Preview

Эпидемиология и Вакцинопрофилактика

Расширенный поиск

Оценка эффективности различных антимикробных поверхностей как способа борьбы с распространением инфекций в медицинских учреждениях

https://doi.org/10.31631/20733046202625492101

Аннотация

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.

Об авторах

М. Ю. Чернуха
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
Россия

Чернуха Марина Юрьевна — д. м. н., заведующая лабораторией молекулярной эпидемиологии госпитальных инфекций

Тел.: +7 (499) 193-55-94

123098, Москва, ул. Гамалеи, д. 18



Л. Р. Аветисян
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
Россия

Аветисян Лусине Ремуальдовна — д. м. н., заведующая лабораторией эпидемиологии оппортунистических инфекций, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной эпидемиологии госпитальных инфекций

тел.: +7 (499) 193-55-94

Москва



Э. А. Домблидес
ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи» Минздрава РФ
Россия

Домблидес Эдвард Артурович — младший научный сотрудник лаборатории молекулярной эпидемиологии госпитальных инфекций

+7 (499) 193-55-94

Москва



К. А. Емельяненко
ФГБУН «Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина» РАН
Россия

Емельяненко Кирилл Александрович — к. ф.-м. н., ведущий научный сотрудник лаборатории поверхностных сил

+7 (495) 955-46-25

Москва



А. В. Буглак
ФГБУН «Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина» РАН
Россия

Буглак Андрей Владимирович — к. м. н., научный сотрудник лаборатории поверхностных сил

тел.: +7 (495) 955-46-25

Москва



А. М. Емельяненко
ФГБУН «Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина» РАН
Россия

Емельяненко Александр Михайлович — д. ф.-м. н., член-корр. РАН, главный научный сотрудник лаборатории поверхностных сил

тел.: +7 (495) 955-46-25

Москва



Л. Б. Бойнович
ФГБУН «Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина» РАН
Россия

Бойнович Людмила Борисовна — д. ф.-м. н., академик РАН, главный научный сотрудник лаборатории поверхностных сил

тел.: +7 (495) 955-46-25

Москва



Список литературы

1. 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.

2. 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/.

3. 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/.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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.


Рецензия

Для цитирования:


Чернуха М.Ю., Аветисян Л.Р., Домблидес Э.А., Емельяненко К.А., Буглак А.В., Емельяненко А.М., Бойнович Л.Б. Оценка эффективности различных антимикробных поверхностей как способа борьбы с распространением инфекций в медицинских учреждениях. Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. 2026;25(4):92-101. https://doi.org/10.31631/20733046202625492101

For citation:


Chernukha M.Yu., Avetisyan L.R., Domblides E.A., Emelyanenko K.A., Buglak A.V., Emelyanenko A.M., Boinovich L.B. Evaluation of the Effectiveness of Various Antimicrobial Surfaces as a Strategy to Combat the Spread of Infections in Healthcare Facilities. Epidemiology and Vaccinal Prevention. 2026;25(4):92-101. (In Russ.) https://doi.org/10.31631/20733046202625492101

Просмотров: 391

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2073-3046 (Print)
ISSN 2619-0494 (Online)