Cele mai recente realizări ale medicinei

Cel mai mult последние достижения медицины

Sănătatea umană afectează direct fiecare dintre noi.

Mass-media abundă cu povestiri despre sănătatea și corpul nostru, începând cu crearea de noi medicamente și terminând cu descoperirile metodelor unice de chirurgie care dau speranță persoanelor cu dizabilități.

Mai jos vă vom spune despre cele mai recente realizări medicina moderna.

Evoluții recente în medicină

10. Oamenii de știință au identificat o nouă parte a corpului

Înapoi în 1879 un chirurg francez pe nume Paul Segond (Paul Segond), descris într-unul din studiile sale „perlă, țesut fibros stabil“, care se extind de-a lungul ligamentele genunchiului uman.

10.jpg

Acest studiu a fost uitat în siguranță până în 2013, când oamenii de știință au descoperit un ligament anterolateral, genunchi comun, care este adesea deteriorat în caz de leziuni și alte probleme.

Având în vedere cât de des este scanat genunchiul uman, descoperirea a fost făcută foarte târziu. Este descrisă în jurnalul “Anatomie” și publicată online în august 2013.

10-1.jpg

Autorii studiului au studiat 41 de perechi de genunchi și au găsit un ligament nou în toate, cu excepția unei perechi, după ce au ajuns la concluzia că O nouă parte a corpului este un țesut clar delimitat, cu o structură bine definită.

La începutul acestui an, oamenii de știință au publicat în revista “Oftalmologie” descoperirea unei încă o parte nouă a corpului găsită în ochi. Acesta este un strat microscopic al corneei, care a fost numit “strat de Dua”.

9. Interfața creierului-calculator

9.jpg

Oamenii de știință care lucrează la Universitatea din Coreea și Universitatea de Tehnologie din Germania au dezvoltat o nouă interfață care permite utilizatorului pentru a controla exoscheletul extremităților inferioare.

Funcționează prin decodificarea semnalelor specifice ale creierului. Rezultatele studiului au fost publicate în august 2015 în revista Neuron Engineering.

Citește și: Cele mai ciudate metode de tratament din istoria medicinei

Participanții la experiment purtau un cap de electroencefalogramă și acționau exoscheletul, pur și simplu uitandu-se la unul dintre cele cinci LED-uri instalate pe interfață. Acest lucru a făcut ca exoscheletul să meargă înainte, să se întoarcă la dreapta sau la stânga și, de asemenea, să stea sau să stea.

9-1.jpg

Până în prezent, sistemul a fost testat numai pe voluntari sănătoși, dar există o speranță că în cele din urmă acesta poate fi folosit pentru a ajuta persoanele cu handicap.

Studiu de co-autor Klaus Müller (Klaus Muller) a explicat că „persoanele cu scleroză laterală amiotrofică sau leziuni ale măduvei spinării se confruntă adesea cu dificultăți în comunicare și în controlul membrelor lor, semnalele lor creier decodare acest sistem oferă o soluție la ambele probleme“.

Realizările științei în medicină

8. Un dispozitiv care poate mișca un membru paralizat de puterea gândirii

8.jpg

În 2010, Ian Burkhart (Ian Burkhart) paralizat atunci când, în timpul a rupt gâtul său într-un accident de piscină. În 2013, prin eforturile comune de experți de la Ohio State University si Battelle, un om a devenit prima persoană din lume care se poate obține acum din jurul măduvei spinării și pentru a muta la nivelul membrelor, folosind doar puterea de gândire.

Descoperirea sa datorat utilizării unui nou tip de bypass electronic de nerv, un dispozitiv cu dimensiunea unui mazăre, care implantat în cortexul motor al creierului uman.

  "Particula lui Dumnezeu" - bosonul Higgs găsit

Cipul interpretează semnalele creierului și le transmite pe computer. Computerul citește semnalele și le trimite la mâneca specială pe care pacientul o poartă. În acest fel, muschii drept sunt activi.

Întregul proces durează o secundă secundă. Cu toate acestea, pentru a obține acest rezultat, echipa a trebuit să muncească din greu. Echipa de tehnologi a descoperit mai întâi secvența exactă a electrozilor care i-au permis lui Berkhart să-și miște brațul.

Apoi, omul trebuia să urmeze câteva luni de terapie pentru a restabili mușchii atrofiți. Rezultatul final este că acum el poate roti mâna, o stoarce într-un pumn și, de asemenea, la atingerea a determina ce este în fața lui.

7. O bacterie care se hrănește cu nicotină și îi ajută pe fumători să se lege cu dependența

7.jpg

Renunțarea la fumat este o sarcină extrem de dificilă. Oricine a încercat să facă acest lucru va confirma ceea ce sa spus. Aproape 80% dintre cei care au încercat să facă acest lucru cu ajutorul produselor farmaceutice au eșuat.

În 2015, oamenii de știință de la Institutul de Cercetare Scripps oferă o nouă speranță celor care doresc să renunțe. Ei au reușit să identifice o enzimă bacteriană care mănâncă nicotină înainte de a ajunge la creier.

Citiți și: 10 practici medicale teribile de antichitate, de care, din fericire, am refuzat

Enzima aparține bacteriei Pseudomonas putida. Această enzimă nu este cea mai nouă descoperire, totuși, abia recent a fost posibilă eliminarea în condiții de laborator.

Cercetătorii intenționează să utilizeze această enzimă pentru a crea noi metode de a renunța la fumat. Prin blocarea nicotina inainte de a ajunge la creier și să declanșeze producția de dopamină, ei spera ca vor descuraja pe fumători să ia o țigară în gură.

7-1.jpg

Pentru a deveni viabil, orice terapie trebuie să fie suficient de stabilă, fără a provoca probleme suplimentare în timpul activității. În prezent, enzima produsă în laborator se comportă stabil pentru mai mult de trei săptămâni, fiind într-o soluție tampon.

Testele la șoareci de laborator nu au evidențiat efecte secundare. Oamenii de stiinta au publicat rezultatele cercetarilor lor intr-o versiune on-line a numarului din august al revistei American Chemical Society.

6. Vaccinul universal împotriva gripei

6.jpg

Peptidele sunt lanțuri scurte de aminoacizi care există în structura celulară. Acestea acționează ca bloc principal pentru proteine. În 2012, oamenii de știință care lucrează la Universitatea din Southampton, Universitatea Oxford și Laboratorul de Virusologie, Retroskin, a reușit să identifice un nou set de peptide găsite în virusul gripal.

Acest lucru poate duce la crearea unui vaccin universal împotriva tuturor tulpinilor virusului. Rezultatele au fost publicate în revista Nature Medicine.

În cazul gripei, peptidele de pe suprafața exterioară a virusului se mută foarte repede, făcându-le aproape inaccesibile pentru vaccinuri și medicamente. Peptidele recent descoperite trăiesc în structura internă a celulei și se mută destul de lent.

6-1.jpg

Mai mult, aceste structuri interne pot fi găsite în fiecare tulpină de gripă, de la clasică la cea aviară. Este nevoie de aproximativ șase luni pentru a dezvolta un vaccin împotriva gripei moderne, cu toate acestea, nu oferă imunitate pentru o lungă perioadă de timp.

Cu toate acestea, poate, concentrarea eforturilor asupra activității peptidelor interne, creează un vaccin universal care va oferi protecție pe termen lung.

  Teoretic, o persoană poate alerga cu o viteză de 64 km / h

Gripa este o boală virală a tractului respirator superior, care afectează nasul, gâtul și plămânii. Acesta poate fi mortal, mai ales dacă un copil sau o persoană în vârstă este infectat.

6-2.jpg

Suplimentele de gripă sunt responsabile pentru mai multe pandemii de-a lungul istoriei, cea mai teribilă dintre acestea fiind pandemia din 1918. Nimeni nu știe cu siguranță câte persoane au murit din cauza acestei boli, dar potrivit unor estimări, 30-50 de milioane de oameni din întreaga lume.

Cele mai recente realizări medicale

5. Tratamentul posibil al bolii Parkinson

5.jpg

În 2014, oamenii de știință au luat neuroni umani artificiali, dar pe deplin funcționali și le-au injectat cu succes în creierul șoarecilor. Neuronii au potențialul tratamentul și chiar vindecarea bolilor cum ar fi boala Parkinson.

Neuronii au fost creați de un grup de specialiști de la Institutul Max Planck, Clinica Universitară din Münster și Universitatea din Bielefeld. Oamenii de știință au reușit să creeze țesut neuronal stabil de la neuroni reprogramați din celulele pielii.

5-1.jpg

Cu alte cuvinte, au indus celule stem neurale. Aceasta este o metodă care mărește compatibilitatea noilor neuroni. Șase luni mai târziu, șoarecii nu au dezvoltat niciun efect secundar, iar neuronii implantați s-au integrat perfect în creierul lor.

Rozătoarele au prezentat activitate normală a creierului, care a dus la formarea de noi sinapselor.

5-2.jpg

Noua tehnica are potentialul, care poate da Neurologii capacitatea de a inlocui neuroni bolnave, deteriorate celulele sanatoase, care pot face față cu boala Parkinson o zi. Din cauza asta, neuronii care dau dopamina mor.

Citiți și: 10 povestiri incredibile despre miracolele din medicină

Pana in prezent, nu exista nici un tratament pentru aceasta boala, dar simptomele sunt tratabile. Boala, de regulă, se dezvoltă la persoanele cu vârsta cuprinsă între 50 și 60 de ani. În același timp, mușchii devin rigizi, apar schimbări de vorbire, apar schimbări de mers și tremurături.

4. Primul ochi bionic din lume

4.jpg

Retinita pigmentată este cea mai frecventă dintre bolile de ochi ereditare. Aceasta duce la o pierdere parțială a vederii și, adesea, la o orbire completă. Simptomele precoce includ pierderea vederii nocturne și dificultăți cu vederea periferică.

În 2013, a fost creat sistemul de proteză retiniană Argus II, primul ochi bionic din lume, conceput pentru a trata stadiul avansat al retinitei pigmentare.

Sistemul Argus II este o pereche de ochelari externi echipați cu o cameră foto. Imaginile sunt transformate în impulsuri electrice, care sunt transmise la electrozi implantați în retina ochiului pacientului.

Aceste imagini ale creierului sunt percepute ca modele luminoase. O persoană învață să interpreteze aceste modele, restaurând treptat percepția vizuală.

În prezent, sistemul Argus II este disponibil numai în SUA și Canada, însă există planuri de implementare a acestuia în întreaga lume.

Noi progrese în medicină

3. Un anestezic, care funcționează numai în detrimentul luminii

3.jpg

Durerile puternice sunt în mod tradițional tratate cu medicamente opioide. Principalul dezavantaj este că multe astfel de medicamente pot fi dependente, astfel încât potențialul de abuz este enorm.

Și dacă oamenii de știință ar putea opri durerea fără a folosi altceva decât lumina?

  "Particula lui Dumnezeu" - bosonul Higgs găsit

În aprilie 2015, neurologii de la Școala Medicală din Washington de la Universitatea din St. Louis au anunțat că au reușit să facă acest lucru.

3-1.jpg

Prin combinarea unei proteine ​​sensibile la lumină cu receptorii opioizi in vitro, au fost capabili să activeze receptorii opioizi, precum și opiaceele, dar numai cu ajutorul luminii.

Rezultatele experimentelor pe care le-au publicat online în revista Neuron.

Există speranța că experții vor putea Pentru a dezvolta modalități de utilizare a luminii pentru a ușura durerea atunci când utilizați medicamente cu mai puține efecte secundare. Potrivit cercetării lui Edward R. Siuda, este probabil ca după alte experimente, lumina să poată înlocui complet drogurile.

3-2.jpg

Pentru a testa un receptor nou, a fost implantat un cip LED de aproximativ dimensiunea părului uman în creierul mouse-ului, care a fost apoi legat la receptor. Șoarecii au fost plasați într-o cameră în care receptorii lor au fost stimulați pentru a produce dopamina.

Dacă șoarecii au părăsit zona specială, lumina a fost oprită și stimularea a fost oprită. Rozătoarele s-au întors repede la locul lor.

2. ribozomi artificiali

2.jpg

Un ribozom este o mașină moleculară formată din două subunități care utilizează aminoacizi din celule pentru a crea proteine.

Fiecare dintre subunitățile de ribozomi este sintetizată în nucleul celulei și apoi exportată în citoplasmă.

În 2015 cercetătorii Alexander Mankin și Michael Jewett, ar putea crea primul ribozom artificial din lume. Datorită acestui fapt, omenirea are șansa de a învăța noi detalii despre lucrarea acestei mașini moleculare.

Citiți și: Ce va fi medicamentul în 2023??

De asemenea, poate servi drept bază pentru crearea de droguri și materiale biologice ale viitorului.

Rezultatele studiului pe care l-au publicat în versiunea electronică a revistei Science.

Conform acestui document, un ribozom artificial, numit “Ribo-T”, continuă să funcționeze după introducerea celulelor E. coli, chiar și în absența ribozomilor “sălbatici”, menținerea bacteriilor în viață și demonstrarea capacității lor de a reproduce.

2-1.jpg

Spre deosebire de ribozomii convenționali, ribo-T nu este separat, care până acum a fost considerat o parte integrantă a sintezei proteinelor. Ribot-T ne învață noi aspecte ale funcționării ribozomului.

“Noul nostru sistem de creare de proteine ​​promite să extindă codul genetic într-un mod unic, transformant, oferind astfel oportunități interesante pentru biologia sintetică și ingineria biomoleculară”, spune Michael Jewett.

1. Grefa de mână pe două fețe

1.jpg

Doctorii Spitalului de Copii din Philadelphia au coborât în ​​istorie când două mâini și antebrate donate au fost transplantate cu succes la începutul acestui an la Zion Harvey, de 8 ani,. Harvey a supraviețuit unui transplant de rinichi și o dublă amputare după ce a suferit o infecție gravă la vârsta de 2 ani.

Limitele donatorilor au fost achiziționate ca parte a programului programului donator donator de viață al organizației nonprofit. Echipa chirurgicală a adunat oase, vase de sânge, nervi, tendoane și mâini în timpul celei mai complicate operații de 10 ore care a avut loc în luna iulie a acestui an.

Astfel, Harvey a devenit primul copil din lume care a suferit o procedură de transplant bilateral de mână. În prezent, băiatul are nevoie de imunosupresoare zilnice și, de asemenea, suferă o fizioterapie pentru a restabili funcționalitatea periilor cât mai mult posibil.

Ca și alți beneficiari ai organelor donatoare, Harvey va fi forțat să ia medicamente și să ia terapie până la sfârșitul vieții pentru a minimiza riscul de respingere a țesutului donator.