La Russia sviluppa una nuova tecnologia per potenziare l'effetto antibatterico delle leghe di titanio
Nov 25, 2021
La Russia sviluppa una nuova tecnologia per migliorare l'effetto antibatterico delle leghe di titanio per accelerare il recupero delle ferite
La Russian National Research University of Technology e gli altri studiosi russi hanno sviluppato una nuova tecnologia che può produrre effetti antibatterici in lega di titanio, uno dei materiali chiave per il progresso della chirurgia. I ricercatori hanno affermato che gli impianti elaborati con il nuovo metodo saranno notevolmente rapidi e promuoveranno il recupero della ferita. Anche risultati di ricerca rilevanti vengono pubblicati sulla rivista "Colloid and Surface B: Biological Interface".

Le prestazioni meccaniche e la capacità di recupero delle ossa danneggiate, che diminuiranno in modo significativo con l'età, e questo danno richiederà un trattamento a lungo termine. L'utilizzo di impianti realizzati con metalli e leghe non modificati potrebbe causare complicazioni, che potrebbero richiedere successivamente un secondo intervento chirurgico. I materiali che possono inibire l'attività dei batteri possono contribuire a rendere le operazioni di impianto nel corpo più sicure e affidabili. Quindi, gli studiosi russi hanno sviluppato un metodo per spruzzare rivestimenti antibatterici su Ti-Zr-Nb, che è una delle leghe di titanio.

I test hanno dimostrato che il trattamento con il nuovo metodo può inibire completamente la crescita di E. coli sulla superficie dell'impianto. Con una bassa dose di produzione di argento (circa 0.037 mg/L), è completamente sicuro per il corpo e raggiunge un significativo effetto antibatterico. I ricercatori hanno affermato che il "colpo" contro i batteri viene effettuato tramite ioni d'argento. Gli scienziati hanno sintetizzato chimicamente nanoparticelle che lo hanno rilasciato in una complessa soluzione alcolica, che lo ha reso di soli 10 nanometri. Per beneficiare di ciò, l'argento viene depositato nei pori del materiale e la profondità di quasi 60 nanometri, che migliora l'effetto di durabilità e l'effetto antibatterico per il rivestimento







