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Contenu archivé le 2024-06-18

Fullerene-based systems for oxidative inactivation of airborne microbial pathogens

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Des composites de fullerène pour assainir l'air

Des chercheurs financés par l'UE ont développé des composites basés sur le fullerène et les nanométaux pour les systèmes de climatisation. Ces appareils améliorent la qualité de l'air en inactivant les pathogènes aéroportés comme les bactéries et les virus.

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Les climatiseurs et les tours de refroidissement peuvent servir de terrain fertile pour les agents pathogènes. Ce qui est préjudiciable à notre santé et à l'environnement. Un autre sujet de préoccupation à la suite de l'activité microbienne est la sécurité alimentaire mondiale en raison de la détérioration des aliments. Les fullerènes sont des molécules de carbone non toxiques sous la forme de sphères creuses ou d'autres formes. En présence d'oxygène et de lumière, les fullerènes transforment l'oxygène stable en un état d'oxygène instable qui a un effet inhibiteur sur les agents pathogènes. Le projet NANO_GUARD (Fullerene-based systems for oxidative inactivation of airborne microbial pathogens) a travaillé à l'amélioration de la qualité de l'air à l'aide des nanocomposites dans les climatiseurs. Grâce à des collaborations de recherche internationales, les membres du projet ont également facilité l'échange des connaissances et amélioré les capacités de recherche. Les membres du projet ont caractérisé et synthétisé des films minces et épais à motifs nanométriques de nano-composites à base de fullerènes ainsi que des systèmes de nano-métaux à base d'oxydes. Ils ont contrôlé la structure cristalline, la porosité et l'état de surface à l'aide de techniques comme le moulage et le compactage haute pression. Par le biais de dépôt sous vide, les chercheurs ont intégré des molécules de fullerène sur des matrices poreuses telles que des nano-céramiques de zircone et d'alumine. Ils ont ensuite modifié la conception des systèmes oxydatifs à bas de fullerène et de nano-métaux sur la base des résultats des tests obtenus par photosensibilisation des matériaux à l'aide du rayonnement solaire et visible. NANO_GUARD a porté sur la détermination de l'efficacité des systèmes oxydatifs basés sur les fullerènes et les nano-métaux pour inhiber différents pathogènes bactériens, viraux et fongiques dans le liquide et l'air. Outre les tests de biocompatibilité, les chercheurs ont également déterminé les paramètres optimaux pour maximiser les performances du système. Un développement intéressant, les chercheurs ont évalué la capacité des composites basés C60 pour empêcher la formation de fibrilles amyloïdes. Cela pourrait s'avérer intéressant dans le traitement de la maladie neurodégénérative d'Alzheimer. Les résultats de la recherche ont conduit à la finalisation et au développement de prototypes NANO_GUARD basés sur des oxydes de fullerène et de nano-métaux de laboratoire. Ceux-ci ont démontré de hautes performances antimicrobiennes et/ou antivirales sous rayonnement lumineux. Enfin, les activités de NANO-GUARD devraient réaliser la commercialisation de systèmes de traitement de l'air bon marché et respectueux de l'environnement. Cela devrait améliorer la qualité de l'air dans les maisons, les bureaux et les salles de classe ainsi que dans les entrepôts et les magasins.

Mots‑clés

Fullerène, nanométal, climatisation, qualité de l'air, pathogène, C60, Alzheimer, prototype

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