Вы, возможно, слышали такую фразу: «Серебро дороже золота!». Коллоидное серебро или серебряная вода обладает антибактериальным и противовирусным действием, причем весьма эффективным! Недаром у многих народов существовал обычай бросать серебряную монету в колодец при освящении и хранить воду в серебряных чашах. Многие и по сей день бросают в кувшин с водой серебряную ложку, например.
Что же такое ионное серебро?
Почему серебряная вода убивает вирусы и бактерии?
Обо всем этом и многом другом читайте далее.
«Даже крохотная частичка серебра уничтожает огромное количество болезнетворных микроорганизмов в воде»
Доктор Чарльз Фокс
В начале XX века серебро получило одобрение как антибактериальный противомикробный агент. Врачи использовали его как капли при воспалении глаз и других различных инфекциях. Иногда внутренне при таких болезнях как простуда, трофическая афта, эпилепсия и гонорея.
В 1939 году Холм и Поллсбери перечисляли 94 рецепта приготовления растворов солей серебра в качестве антисептических и антибактериальных препаратов.
Однако появление в конце 30-х годов антибиотиков надолго отодвинуло серебро в небытие. Только в 1960-х годах Мойер восстановил интерес к нитрату серебра, как эффективного антисептического средства. В настоящее время в медицине стали широко использовать коллоидное серебро.
Что такое ионное серебро?
Ионное серебро — это мельчайшие частицы – ионы серебра в растворе. Этот раствор является проводящим благодаря наличию ионов серебра. Его электропроводность прямо пропорциональна концентрации ионов в растворе. Ионы серебра в этом растворе остаются диспергированными по всему раствору. Это связано с отталкиванием между ионами.
Действие серебра
Серебро уникально тем, что убивает около 650 различных патогенов всех основных типов:
• бактерии;
• грибы и дрожжи;
• вирусы;
• простейшие.
К серебру чувствительны 95% штаммов вируса герпеса.
Основоположником изучения механизма действия серебра на микробную клетку является швейцарский ботаник Карл Негели, который в 80-е годы XIX века установил, что гибель микробных клеток вызывают ионы серебра. Он доказал, что серебро проявляет токсическое действие только в ионизированном виде. В последующем его данные были подтверждены и другими исследователями.
Немецкий ученый Винцент установил, что наиболее сильным бактерицидным действием обладает серебро, меньшим — медь и золото. Дифтерийная палочка погибла на серебряной пластине через 3 дня, на медной — через 6 дней, на золотой — через 8 дней. Стафилококк погибал на серебре через 2 дня, на меди — 3 дня, на золоте — через 9 дней. Тифозная палочка на серебре и меди погибла через 18 часов, на золоте — через 6-7 дней.
Бактерицидный эффект серебра в 1750 раз сильнее карболовой кислоты и в 3,5 раза сильнее сулемы и хлорной извести. Бактерицидное действие серебра значительно шире многих антибиотиков и сульфаниламидов. В.С. Брызгунов выявил, что серебро обладает более мощным антимикробным эффектом, чем
пенициллин, биомицин и другие антибиотики, и оказывает действие на устойчивые к антибиотикам штаммы бактерий.
Установлено, что ионы серебра обладают выраженной способностью инактивировать вирусы оспавакцины, гриппа штаммов А1, В, некоторых энтеро- и аденовирусов, а также блокировать ВИЧ и оказывают хороший терапевтический эффект при лечении вирусного заболевания Марбург, вирусного энтерита и чумы у собак. При этом выявлено преимущество терапии коллоидным серебром по сравнению со стандартное терапией.
Механизм бактерицидного действия серебра
Среди теорий, объясняющих механизм действия серебра на микроорганизмы, наиболее популярной является адсорбционная, согласно которой клетка теряет жизнеспособность в результате взаимодействия между положительно заряженными ионами серебра и клетками бактерий, имеющих отрицательный заряд, и при адсорбции серебра бактериальной клеткой.
Вораз и Тоферн (1957 год) объяснили антимикробное действие серебра инактивацией ферментов, содержащих SH- и COOH-группы, а Тонли К. и Вилсон Н. — нарушением ее осмотического равновесия. Имеются данные об образовании комплексов нуклеиновых кислот с тяжелыми металлами, вследствие чего нарушается стабильность ДНК и жизнеспособность бактерии. Также считают, что серебро увеличивает число свободных радикалов в клетке, которые нарушают обмен в бактериальной клетке.
Также допускают, что одной из причин широкого противомикробного действия ионов серебра является ингибирование трансмембранного транспорта Na+ и Ca++. Таким образом, механизм действия серебра на микробную клетку заключается в том, что ионы серебра сорбируются клеточной оболочкой бактерии. При этом нарушаются ее некоторые функции, например деление. Если серебро проникает внутрь микробной клетки, оно может подавлять ферменты дыхательной цепи, а также разобщает процессы окисления и окислительного фосфорилирования, в результате чего клетка гибнет (бактерицидное действие).

Влияние серебра на коронавирус
13 марта 2020 года на сайте агентства федерального правительства США по охране окружающей среды и защиты здоровья человека (EPA) был опубликован список веществ, эффективно борющихся с коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19.
Поскольку SARS-CoV-2 это новый вирус, его ещё не успели исследовать в полной мере, но ожидается, что перечисленные вещества могут уничтожить SARS-CoV-2, так как они доказали свою эффективность против вирусов, которые труднее убить, а также против коронавируса человека, аналогичного SARS-CoV-2
Наряду с другими веществами в список включены ионы серебра, и они в полной мере удовлетворяют заявленным критериям.


Обмен серебра в организме
Серебро относится к группе равномерно распределяющихся биоэлементов, оно не накапливается в значительных количествах во внутренних органах и средах организма ни при однократных, ни при многократных назначениях и не обладает кумулятивным эффектом. Препараты серебра плохо всасываются из ЖКТ (в среднем — около 7%). Выводится серебро преимущественно через ЖКТ, и частично с мочой.
В настоящее время серебро рассматривается не просто как металл, способный убивать микробы, а как микроэлемент, являющийся необходимой и постоянной составной частью тканей любого животного и растительного организма. По данным А.И. Войнара, в суточном рационе человека в среднем должно содержаться около 90 мкг ионов серебра. В организме животных и человека содержание серебра составляет 20 мкг на 100 г сухого вещества. Наиболее богаты серебром мозг, железы внутренней секреции, печень, почки и кости скелета.
По данным ВОЗ, среднее потребление серебра современным человеком составляет примерно 5-8 мкг в день, в то время как рекомендуемая суточная норма потребления серебра (жизненно необходимая доза) составляет 50-100 мкг. Таким образом, серебро можно рассматривать не только как средство профилактики и лечения инфекции, но и как биоэлемент, необходимый для нормального функционирования внутренних органов и систем, а также как мощное средство, повышающее иммунитет.
Серебро как потенциальные противовирусные «агенты»
В 2011 году группа итальянских ученых выпустила большой материал, в котором было показано, что серебро может противостоять нескольким типам вирусов: вирус гепатита Б, вирус простого герпеса, респираторный синцитиальный вирус и вирус оспы.
Использование частиц серебра открывает интересные возможности для новых противовирусных методов лечения. Поскольку серебро имеет возможность атаковать вирус различными путями, существует более низкая вероятность развития резистентности по сравнению с обычными антивирусными препаратами.
Китайские учёные выяснили, что наночастицы серебра размером 10 нм (Ag10Ns) и 50 нм (Ag50Ns) способны снижать образование внеклеточной̆ ДНК вируса гепатита Б (HBV) на 50% по сравнению с контрольным значением (без применения серебра). Наночастицы серебра могут ингибировать образование внутриклеточной̆ РНК вируса. Наночастицы серебра связывают двуцепочечную ДНК вируса гепатита Б при молярном соотношении ДНК: серебро как 1:50.
Аналогично группа ученых из Египта в 2019 году подтвердили противовирусную активность наночастиц серебра, синтезированных зеленым методом. Такие частицы серебра могут обладать активностью против вируса герпеса (HSV-1), гепатита А (HAV-10) и вируса Коксаки (CoxB4). Исследование показало взаимодействие наноэкстрактов с ферментами простого герпеса (тимидинкиназой), гепатита A (протеиназой) и вируса Коксаки (протеазой).
Серебро препятствует развитию ВИЧ
В январе 2010 года в журнале Nanobiotechnology был опубликован материал, в котором мексиканские иммунологи из Университета Нуэво-Леон исследовали эффективность частиц серебра против ВИЧ. Они выяснили, что серебро блокирует проникновение ВИЧ в клетки и останавливает развитие вируса на ранних стадиях и снижает возможность передачи инфекции между клетками.
Частицы серебра способны остановить эпидемию
Вирус А H1N1, также известный как “свиной грипп”, является самым распространенным типом гриппа, который убил более 50 млн человек. Именно он вызывает наиболее масштабные эпидемии, заражая людей и животных. Наблюдалось несколько вспышек этого гриппа, который был причиной пандемии в 1918 году (Испанский грипп) и в 2009 (Свиной грипп).
У подавляющего большинства людей во всем мире грипп протекает без серьезных осложнений, порой даже без медикаментозного лечения. Но тяжелая форма гриппа характеризуется первичной вирусной пневмонией, которая не чувствительна к антибиотикам и способна привести к летальному исходу в течение 24 часов.
Японские ученые провели исследование воздействия частиц серебра на грипп А и оценили их противовирусную активность. Они смешали растворы вирусов и частиц, отфильтровали серебро и оставшимся раствором с вирусами обработали клетки, чтобы выявить, сколько из них заразится.
После нескольких наблюдений стало понятно, что серебро обладает ингибирующей активностью, которая зависит от размера и количества частиц.
В дальнейшем детальные исследования противовирусного механизма наночастиц серебра могут привести к разработке практических средств для уничтожения новых видов вирусов.
Области применения серебра
Хирургия:
• гнойно-септическое послеоперационное осложнение и инфекционные раны, панариции;
• флегмоны и абсцесс;
• диабетическая и трофическая язвы;
• рана, пролежни, остеомиелит, свищ;
• карбункул и фурункул;
• профилактика и лечение гнойно-воспалительного послеожогового осложнения.
Дерматология:
• рожистое воспаление;
• герпетическое высыпание; микробная и истинная экземы;
• лекарственная таксидермия;
• дерматоз и псориаз, осложненные вторичной инфекцией;
• опоясывающий лишай;
• дерматомикоз;
• трещины кожи;
• грибок ногтей, угревая сыпь, прыщи, опрелости;
• кожные раздражения различной этиологии.
Фтизиатрия:
• лекарственно-устойчивая форма туберкулеза.
• нефрология и урология.
Стоматология:
• стоматит, гингивит, пародонтоз;
• офтальмология;
• гнойный конъюнктивит, инфекционная язва роговицы.
Гастроэнтерология:
• кишечные инфекции бактериальной, вирусной и смешанной этиологии (энтеровирусные диареи, сальмонеллез, колибактериоз и т.д.),
• язвенная болезнь, парапроктит и геморрой.
Отоларингология:
• инфекционные заболевания верхних дыхательных путей, уха, горла, носа: ангина, тонзиллит, фарингит;
• катаральные ренит и гайморит;
• гнойный отит;
• ОРЗ, ОРВИ, грипп.
Список литературы:
- Silver Nanoparticles as Potential Antiviral Agents by Stefania Galdiero, Annarita Falanga, Mariateresa Vitiello, Marco Cantisani, Veronica Marra and Massimiliano Galdiero
//https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22024958/ - Mode of antiviral action of silver nanoparticles against HIV-1 by Humberto H Lara, Nilda V Ayala-Nuñez, Liliana Ixtepan-Turrent, Cristina Rodriguez-Padilla
- Initial Genetic Characterization of the 1918 “Spanish” Influenza Virus by Jeffery K. Taubenberger, Ann H. Reid†, Amy E. Krafft, Karen E. Bijwaard, Thomas G. Fanning
- Antiviral activity of silver nanoparticle/chitosan composites against H1N1 influenza A virus by Yasutaka Mori, Takeshi Ono, Yasushi Miyahira, Vinh Quang Nguyen, Takemi Matsui, Masayuki Ishihara
- Физиологическое воздействие наночастиц серебра на организм человека.
- Silver nanoparticles as a new generation of antimicrobials. Rai M., Yadav A, Gade A.
- Антибактериальные свойства и механизм бактерицидного действия наночастиц и ионов серебра. Букина Ю. А. , Сергеева Е. А.
- Interaction of silver nanoparticles with HIV-1. Elechiguerra J.L., Burt J.L., Morones J.R., Camacho-Bragado A., Gao X., Lara H.H., Yacaman M.J.