Nissan und Tohoku U entwickeln neue Technologien unter Verwendung katalysatoraktiver Spezies zur Inaktivierung von Viren

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Aug 13, 2023

Nissan und Tohoku U entwickeln neue Technologien unter Verwendung katalysatoraktiver Spezies zur Inaktivierung von Viren

Nissan Motor hat gemeinsam mit der Fakultät der Tohoku-Universität eine Technologie entwickelt

Nissan Motor hat gemeinsam mit der Fakultät für Pharmazeutische Wissenschaften der Tohoku-Universität eine Technologie entwickelt, die Viren mithilfe katalysatoraktiver Spezies für die aerobe Oxidation inaktiviert.

Die Technologie bietet potenzielle Anwendungen zur Inaktivierung von Viren durch Oxidation, Denaturierung und Abbau von Proteinen und anderen Substanzen auf der Virusoberfläche. Da Sauerstoff in der Luft als Oxidationsmittel fungiert, erzeugt die Katalysatorspezies diesen Effekt auch unter dunklen Bedingungen bei Raumtemperatur, ohne dass eine Lichtbestrahlung erforderlich ist, wie es bei Oxidation normalerweise der Fall ist.

Neben der Inaktivierung von Viren – einschließlich des neuartigen Coronavirus – kann diese Technologie auch Krankheitserreger wie Pilze und Bakterien inaktivieren. Es hat das Potenzial für vielfältige zukünftige Anwendungen, darunter die Verwendung als antibakterielles und antivirales Grundmaterial in Filtern für Klimaanlagen und Luftreiniger sowie in Masken und medizinischen Textilprodukten.

Diese Technologie nutzt organische Nitroxyl-Radikaloxidationskatalysatoren (Radikalkatalysatoren). Sie oxidieren organische Verbindungen in Gegenwart geeigneter Cokatalysatoren unter Verwendung von molekularem Sauerstoff in der Umgebungsluft, der als terminales Oxidationsmittel fungiert.

Studien zu den Auswirkungen dieser Technologie haben ergeben, dass die aus Radikalkatalysatoren durch aerobe Oxidation hergestellten Oxoammoniumsalze die Oberflächenproteine ​​von Viren oxidieren und inaktivieren und dadurch ihre Fähigkeit zur Bindung an Zielzellen verringern.

Darüber hinaus wird durch die Verarbeitung der Rezeptorbindungsdomäne des Spike-Proteins von SARS-CoV2 (Omicron-Stamm) die Bindung des Spike-Proteins an den Rezeptor deutlich reduziert (siehe Abbildung unten). Unter Verwendung des felinen Coronavirus – einem alternativen SARS-CoV2-Virus – wurde dessen infektiöse Aktivität auf feline Nierenzellen bewertet und eine bemerkenswerte Hemmung infektionsbedingter morphologischer Veränderungen in den Zellen beobachtet.

Diese Technologie wurde durch die Nutzung der Technologien und Fachkenntnisse von Nissan in der Automobilentwicklung sowie der Technologien der Fakultät der Tohoku-Universität in Bezug auf Arzneimittelentwicklung, Arzneimittelbewertung und andere pharmazeutische Wissenschaften, Katalysatorvorbereitung und Katalysatorleistungsbewertung entwickelt.

Radikalkatalysatoren werden als Additive in den Polymerbasismaterialien von Autolacken sowie in den Faser- und organischen Polymermaterialien für den Innen- und Außenbereich von Fahrzeugen eingesetzt. Sie hemmen Photoabbaureaktionen (z. B. Rissbildung, Versprödung, Ausbleichen) über lange Zeiträume. Nissan hat den Einsatz radikalischer Katalysatoren zur Inaktivierung von Viren erforscht und entwickelt, um ihre katalytische Aktivität optimal zu nutzen und einen weiteren Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.

Gepostet am 22. September 2022 in Katalysatoren, Gesundheit, Markthintergrund, Fahrzeughersteller | Permalink | Kommentare (1)