Данный тест показал, что раствор коллоидного серебра может воздействовать на процесс репликации и имеет антивирусные свойства, в том числе работает против вируса гепатита В.

Результаты подавления:

В рамках эксперимента раствор коллоидного серебра 10/22 ppm подавляет от 84,46 до 89,52% обратной транскриптазы и от 60,89 до 77,73% ДНК полимеразы.

Цитотоксичность – свойство физических воздействий или химических веществ вызывать патологические изменения в клетках.

По результатам теста на цитотоксичность цитотоксический эффект отсутствует у раствора коллоидного серебра в обеих концентрациях.

*При применении раствора коллоидного серебра в концентрации 20 ppm результат можно получить в более короткие сроки.

** ферменты, непосредственно занимающиеся размножением вирусов

Национальная академия наук Таджикистана наладила производство серебрянной воды и ее использования против вируса

Источник: anrt.tj

Ученые Национальной академии наук Таджикистана с целью предотвращения распространения вирусов, в том числе COVID-19, создали устройство по выпуску наночастиц серебра, а также наладили производство серебряной воды, имеющей противомикробные и антивирусные свойства. Ионы серебра обладают защитным свойством, уничтожают патогенные бактерии и вредоносную флору, вирусы и грибки.

В эти дни, когда весь мир борется с распространением коронавируса COVID-19, таджикские ученые наравне с врачами также работают над изобретением и производством антибактериальных и антивирусных средств.

Группа таджикских ученых под руководством академика Фархода Рахими за короткий период приступила к производству серебряной воды и ее использованию против вирусов. Приборы по производству наночастиц серебра установлены в лаборатории Института геологии,  сейсмостойкого строительства и сейсмологии Академии. В случае необходимости Национальная академия наук Таджикистана имеет возможность представить нужный объём наночастиц серебра в качестве антивирусных материалов.

Президент Национальной академии наук Таджикистана академик Фарход Рахими отметил, что противомикробные, антибактериальные и противовоспалительные свойства серебра известны с древних времен. Серебро относится к группе тяжелых благородных металлов и сохраняет свою чистоту при растворении его наночастиц в воде. Целебные свойства серебряной воды связаны с её сложной структурой.
Наночастицы серебра имеют противомикробные свойства и разрушают не только большое количество микроорганизмов, но и составляют важную составляющую тканей живых организмов. В случае использования раствора ионов серебра уничтожаются бактерии и патогенные вирусы.

По словам таджикского учёного, изучение химической реакции восстановления нитратов серебра показало, что при разведении в воде порошка серебра образуются его наночастицы. Этот вид раствора серебра называется «коллоидное серебро». Ввиду этого ионы серебра и его коллоидный раствор являются очень эффективным средством для нейтрализации вирусов и не оказывают на организм негативного воздействия. Более того, ионы серебра в качестве иммуномодулятора повышают иммунитет организма и ограничивают риск заражения инфекционными заболеваниями.

Ионы серебра укрепляют многие физиологические и биохимические процессы в живых организмах, обеспечивают нормальное функционирование гормонов и желез, спинного мозга, печени и других органов. Серебряную воду используют при профилактике гриппа, стоматита, бруцеллёза, астмы, артрита и других заболеваний. Кроме того, принимая во внимание противомикробные свойства серебряной воды, её также используют для дезинфекции травм и лечения различных ожогов кожи. В прошлом наши предки использовали серебряные ёмкости для хранения воды в дальних путешествиях.

Ионы серебра обладают защитным свойством, доказано их дезинфекционное воздействие на более 650 видов бактерий.

Примечательно, что под воздействием ионов серебра не уничтожаются полезные бактерии, иными словами, в этом случае не наблюдается дисбактериоз, который возникает при лечении антибиотиками.

Ученые Национальной академии наук Таджикистана рекомендуют использовать противомикробные, антивирусные и бактерицидные свойства серебра и его наночастиц в коллоидном виде для производства защитных масок с тем, чтобы ограничить риск заражения инфекционными заболеваниями.
 
Лабораторные опыты показывают, что функциональная ткань, специально обрабатываемая в ионических растворах или в коллоидном серебре, приобретает противовоспалительные свойства.
 
По мнению академика Фархода Рахими, технология обработки функциональных тканей с ионами и коллоидным раствором наночастиц серебра заключается в том, что активные наночастицы не отделяются от тканей и весьма плотно прилипают к ним. В связи с этим целесообразно широко использовать такие ткани в медицине для пошива халатов, масок, перчаток и другой медицинской одежды. Наночастицы серебра при стирке не отделяются от ткани и сохраняют своё противовоспалительное свойство до 6 месяцев.

Как стало известно в беседе с таджикскими учеными, в настоящее время Национальная академия наук Таджикистана имеет возможность представить необходимое количество наночастиц серебра в качестве обеззараживающего материала для использования в защитных масках. Для этого на промежуточном слое маски необходимо поместить хлопчатобумажную ткань и обработать её серебряной водой. После обработки в тканях маски сохраняются наночастицы серебра, и такие маски обретают особые свойства. С другой стороны, срок использования масок увеличивается в 2-3 раза, что также немаловажно с экономической точки зрения.

Учитывая вышесказанное, обращаемся к ответственным лицам цехов и предприятий, которые в настоящее время занимаются пошивом защитных масок: для того, чтобы защитные маски приобрели антивирусные и противомикробные свойства, необходимо наладить взаимное сотрудничество с Национальной академией наук Таджикистана.

Почему серебро убивает бактерии?

Серебро против 650 видов бактерий

         Несмотря на то, что серебро выполняет важные функции в организме человека, на сегодняшний день металл не считают жизненно необходимым для организма элементом. 

         Исследователи выяснили за сутки в организм человека попадает 7мкг серебра, а усваивается всего 5%. Стоит отметить, что у млекопитающих содержание серебра составляет на 100г массы 20мкг.

         Серебро проникает в организм с помощью внутренней оболочки органов и кожи, а выводится с помощью кишечника. Ткани содержат в себе намного меньше серебра, чем легкие и печень. А в эритроцитах серебра больше, чем в мозге. 

Биологическая роль серебра в жизни человека

         Комплекс, блокирующий сульфгидрильные группы ферментов, образуется за счет взаимодействия серебра с белками плазмы крови, тем самым замедляя функции ферментов и подавляя клеточное дыхание.  

         Миозин, являющийся белком мышечной ткани, начинает терять способность расцеплять вещество, поставляющее энергию для биохимических реакций организма (АТФ).  

         Серебро единственный металл, который обладает высокими бактерицидными, антисептическими, противовоспалительными и вяжущими способностями. Благодаря тому, что бактериям и вирусам невозможно выработать устойчивость к металлу, серебро является единственным эффективным средством против 650 видов бактерий. Также, по предположениям медиков, серебро способствует замедлению работы ферментов, отвечающих за энергетический обмен возбудителей заболевания, обеспечивает процессы ВНД И ПНС.

Признаки недостаточности серебра

         Несмотря на то, что недостаток серебра процесс малоизученный, можно говорить о том, что если в организме человека снижена концентрация серебра, то может ухудшиться самочувствие, снизиться иммунитет, появиться мигрень и утомляемость, повыситься холестерин. Недостаток серебра свидетельствует о нарушении работы сердечно-сосудистой системы вследствие расширения кровеносных сосудов.

Основные проявления избытка серебра

         Переизбыток серебра является знаком поражения ЦНС. У человека нарушается зрение, снижается артериальное давление, кожа и слизистые оболочки меняют свой цвет на бурый или сероватый оттенок, начинаются боли в правом подреберье, увеличение печени способствует проявлению гастрита, тошноты, диареи. Серьезным заболеванием, связанным с образованием отложений серебра в коже, является аргирия. При избытке серебра в организме медь, являющаяся антагонистом, способна откорректировать данную проблему.

         Ни в коем случае не пейте воду, содержащую серебро! Ионы серебра замедляют работу ферментов, отвечающих за метаболизм и размножение, что приводит к гибели клеток. ВОЗ выяснила разовую дозу накопленного серебра, которую человек получает на протяжении жизни: токсичная — 60 мг серебра, летальная — 6,2 г.

         Несмотря на такие страшные данные серебро необходимо при заболевании глаз, воспалении слизистых оболочек гортани, язвах, эрозиях, воспалениях мочевого пузыря и нервных болезнях. 

         Морепродуктами, которые содержат серебро, являются сардины, креветки и лосось. В белых грибах и опятах, арбузах, огурцах и укропе, орехах также содержится серебро. 

Silver превращает бактерии в смертоносных зомби | Наука

Зомби-апокалипсис может быть больше, чем просто страшилкой для некоторых бактерий. Новое исследование показывает, что при воздействии убивающего микробы раствора серебра микробы могут «стать зомби», уничтожая своих живых соотечественников даже после смерти. Полученные результаты могут объяснить долговременную антибактериальную силу серебра и повысить эффективность медицинских изделий, защищающих нас от вредных патогенов.

Использование серебра в медицине насчитывает тысячи лет, и ученым давно известно, что этот металл является мощным антибактериальным средством.Ионы серебра выполняют свою смертоносную работу, пробивая дыры в бактериальных мембранах и сея хаос внутри. Они связываются с основными компонентами клетки, такими как ДНК, не позволяя бактериям выполнять даже самые основные функции.

Но «зомби-эффект» серебра остался незамеченным — до сих пор. Чтобы раскрыть этот ужасный механизм, ученые сначала убили образец бактерии Pseudomonas aeruginosa с помощью раствора нитрата серебра. Затем они осторожно отделили мертвые бактерии от раствора серебра.Когда они подвергли живые бактерии мертвым, они стали свидетелями микроскопической резни: до 99,99% живых бактерий встретили свою гибель.

Используя электронную микроскопию, исследователи изучили мертвые бактерии и выяснили, что заставляет их продолжать свое убийственное веселье. В их трупах образовались резервуары с наночастицами серебра, что указывает на то, что мертвые бактерии действуют как губки, впитывая серебро, когда умирают. Хранящееся серебро может попасть в окружающую среду, «особенно если в окружающей среде есть другие губки для этого серебра», — говорит химик Давид Авнир из Еврейского университета в Иерусалиме, старший автор нового исследования.«В нашем случае другая губка — это живая бактерия».

Исследователи, опубликовавшие свои выводы на прошлой неделе в журнале Scientific Reports , также изучили смертоносную силу раствора, который они выделили из бактерий-зомби. Когда они начали с низких концентраций нитрата серебра, оставшийся раствор был недостаточно сильным, чтобы полностью уничтожить вторую порцию бактерий. Это указывает на то, что бактерии действительно удаляют серебро из раствора, говорят исследователи.Когда они начали с высоких концентраций нитрата серебра, раствор сохранил свою убойную силу в отношении обеих групп бактерий, по-видимому, потому, что первая порция бактерий не смогла поглотить все серебро.

«Это важный аспект [серебра], о котором я раньше не слышал», — говорит молекулярный микробиолог Саймон Сильвер из Иллинойского университета в Чикаго, не участвовавший в исследовании. «Для меня эта статья представляет собой новый взгляд на это, и я думаю, что он довольно хороший.»

Открытие может привести к улучшению способности контролировать долговечность лечения на основе серебра. Врачи и больницы уже полагаются на множество медицинских изделий с добавлением серебра — от бинтов до катетеров — для предотвращения распространения бактерий. Металл обычно используется при тяжелых ранах, а покрытия дверных ручек могут уменьшить количество микробов. Потребители могут даже покупать продукты для уменьшения количества нежелательных микробов дома, такие как носки с серебром и стиральные машины, которые дезинфицируют одежду серебром.

«Сейчас доминирующая идея заключается в том, что если вы хотите, чтобы антибактериальные свойства сохранялись в течение определенного срока службы, вы должны спроектировать свое устройство таким образом, чтобы оно выделяло эти ионы в течение всего времени, в течение которого вам нужна эта активность», — говорит химик по наноматериалам Роберт. Хёрт из Университета Брауна, который не участвовал в исследовании. Но понимание эффекта зомби может привести к улучшению дизайна таких продуктов, говорит Херт. Например, теперь инженеры могут адаптировать свои продукты, чтобы удерживать мертвые бактерии, усиливая их противомикробные свойства и удерживая микробы в страхе.

Возможно, зомби не так уж и плохи.

Как ионы серебра убивают бактерии — ScienceDaily

Антимикробные свойства серебра были известны на протяжении веков. Хотя до сих пор остается загадкой, как именно серебро убивает бактерии, исследователи из Университета Арканзаса сделали шаг к лучшему пониманию этого процесса, изучив динамику белков в живых бактериях на молекулярном уровне.

Традиционно антимикробное действие серебра измеряли с помощью биоанализов, в которых сравнивается действие вещества на тестируемый организм со стандартным необработанным препаратом.Хотя эти методы эффективны, они обычно дают только моментальные снимки во времени, сказал Йонг Ван, доцент кафедры физики и автор исследования, опубликованного в журнале Applied and Environmental Microbiology .

Вместо этого Ван и его коллеги использовали передовую методику визуализации, называемую фотоактивируемой локализационной микроскопией с отслеживанием отдельных частиц, для наблюдения и отслеживания определенного белка, обнаруженного в бактериях E. coli с течением времени. Исследователи были удивлены, обнаружив, что ионы серебра на самом деле ускоряют динамику белка, в отличие от того, что они ожидали.«Известно, что ионы серебра могут подавлять и убивать бактерии; таким образом, мы ожидали, что при обработке серебром в бактериях все замедляется. Но, к удивлению, мы обнаружили, что динамика этого белка ускорилась».

Исследователи заметили, что ионы серебра вызывают разделение парных цепей ДНК бактерий и ослабление связи между белком и ДНК. «Тогда можно понять более быструю динамику белков, вызванную серебром», — сказал Ван. «Когда белок связан с ДНК, он медленно движется вместе с ДНК, которая представляет собой огромную молекулу в бактериях.Напротив, при обработке серебром белки отпадают от ДНК, двигаясь сами по себе и, следовательно, быстрее».

Наблюдение за разделением ДНК, вызванным ионами серебра, произошло в результате более ранней работы, которую Ван и его коллеги провели с изогнутой ДНК. Их подход, который в настоящее время находится на рассмотрении патента, заключался в том, чтобы напрягать нити ДНК, сгибая их, что делало их более восприимчивыми к взаимодействиям с другими химическими веществами, включая ионы серебра.

Исследование, финансируемое Национальным научным фондом, подтвердило идею исследования динамики отдельных белков в живых бактериях, сказал Ван. Этот подход может помочь исследователям понять реакцию бактерий в реальном времени на наночастицы серебра, которые были предложены для борьбы с так называемые «супербактерии», устойчивые к обычно назначаемым антибиотикам.

«В конечном итоге мы хотим использовать новые знания, полученные в ходе этого проекта, для создания лучших антибиотиков на основе наночастиц серебра», — сказал Ван.

Источник истории:

Материалы предоставлены Университетом Арканзаса . Оригинал написан Бобом Уитби. Примечание. Содержимое можно редактировать по стилю и длине.

Антибактериальное серебро

Антибактериальная активность серебра давно известна и нашла множество применений потому что его токсичность для клеток человека значительно ниже, чем для бактерий.Наиболее широко задокументировано использование для профилактики ожогов и дезинфекции воды. Тем не менее механизмы, с помощью которых серебро убивает клетки, неизвестны. Информация о механизмах резистентности очевидно противоречивы и даже химия Ag + в таких системах изучена плохо.

Серебро связывается со многими клеточными компонентами, причем мембранные компоненты, вероятно, более важнее нуклеиновых кислот. Трудно понять, отражает ли сильное связывание токсичность или детоксикация: сообщалось, что некоторые чувствительные бактериальные штаммы накапливают больше серебра, чем соответствующий устойчивый штамм, у других, по-видимому, происходит обратное.В нескольких случаях Было показано, что резистентность опосредована плазмидами. Сообщается, что плазмиды трудно передачи, а также может быть трудно поддерживать, как мы тоже обнаружили. Попытки найти биохимический различия между устойчивыми и чувствительными штаммами имели ограниченный успех: различия тонкие, такие как повышенная гидрофобность клеточной поверхности у резистентной Escherichia coli.

Некоторые проблемы связаны с определением условий, при которых может наблюдаться сопротивление. Серебро (Я) было показано, что он связывается с компонентами среды для культивирования клеток, а присутствие хлорида необходимо продемонстрировать сопротивление. Также следует учитывать форму используемого серебра. Это обычно водорастворимый AgNO 3 , который легко осаждается в виде AgCl. Клинически предпочтительное соединение представляет собой труднорастворимый сульфадиазин серебра, который не вызывает гипохлоремии при ожогах. Она имеет было высказано предположение, что резистентные бактерии неспособны связывать Ag + более прочно, чем это делает хлористый.Возможно, некоторые формы нерастворимого серебра поглощаются клетками, как это было обнаружено для никель. В наших экспериментальных условиях серебро в комплексе с определенными лигандами более цитотоксично, чем серебро. AgNO 3 , но с родственными лигандами значительно менее токсичен. Очевидно, имеет место тонкое взаимодействие растворимость и стабильность, которые должны вознаграждать дальнейшие исследования.

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


Настройка браузера на прием файлов cookie

Существует множество причин, по которым файл cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее распространенные причины:

  • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки браузера, чтобы принять файлы cookie, или спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
  • Ваш браузер спрашивает, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файл cookie.
  • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Попробуйте другой браузер, если вы подозреваете это.
  • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы это исправить, установите правильное время и дату на своем компьютере.
  • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Предоставить доступ без файлов cookie потребует от сайта создания нового сеанса для каждой посещаемой вами страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в файле cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файле cookie может храниться только та информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, если вы не решите ввести его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступ к остальной части вашего компьютера, и только сайт, создавший файл cookie, может его прочитать.

Исследование

проливает свет на то, как ионы серебра убивают

image: Это Йонг Ван, доцент кафедры физики Университета Арканзаса. посмотреть больше 

Кредит: Рассел Котрен

FAYETTEVILLE, Ark. Антимикробные свойства серебра известны на протяжении веков. Хотя до сих пор остается загадкой, как именно серебро убивает бактерии, исследователи из Университета Арканзаса сделали шаг к лучшему пониманию этого процесса, изучив динамику белков в живых бактериях на молекулярном уровне.

Традиционно антимикробное действие серебра измеряли с помощью биоанализов, в которых сравнивается действие вещества на тестируемый организм со стандартным необработанным препаратом.Хотя эти методы эффективны, они обычно дают только моментальные снимки во времени, сказал Йонг Ван, доцент кафедры физики и автор исследования, опубликованного в журнале Applied and Environmental Microbiology .

Вместо этого Ван и его коллеги использовали передовую методику визуализации, называемую фотоактивируемой локализационной микроскопией с отслеживанием отдельных частиц, для наблюдения и отслеживания определенного белка, обнаруженного в бактериях E. coli с течением времени. Исследователи были удивлены, обнаружив, что ионы серебра на самом деле ускоряют динамику белка, в отличие от того, что они ожидали. «Известно, что ионы серебра могут подавлять и убивать бактерии; таким образом, мы ожидали, что при обработке серебром в бактериях все замедляется. Но, к удивлению, мы обнаружили, что динамика этого белка ускорилась».

Исследователи заметили, что ионы серебра вызывают разделение парных цепей ДНК бактерий и ослабление связи между белком и ДНК. «Тогда можно понять более быструю динамику белков, вызванную серебром», — сказал Ван. «Когда белок связан с ДНК, он медленно движется вместе с ДНК, которая представляет собой огромную молекулу в бактериях.Напротив, при обработке серебром белки отпадают от ДНК, двигаясь сами по себе и, следовательно, быстрее».

Наблюдение за разделением ДНК, вызванным ионами серебра, произошло в результате более ранней работы, которую Ван и его коллеги провели с изогнутой ДНК. Их подход, который в настоящее время находится на рассмотрении патента, заключался в том, чтобы напрягать нити ДНК, сгибая их, что делало их более восприимчивыми к взаимодействиям с другими химическими веществами, включая ионы серебра.

Исследование, финансируемое Национальным научным фондом, подтвердило идею исследования динамики отдельных белков в живых бактериях, сказал Ван. Этот подход может помочь исследователям понять реакцию бактерий в реальном времени на наночастицы серебра, которые были предложены для борьбы с так называемые «супербактерии», устойчивые к обычно назначаемым антибиотикам.

«В конечном итоге мы хотим использовать новые знания, полученные в ходе этого проекта, для создания лучших антибиотиков на основе наночастиц серебра», — сказал Ван.

###



Журнал

Прикладная и экологическая микробиология

Отказ от ответственности: AAAS и EurekAlert! не несут ответственности за достоверность новостных сообщений, размещенных на EurekAlert! содействующими учреждениями или для использования любой информации через систему EurekAlert.

Антибактериальные свойства серебра

Сейчас как никогда все мы думаем о микробах. Микробы, микробы, бактерии, вирусы — это постоянная мысленная петля. Что ж, ученые из Университета Арканзаса тоже думали о бактериях; бактерии, а точнее то, что убивает бактерии: серебро.

Несмотря на то, что антимикробные свойства серебра не являются недавним открытием, понимание того, как именно серебро убивает бактерии, до сих пор является своего рода секретом.Чтобы взломать этот код, исследователи Университета Арканзаса использовали передовую технику визуализации, называемую фотоактивируемой локализационной микроскопией с отслеживанием отдельных частиц.

Их выводы, опубликованные в журнале Applied and Environmental Microbiology , описывают, как белки живых бактерий взаимодействуют с серебром на молекулярном уровне. «Известно, что ионы серебра могут подавлять и убивать бактерии, поэтому мы ожидали, что все в бактериях замедлится при обработке серебром. Но, что удивительно, мы обнаружили, что динамика этого белка стала быстрее», — прокомментировал один из авторов исследования Юн Ван, доцент кафедры физики.

Изучая динамику белков в бактериях E. coli, исследователи обнаружили, что ионы серебра вызывают разделение парных цепей ДНК бактерий и ослабляют связь между белком и ДНК.

«Тогда можно понять более быструю динамику белков, вызванную серебром», — сказал Ван.«Когда белок связан с ДНК, он медленно движется вместе с ДНК, которая представляет собой огромную молекулу в бактериях. Напротив, при обработке серебром белки отпадают от ДНК, двигаясь сами по себе и, следовательно, быстрее. »

Знания, полученные в результате этого исследования, могут быть применены в будущих усилиях по использованию наночастиц серебра для борьбы с супербактериями. «Что мы хотим сделать в конечном итоге, так это использовать новые знания, полученные в результате этого проекта, для создания лучших антибиотиков на основе наночастиц серебра», — заключил Ван.

Источники: Прикладная и экологическая микробиология , Eureka Alert

Наночастицы серебра — мощное оружие против микробов

Дезинфицирующие растворы нано-серебра являются одним из наиболее эффективных веществ для уничтожения бактерий. Проникновение в клеточную стенку бактерий без повреждения клеток организма делает нано-серебро мощным оружием.

 Мы живем во времена, когда мы больше, чем когда-либо, заботимся о микробах. Пандемия коронавируса и страх перед всем этим Каждый момент нашей жизни вызывает мысль о том, что вокруг нас скрываются микробы, бактерии и вирусы. Есть много способов избежать этих патогенов. Но дезинфицирующие растворы с нано серебром — одни из самых эффективных.Серебро давно известно своей способностью убивать некоторые микробы. Вот почему серебро теперь используется не только в медицине, но и во многих других аксессуарах, таких как спортивный инвентарь, одежда, носки, бассейны и даже очистители воды.

Какова производительность наночастиц серебра?

Очень маленький размер наночастиц означает, что эти частицы имеют большую площадь поверхности, чем их объем. На самом деле такое же увеличение поверхности позволяет этой наночастице серебра легко взаимодействовать с другими частицами и повышать ее свойства.Например, повышает их антибактериальную эффективность. Этот эффект таков, что одного грамма наночастиц серебра будет достаточно для обеспечения антибактериальных свойств 100 квадратных метров материала.

Подробнее о наночастицах серебра можно прочитать в статье «Наночастицы серебра, малые частицы с высокой эффективностью».

Чтобы понять, как наночастицы серебра убивают патогены, вам необходимо понять, как живут и растут бактерии, вирусы и грибки, и это настолько широко, что выходит за рамки этой статьи.Но, возможно, мы можем кратко рассмотреть их.

Как наносеребро убивает бактерии?

Влияние серебра на бактерии еще полностью не изучено. Однако было показано, что положительно заряженные ионы серебра (Ag+) обладают антимикробным действием. Согласно исследованиям, серебро воздействует на эти микроорганизмы несколькими различными способами.

  • Исследователи, изучающие динамику белков кишечной палочки, обнаружили, что ионы серебра разделяют пару нитей ДНК бактерии и ослабляют связь между белком и ДНК.В результате такого разделения движение белков будет более быстрым. Обычно, когда белок связывается с ДНК, он становится большой молекулой, которая медленно движется в бактериях. Но, несмотря на серебро и отделение белка от ДНК, он движется один и быстрее. Эта особенность может быть использована в производстве антибиотиков. (1)
  • Ионы серебра проникают в мембрану бактериальных клеток и связываются с мембранными белками, ответственными за транспорт веществ в бактериальные клетки и из них, нарушая их функцию.Это убивает бактерии из-за голодания.
  • Ионы серебра также проникают в бактериальные клетки и связываются с ДНК, предотвращая деление клеток, эффективно предотвращая их размножение.
  • Ионы серебра блокируют дыхательную систему бактерий, тем самым блокируя выработку энергии клеткой. У всех бактерий есть фермент, известный как «химическое легкое», который используется для метаболизма кислорода. Ионы серебра останавливают выработку этого фермента и тем самым нарушают поглощение кислорода. Этот эффект таков, что бактерии погибают всего за шесть минут, а остальные никак не влияют на окружающие ткани.(3)
  • Наносеребро иногда разрушает клеточную мембрану бактерий и убивает бактерии. (2)

Как наносеребро убивает вирусы?

Вирусы захватывают ядро ​​живых клеток, захватывая живые клетки и используя материалы внутри этих клеток, создавая новый вирус вместо здоровой клетки. Этот процесс также требует фермента, который метаболизирует кислород. Ионы серебра по-прежнему блокируют проникновение кислорода к вирусу и вызывают его удушье.

Вызывают ли наночастицы серебра гибель грибков?

Грибы состоят из ряда одиночных клеток. Подобно бактериям и клеткам, у них есть химические легкие, чтобы выжить. Опять же, наночастицы серебра разрушают легкие и удушают грибковые клетки.

Не пропустите статью «Антибактериальные и очищающие поверхности и ручки Nano Silver».

Наночастицы серебра, небольшие, но широко используемые частицы

Антибиотики могут быть использованы для уничтожения различных патогенов.Но иногда бактерии и вирусы становятся все более устойчивыми к медикаментозному лечению. Но наночастицы серебра убивают различные грибковые инфекции, бактерии и вирусы, в том числе штаммы, устойчивые к антибиотикам. На сегодняшний день исследования показали, что у бактерий нет иммунитета к серебру. Эти ионы серебра могут подавлять и убивать бактерии.

Убивает ли серебро бактерии: Ученые выяснили, почему серебро убивает бактерии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *