Поддержать нас
Беларусы на войне
  1. Служил в Иране, был против войны, создал Василя Быкова. Пять пунктов о классике, чье имя вам наскучило со школы — а зря
  2. Лукашенко уволил главу милиции Витебской области
  3. «Надеюсь на чудо, возможно, ошибка или что-то еще». Экс-вратарь сборной Беларуси — о сыне, которого подозревают в убийстве беременной
  4. Комитет по здравоохранению ответил минчанке, которая пожаловалась на тяжелые роды в 5-м роддоме Минска
  5. «Взрослого мужчину невозможно увести из семьи». Экспертка о том, почему в комментариях набросились на убитую беременную минчанку
  6. Неделя с максимальными шансами на обвал доллара: что произошло? Прогноз курсов валют
  7. Кто стоит за «гусем», о котором говорил Лукашенко? Программист из Витебска, создавший чемпиона Беларуси
  8. «Даже не собираюсь». Родителей школьников попросили сообщить, сколько они зарабатывают
  9. Посол Армении не вернется в Беларусь, пока Ереван не получит объяснений или извинений за слова Лукашенко — спикер армянского парламента
  10. Синоптики предупредили о погодной опасности в среду
  11. «Открытие дверей тюрем — лишь первый шаг. Нам необходима политическая амнистия». Тихановская — о визите Коула в Минск
  12. Визовый центр Италии в Минске приостановил регистрацию новых заявителей в лист ожидания
  13. «Почему вселенная вам не посылает такого мужчину?» Жена близкого к власти очень богатого бизнесмена учит женщин, как найти миллиардера
  14. Каким образом Николай Лукашенко мог одновременно учиться в Китае, служить в армии, а потом и летать с отцом в командировки — эксперт
  15. Малярша смогла за год накопить на однушку в Минске и рассказала, как это у нее получилось. От реакции комментаторов у нее был шок
  16. Ребенка не пустили в развлекательный центр из-за одной подписи. Оказалось, так нельзя
  17. Спецпосланник Трампа по Беларуси Джон Коул прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко
  18. «Фактически в окружении». Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение на Донбассе
  19. «Ты уже в панике не понимаешь, что делать». Что творится с арендой жилья в Минске


/

Исследователи из Университета Сан-Паулу в Бразилии сообщили, что смогли разрушить вирусы COVID-19 и гриппа при помощи ультразвуковых волн, пишет ScienceAlert.

Изображение носит иллюстративный характер. Фото: CDC/Unsplash
Изображение носит иллюстративный характер. Фото: CDC/Unsplash

Во время экспериментов ученые использовали ультразвук с частотами от 3 до 20 мегагерц — примерно в том же диапазоне, который применяется в медицинских диагностических аппаратах. Исследователи воздействовали звуковыми волнами на вирусы гриппа A (H1N1) и SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19.

Эксперименты показали, что микроскопические вибрации, возникающие под действием ультразвука, способны разрушать оболочку вирусных частиц. После такого воздействия вирусы теряли способность заражать клетки.

Как объяснили авторы работы, эффект основан на акустическом резонансе. Частота звуковой волны совпадает с естественной частотой колебаний вирусной оболочки, из-за чего вибрации резко усиливаются и буквально разрывают структуру вируса изнутри.

Руководитель исследования, вычислительный физик Одэмир Мартинес Бруну сравнил происходящее со взрывом попкорна.

«Это похоже на борьбу с вирусом при помощи крика», — заявил ученый. По его словам, энергия звуковых волн вызывает изменения формы вирусной частицы до тех пор, пока оболочка не разрушится.

Эффекты ультразвуковой обработки. Верхний ряд: клетки из лаборатории (ядра показаны синим цветом), инфицированные необработанными образцами SARS-CoV-2 (вирусные шиповидные белки показаны зеленым цветом, а вирусная РНК — красным). Нижний ряд: клетки из лаборатории, инфицированные образцами SARS-CoV-2, подвергнутыми воздействию звуковых волн. Фото: Veras et al., Sci. Rep., 2026
Эффекты ультразвуковой обработки. Верхний ряд: клетки из лаборатории (ядра показаны синим цветом), инфицированные необработанными образцами SARS-CoV-2 (вирусные шиповидные белки показаны зеленым цветом, а вирусная РНК — красным). Нижний ряд: клетки из лаборатории, инфицированные образцами SARS-CoV-2, подвергнутыми воздействию звуковых волн. Фото: Veras et al., Sci. Rep., 2026

Во время исследования ученые делали снимки вирусов до и после обработки ультразвуком, а затем проверяли, могут ли обработанные образцы SARS-CoV-2 заражать лабораторные клетки. Результаты показали резкое снижение способности вируса к инфицированию.

Исследователи подчеркивают, что разрушение происходило именно из-за механического воздействия, а не нагрева или химических изменений. Анализы подтвердили, что температура и уровень pH в окружающей среде оставались стабильными.

По словам ученых, особую роль играет форма вирусных частиц. Вирусы с округлой оболочкой, к которым относятся многие опасные инфекции, наиболее чувствительны к ультразвуковому резонансу.

«Это полностью геометрический эффект», — объяснил Бруну. Он отметил, что сферические частицы эффективнее накапливают энергию звуковых волн, из-за чего оболочка постепенно деформируется и разрушается.

Авторы работы обращают внимание на то, что новая технология отличается от традиционной ультразвуковой стерилизации инструментов. В стоматологии и хирургии обычно используется низкочастотный ультразвук, вызывающий кавитацию — процесс разрушения тканей и микроорганизмов при схлопывании пузырьков газа. Новый метод работает на высоких частотах и воздействует более избирательно.

Одним из главных преимуществ технологии исследователи называют потенциальную устойчивость к мутациям вирусов. Поскольку ультразвук воздействует не на отдельные белки или молекулярные механизмы, а на физическую структуру вирусной оболочки, изменения генома могут не снижать эффективность метода.

Ученые уже начали изучать возможность применения технологии против других вирусов, включая денге, вирус Зика и чикунгунью.

При этом авторы исследования подчеркивают, что речь пока идет исключительно о лабораторных экспериментах. Технология еще не тестировалась на животных или людях, а для практического применения потребуется дополнительная настройка частот и проверка безопасности.

Результаты лабораторного исследования опубликованы в журнале Nature Scientific Reports.