<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">epidemiology</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Эпидемиология и Вакцинопрофилактика</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Epidemiology and Vaccinal Prevention</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2073-3046</issn><issn pub-type="epub">2619-0494</issn><publisher><publisher-name>«Numicom» LLC</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.31631/20733046202625492101</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">epidemiology-2495</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>PRACTICAL ASPECTS OF EPIDEMIOLOGY AND VACCINE PREVENTION</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Оценка эффективности различных антимикробных поверхностей  как способа борьбы с распространением инфекций в медицинских учреждениях</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Evaluation of the Effectiveness of Various Antimicrobial Surfaces as a Strategy to Combat the Spread of Infections in Healthcare Facilities</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-2349-8556</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Чернуха</surname><given-names>М. Ю.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Chernukha</surname><given-names>M. Yu.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Чернуха Марина Юрьевна — д. м. н., заведующая лабораторией молекулярной эпидемиологии госпитальных инфекций</p><p>Тел.: +7 (499) 193-55-94</p><p>123098, Москва, ул. Гамалеи, д. 18</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Marina Yu. Chernukha — Dr. Sci. (Med.), Head of the Laboratory of Molecular Epidemiology of Nosocomial Infections</p><p>Tel.: +7 (499) 193-55-94</p><p>18 Gamaleya St., Moscow, 123098</p><p>Moscow</p></bio><email xlink:type="simple">chernukha@gamaleya.org</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-9053-2515</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Аветисян</surname><given-names>Л. Р.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Avetisyan</surname><given-names>L. R.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Аветисян Лусине Ремуальдовна — д. м. н., заведующая лабораторией эпидемиологии оппортунистических инфекций, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной эпидемиологии госпитальных инфекций</p><p>тел.: +7 (499) 193-55-94</p><p>Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Lusine R. Avetisyan — Dr. Sci. (Med.), Head of the Laboratory of Epidemiology of Opportunistic Infections, Leading Researcher of the Laboratory of Molecular Epidemiology of Nosocomial Infections</p><p>tel.: +7 (499) 193-55-94</p><p>Moscow</p></bio><email xlink:type="simple">lusavr@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0005-7835-8891</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Домблидес</surname><given-names>Э. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Domblides</surname><given-names>E. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Домблидес Эдвард Артурович — младший научный сотрудник лаборатории молекулярной эпидемиологии госпитальных инфекций</p><p>+7 (499) 193-55-94</p><p>Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Edward A. Domblides — Junior Researcher, Laboratory of Molecular Epidemiology of Nosocomial Infections</p><p>tel.: +7 (499) 193-55-94</p><p>Moscow</p></bio><email xlink:type="simple">domblides@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-3"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-7943-5944</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Емельяненко</surname><given-names>К. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Emelyanenko</surname><given-names>K. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Емельяненко Кирилл Александрович — к. ф.-м. н., ведущий научный сотрудник лаборатории поверхностных сил</p><p>+7 (495) 955-46-25</p><p>Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Kirill A. Emelyanenko — PhD in Physics and Mathematics, Leading Researcher, Laboratory of Surface Forces</p><p>Moscow</p></bio><email xlink:type="simple">emelyanenko.kirill@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-4"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0008-7820-5723</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Буглак</surname><given-names>А. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Buglak</surname><given-names>A. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Буглак Андрей Владимирович — к. м. н., научный сотрудник лаборатории поверхностных сил</p><p>тел.: +7 (495) 955-46-25</p><p>Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Andrey V. Buglak — PhD in Medicine, Researcher, Laboratory of Surface Forces</p><p>tel.: +7 (495) 955-46-25</p><p>Moscow</p></bio><email xlink:type="simple">avb_phyche@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-4"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-4398-9958</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Емельяненко</surname><given-names>А. М.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Emelyanenko</surname><given-names>A. M.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Емельяненко Александр Михайлович — д. ф.-м. н., член-корр. РАН, главный научный сотрудник лаборатории поверхностных сил</p><p>тел.: +7 (495) 955-46-25</p><p>Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Alexandre M. Emelyanenko — Dr. Sci. in Physics and Mathematics, Corresponding Member of RAS, Leading Researcher, Laboratory of Surface Forces</p><p>tel.: +7 (495) 955-46-25</p><p>Moscow</p></bio><email xlink:type="simple">ame@phyche.ac.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-4"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-1423-695X</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Бойнович</surname><given-names>Л. Б.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Boinovich</surname><given-names>L. B.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Бойнович Людмила Борисовна — д. ф.-м. н., академик РАН, главный научный сотрудник лаборатории поверхностных сил</p><p>тел.: +7 (495) 955-46-25</p><p>Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Ludmila B. Boinovich — Dr. Sci. in Physics and Mathematics, Academician of RAS, Leading Researcher, Laboratory of Surface Forces</p><p>tel.: +7 (495) 955-46-25</p><p>Moscow</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-4"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи» Минздрава РФ; ФГБУН «Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина» РАН</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Federal State Budgetary Institution "National Research Centre for Epidemiology and Microbiology named after Honorary Academician N. F. Gamaleya" of the Ministry of Health of the Russian Federation; Federal State Budgetary Institution of Science "A.N. Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry" of the Russian Academy of Sciences</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи» Минздрава РФ;ФГБУН «Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина» РАН</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Federal State Budgetary Institution "National Research Centre for Epidemiology and Microbiology named after Honorary Academician N. F. Gamaleya" of the Ministry of Health of the Russian Federation; Federal State Budgetary Institution of Science "A.N. Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry" of the Russian Academy of Sciences</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-3"><aff xml:lang="ru"><institution>ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи» Минздрава РФ</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Federal State Budgetary Institution "National Research Centre for Epidemiology and Microbiology named after Honorary Academician N. F. Gamaleya" of the Ministry of Health of the Russian Federation</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-4"><aff xml:lang="ru"><institution>ФГБУН «Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина» РАН</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Federal State Budgetary Institution of Science "A.N. Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry" of the Russian Academy of Sciences</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>09</day><month>09</month><year>2026</year></pub-date><volume>25</volume><issue>4</issue><fpage>92</fpage><lpage>101</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Чернуха М.Ю., Аветисян Л.Р., Домблидес Э.А., Емельяненко К.А., Буглак А.В., Емельяненко А.М., Бойнович Л.Б., 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Чернуха М.Ю., Аветисян Л.Р., Домблидес Э.А., Емельяненко К.А., Буглак А.В., Емельяненко А.М., Бойнович Л.Б.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Chernukha M.Y., Avetisyan L.R., Domblides E.A., Emelyanenko K.A., Buglak A.V., Emelyanenko A.M., Boinovich L.B.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.epidemvac.ru/jour/article/view/2495">https://www.epidemvac.ru/jour/article/view/2495</self-uri><abstract><p>Актуальность. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП), остаются значимой угрозой для пациентов и систем здравоохранения, причем контактный механизм, с которым связывают до 60–70 % возникновения всех ИСМП, является ведущим. Цель исследования – оценить эффективность применения в условиях стационара антимикробных покрытий, разработанных в ФГБУН «Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина» РАН. Материалы и методы. В рамках клинического исследования в отделении реанимации оценена эффективность четырёх типов антимикробных покрытий — Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. Том 25, № 4/Epidemiology and Vaccinal Prevention. Vol. 25, No 492нержавеющая сталь (К), гладкая медь (М), текстурированная лазером медь (CuT) и композитное покрытие CuO/TiO₂ (А) – на 24 объектах касания в течение 5 месяцев. Проведено систематическое исследование свыше 1440 смывов с использованием культуральных методов и MALDI-TOF. Результаты и обсуждение. Текстурированная медь (CuT) продемонстрировала наибольшую эффективность: микробная контаминация на ней была в 26,8 раз ниже, чем на стальных поверхностях, а частота выделения Staphylococcus aureus — в 43 раза ниже. Композит CuO/TiO₂, несмотря на более высокую общую микробную нагрузку (в 2,15 раза выше, чем на CuT), показал наименьшую частоту выделения S. aureus (1,7 %). Исследуемые покрытия снижали микробную бионагрузку по сравнению с контрольными поверхностями, не требуя изменения протоколов дезинфекции. Использование самоклеющейся медной фольги обеспечивает простоту монтажа, долговечность и экономическую целесообразность.  Заключение.  Проведенное исследование подтверждает, что медные покрытия – особенно текстурированная лазером медь и композит CuO/TiO₂ – являются эффективным барьером, значительно снижающим микробную контаминацию на поверхностях с высоким уровнем касания в госпитальных условиях, где руки медицинского персонала остаются основным фактором передачи ИСМП. Эти антимикробные поверхности не заменяют, но усиливают традиционные меры инфекционного контроля, формируя многоуровневую стратегию профилактики ИСМП в условиях реального стационара.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Relevance. Healthcare-associated infections (HAIs) remain a significant threat to patients and healthcare systems, with the contact transmission route–accounting for up to 60–70 % of all HAIs–being the predominant mode of spread. Objective. To evaluate the effectiveness of antimicrobial coatings developed by the FGBU “A.N. Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry” of the Russian Academy of Sciences in a hospital setting. Materials and Methods. A clinical study was conducted in an intensive care unit over a 5-month period to assess the efficacy of four types of antimicrobial coatings: stainless steel (C), smooth copper (M), lasertextured copper (CuT), and CuO/TiO₂ composite coating (A) on 24 high-touch surfaces. A total of 1440 surface swabs were analyzed using cultural methods and MALDI-TOF mass spectrometry. Results and Discussion. Laser-textured copper (CuT) demonstrated the highest overall antimicrobial efficacy: bacterial contamination levels were 26.8 times lower than on stainless steel surfaces, and the frequency of Staphylococcus aureus isolation was 43 times lower. The CuO/TiO₂ composite, despite exhibiting higher overall bacterial load (2.15 times higher than CuT), showed the lowest frequency of S. aureus detection (1.7 %). All experimental coatings consistently reduced microbial burden compared to control surfaces without requiring changes to routine disinfection protocols. The use of self-adhesive copper foils enables easy installation, durability, and cost-effectiveness. Conclusion. This study confirms that copper-based coatings – particularly laser-textured copper and the CuO/TiO₂ composite—are effective barriers that significantly reduce bacterial contamination on high-touch surfaces in hospital settings, where healthcare workers’ hands remain the primary vector for HAI transmission. These passive antimicrobial surfaces do not replace, but significantly enhance, conventional infection control measures, contributing to a multi-layered strategy for HAI prevention in real-world clinical environments.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>инфекции</kwd><kwd>связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП)</kwd><kwd>антимикробные покрытия</kwd><kwd>медные покрытия</kwd><kwd>поверхности с высоким уровнем касания</kwd><kwd>профилактика ИСМП</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>Healthcare-associated infections (HAIs)</kwd><kwd>antimicrobial coatings</kwd><kwd>copper coatings</kwd><kwd>high-touch surfaces</kwd><kwd>HAI prevention. No conflict of interest to declare</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 23-73-30004, https://rscf.ru/project/237330004/).</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2024 году». М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2025. URL: https://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=30172.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">State Report «On the state of sanitary and epidemiological welfare of the population in the Russian Federation in 2024». Moscow: Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing, 2025. URL: https://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=30172. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Collins A.S. Preventing Health Care–Associated Infections // Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses / Ed. by R.G. Hughes. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US), 2008. Chapter 41. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2683/.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Collins A.S. Preventing Health Care–Associated Infections // Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses / Ed. by R.G. Hughes. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US), 2008. Chapter 41. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2683/.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Tobin E.H., Zahra F. Nosocomial Infections [Updated 2025 Aug 2] // StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2025. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559312/.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tobin E.H., Zahra F. Nosocomial Infections [Updated 2025 Aug 2] // StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2025. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559312/.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Woh P.Y., Zhang X. The burden of ESKAPE pathogen-related hospital-acquired infections: clinical and financial perspective from a systematic review // J. Hosp. Infect. 2025. Vol. 162. P. 377–385. DOI: 10.1016/j.jhin.2025.06.006.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Woh P.Y., Zhang X. The burden of ESKAPE pathogen-related hospital-acquired infections: clinical and financial perspective from a systematic review // J. Hosp. Infect. 2025. Vol. 162. P. 377–385. DOI: 10.1016/j.jhin.2025.06.006.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Mathew S., Ganguly P., Rhatigan S. et al. Cu-Doped TiO2: Visible Light Assisted Photocatalytic Antimicrobial Activity // Applied Sciences. 2018. Vol. 8, № 11. P. 2067. DOI: 10.3390/app8112067.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mathew S., Ganguly P., Rhatigan S. et al. Cu-Doped TiO2: Visible Light Assisted Photocatalytic Antimicrobial Activity // Applied Sciences. 2018. Vol. 8, № 11. P. 2067. DOI: 10.3390/app8112067.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sreedhar M., Reddy I.N., Bera P. et al. Cu/TiO2 Thin Films Prepared by Reactive RF Magnetron Sputtering // Applied Physics A. 2015. Vol. 120, № 2. P. 765–773. DOI: 10.1007/s00339-015-9254-5.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sreedhar M., Reddy I.N., Bera P. et al. Cu/TiO2 Thin Films Prepared by Reactive RF Magnetron Sputtering // Applied Physics A. 2015. Vol. 120, № 2. P. 765–773. DOI: 10.1007/s00339-015-9254-5.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Fuentes S., Tapia A., Pozo P. Synthesis, Characterization, and Antibacterial Activity Evaluation of Cu@TiO2 Nanocomposites // Materials Letters. 2021. Vol. 296. P. 129885. DOI: 10.1016/j.matlet.2021.129885.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fuentes S., Tapia A., Pozo P. Synthesis, Characterization, and Antibacterial Activity Evaluation of Cu@TiO2 Nanocomposites // Materials Letters. 2021. Vol. 296. P. 129885. DOI: 10.1016/j.matlet.2021.129885.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Metryka O., Wasilkowski D., Nowak A. et al. Impact of an Engineered Copper-Titanium Dioxide Nanocomposite and Parent Substrates on the Bacteria Viability, Antioxidant Enzymes and Fatty Acid Profiling // International Journal of Molecular Sciences. 2020. Vol. 21, № 23. P. 9089. DOI: 10.3390/ijms21239089.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Metryka O., Wasilkowski D., Nowak A. et al. Impact of an Engineered Copper-Titanium Dioxide Nanocomposite and Parent Substrates on the Bacteria Viability, Antioxidant Enzymes and Fatty Acid Profiling // International Journal of Molecular Sciences. 2020. Vol. 21, № 23. P. 9089. DOI: 10.3390/ijms21239089.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Poudineh M., Valian M., Jassim A.Y. et al. Synthesis, Characterization, and Biomedical Applications (Antibacterial, Antibiofilm, Anticancer and Effects on Hospital-Acquired Pneumonia Infection) of Copper Titanium Oxide Nanostructures // RSC Advances. 2025. Vol. 15, № 7. P. 5124–5134. DOI: 10.1039/d4ra08476d.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Poudineh M., Valian M., Jassim A.Y. et al. Synthesis, Characterization, and Biomedical Applications (Antibacterial, Antibiofilm, Anticancer and Effects on Hospital-Acquired Pneumonia Infection) of Copper Titanium Oxide Nanostructures // RSC Advances. 2025. Vol. 15, № 7. P. 5124–5134. DOI: 10.1039/d4ra08476d.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Cheung O. Staphylococcus epidermidis — key to understanding biofilms, commensalism, and more // J. Bacteriol. 2025. Vol. 207. P. e00165-25. DOI: 10.1128/jb.00165-25.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Cheung O. Staphylococcus epidermidis — key to understanding biofilms, commensalism, and more // J. Bacteriol. 2025. Vol. 207. P. e00165-25. DOI: 10.1128/jb.00165-25.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
