Самые последние достижения медицины. Современные инновационные технологии медицины Стопы в медицине на год

Лекарство от старости

Сверхспособности, судя по всему, скоро появятся у человека благодаря новым открытиям генетиков. Американка Элизабет Пэрриш — глава небольшой биотехнологической компании — решила стать « ». Ей ввели гены, которые должны замедлить старение.

А в Японии начали тестировать на группе добровольцев препарат, который потенциально может стать давно желанным . Вещество под названием никотинамидмононуклеотид в опытах на мышах показало очень высокую эффективность — оно тормозило процессы старения, как сообщается, на 70%, нормализуя обмен веществ, зрение и работу мышц.

Искусственная жизнь

А еще одним из главных прорывов в биологии стало создание первого в истории искусственного живого организма — эту фантастически дерзкую и сложную работу проделала команда американских ученых под руководством знаменитого генетика Крейга Вентера. Они, пользуясь новейшими знаниями о генах и технологиями манипулирования ими, с кодовым именем syn3.0.

Нановрачи

Крошечные роботы, которые путешествуют по вашим кровеносным сосудам, доставляя лекарство точно в нужные органы, прочищая забитые артерии или даже делая операции, — это не научная фантастика, а реальный предмет работы многих групп ученых в разных странах. Биофизики из Дрексельского университета в США недавно . Они научились двигать, соединять и разъединять при помощи магнитного поля цепочки из особых микрочастиц. Они еще не умеют выделять лекарство и выполнять прочие полезные функции, но прогресс налицо.

Когда еда — яд

Почему переедающие люди часто не могут остановиться? Что блокирует естественный механизм наступления сытости? Физиологи из Стэнфорда в США нашли новое молекулярное объяснение. Оказывается, лишние калории нарушают синтез в тонком кишечнике вещества под названием урогуанилин, также известного как « ». В итоге мозг просто не получает сигналов о том, что пора прекратить есть. Благодаря открытию можно ожидать создания новых препаратов, помогающих против ожирения.

Искусственная поджелудочная железа

Важное событие в 2016 году произошло первого типа. Официальный сертификат весьма придирчивого американского Минздрава наконец-то получило устройство, известное как искусственная поджелудочная железа. Оно каждые 5 минут измеряет уровень глюкозы в крови и автоматически делает через катетер инъекции инсулина в нужной дозе. Тесты на более чем сотне пациентов в течение трех месяцев показали, что работает это эффективно и безопасно.

Храпу — бой

А еще лучшие умы человечества продолжают бороться с проблемой, отравляющей сон многим семьям. Речь идет о храпе. Компания из Калифорнии выпустила , которое заглушает сам этот неприятный звук, создавая акустические колебания в противофазе.

Есть и отечественные и не столь экзотические новинки на эту тему. Врач-сомнолог из Краснодара Борис Гауфман создал прибор, который начинает вибрировать на теле пациента, если он ложится в то положение, в котором чаще всего храпит.

Новый вкус

Палитра вкусов у человека вовсе не ограничивается сладким, кислым, соленым и горьким, как считалось еще недавно. За последние годы ученые открыли сначала вкус мясного — «умами», а потом вкус жирного — «олеогустус». И вот теперь — новая краска. Исследователи из университета штата Орегон обнаружили отдельное вкусовое ощущение, связанное с крахмалом. Его можно описать как вкус риса или макарон. Сейчас ученые пытаются найти на языке рецепторы, которые отвечают за этот вкус. Открытие, несомненно, поможет пищевой индустрии точнее разрабатывать рецептуры, что сделает нашу повседневную еду аппетитнее.

Лучше остудить

Большое исследование, посвященное , в 2016 году опубликовали в авторитетном журнале Lancet. Ученые обобщили данные около тысячи работ на эту тему и пришли к выводу: напитки горячее 65 градусов определенно повышают риск развития рака пищевода. При этом стандартная температура подачи чая или кофе в ресторанах, например, гораздо выше — 82–85 градусов. Исследователи считают опасность такой большой, что даже включили горячие напитки в список канцерогенов наряду с жареными продуктами и переработанным мясом.

Больше медицинских открытий — в видеоматериале « ».

Настоящей сенсацией в физике стало открытие гравитационных волн. Сотрудник Института прикладной физики РАН и автор научно-популярного блога physh.ru Артём Коржиманов пояснил RT: «Вряд ли я буду оригинальным, если скажу, что это (наиболее заметное открытие 2016 года. — RT ) — первое прямое детектирование гравитационных волн. Это не только прямое подтверждение верности одной из наиболее фундаментальных теорий, описывающих наш мир, — общей теории относительности Эйнштейна, — но и совершенно новый канал для получения информации о космических объектах. Теперь мы можем ловить не только электромагнитные сигналы, например исходящий от звёзд свет, рентгеновские лучи или радиоволны, но и гравитационные волны.

В будущем это позволит заглянуть в пространство вокруг чёрных дыр и, возможно, открыть там что-то, пока не известное нам».

  • New Horizons возле Плутона
  • gagadget.com

Важным событием в изучении Солнечной системы стало получение данных о Плутоне при помощи межпланетной автоматической станции New Horizons.

«Миссия New Horizons стартовала в 2006 году, приблизилась к Плутону в 2015 году, а в 2016-м она полетела дальше, но за этот год мы получили огромное количество данных, узнали о Плутоне больше, чем за всю историю наблюдений», — пояснил RT главный редактор popmech.ru Тимофей Скоренко.

Передача данных на Землю завершилась в конце октября.

Учёные предполагают, что у Плутона ледяное ядро, возможно, есть облака, а около миллиона лет назад на его поверхности были реки и озёра.

Кроме того, полученная информация позволяет сделать вывод о наличии на небесном теле резкой смены времён года, из-за чего может меняться состояние его поверхности. На спутнике Плутона Хароне обнаружили следы лавин и оползней. Теперь перед учёными стоит задача исследовать весь массив данных, полученных благодаря New Horizons.

Лекарства от рака и лихорадки Эбола

Тимофей Скоренко обратил внимание и на последние достижения в сфере медицины — создание нового препарата для борьбы с раком посредством иммунотерапии и действующую вакцину от вируса Эбола.

  • Reuters

«Если говорить о медицине, в первую очередь мы совершили очень сильный скачок в иммунной онкологии. Буквально недавно прошёл очередной онкологический конгресс ESMO, где представили очередной иммунно-онкологический препарат. До 10% людей могут излечиться от различных видов рака благодаря стимуляции собственного иммунитета, благодаря подавлению различных факторов, которые этому мешают. Один подобный препарат представили в прошлом году, а предыдущий — девять лет назад», — рассказал Скоренко.

Кроме того, в нынешнем году получена вакцина от вируса Эбола. «До этого специализированной вакцины не было, весь прошлый год шли поиски — то там прорыв, то здесь, и вот, наконец, в этом году в Канаде нашли вакцину, разработанную Национальной лабораторией микробиологии, которая помогает», — резюмировал эксперт.

Труд случайно сделал из обезьяны человека

Как рассказал RT главный редактор портала «Антропогенез.ру», организатор форума «Учёные против мифов» Александр Соколов, изучение южноамериканских приматов заставило некоторых исследователей задуматься, не было ли изобретение орудий труда на заре человечества случайностью.

«Буквально недавно обнаружили, что южноамериканские обезьяны — капуцины — изготавливают орудия труда, отщепы. Считалось, что создание орудий труда — это прерогатива исключительно человека. Были отдельные наблюдения, что шимпанзе проводят какие-то манипуляции с палочками и травинками. Но пока не замечали, чтобы обезьяны делали что-то из камня — разве что, например, могли расколоть орех. А тут выяснилось, что капуцины колют камни и у них получаются отщепы, сколы, которые похожи на примитивные орудия труда», — отметил популяризатор науки.

Оказалось, что капуцины их делают, но не используют. «Выходит, что эти «орудия» получаются у них случайно. Видимо, они колют камни и получают минеральный порошок, который потом лижут. Наверное, он кажется им вкусным. А осколки, которые отлетают в процессе, просто остаются лежать в большом количестве. Они похожи на самые-самые примитивные орудия труда. Учёные после находки сразу задумались, не могли ли и наши предки когда-то так же случайно делать орудия, и только потом начать их использовать», — добавил Александр Соколов.

Важные детали об образе жизни предков современного человека открылись и при исследовании древнего населения Европы. «Изучали зубной камень самых древних европейцев. На севере Испании нашли челюсть, которой 1 млн 200 тыс. лет. Анализ зубного камня показал, что эти существа ели два вида каких-то злаков, потребляли мясо, а кроме того, ковырялись в зубах палочками и не знали огня. То есть и злаки, и мясо они ели сырыми, — продолжил Соколов. — Как видите, такой метод, как изучение зубного камня, позволяет узнать, что наши предки ели давным-давно. То, что они ели злаки, — очень важно. Обычно их представляют мясоедами и охотниками, а оказывается, они ещё и грызли семена и зёрнышки, к тому же в сыром виде».

Эксперт проинформировал, что важные открытия в этом году были сделаны и в Восточной Африке. Ранее появлялись свидетельства того, что в области Лаэтоли (на севере современной Танзании) более 3 млн лет назад обитали прямоходящие существа, вероятно австралопитеки, рост которых колеблется около отметки 1,2 метра. «Но сейчас нашли и другие цепочки следов, причём некоторые из них очень крупные, — отметил Соколов. — Классические австралопитеки довольно небольшие, а тут следы, видимо, оставил кто-то крупный, больше полутора метров ростом».

Много исследований было связано с тем, что нам досталось в результате скрещивания предков современных людей с ископаемыми гоминидами: обычно речь идёт о неандертальцах и денисовцах. По словам Александра Соколова, недавние исследования показали, что от денисовцев — вида, который обитал в горном Алтае десятки тысяч лет назад, — предкам современных гренландских инуитов досталась интересная адаптация к морозам.

«Представители этой народности довольно упитанные, и их жир определённым образом защищает их от холода — благодаря тому, как он распределяется и как перерабатывается в тепло. Это связано с работой некоторых генов». Такой вариант генов, по словам эксперта, достался инуитам, предположительно, от денисовцев.

Динозавры: от мозга до хвоста

Интересные новости поступали и от исследователей древних рептилий. Окаменелое образование, найденное в 2004 году в британском графстве Суссекс, оказалось фрагментом черепа травоядного динозавра с остатками мягких тканей. Так учёным выпал первый в истории шанс изучить мозг древнего ящера.

В 2016 году было объявлено, что осколок черепа принадлежит, предположительно, игуанодону, вымершему около 133 млн лет назад. Учёные считают, что мозг динозавра мог быть больше, чем думали ранее, однако об интеллектуальных способностях древних обитателей планеты на основе изучения находки выводы делать сложно.

А случайная покупка на рынке в Мьянме крупного куска янтаря позволила учёным лицезреть фрагмент хвоста динозавра, обитавшего 99 млн лет назад. Особенность этой находки в том, что 3,5-сантиметровый кончик хвоста древнего ящера-подростка покрыт перьями, которые можно рассмотреть в деталях, изучить их структуру, увидеть цвет. Как считают исследователи, обладатель пернатого хвостика попал в смоляную ловушку и погиб. Удалось также определить, что хвост принадлежал именно целурозавру.

Прошедший год для науки был очень плодотворным. Особенного прогресса ученые достигли в сфере медицины. Человечество совершило удивительные открытия, научные прорывы и создало множество полезных медикаментов, которые непременно в скором времени окажутся в свободном доступе. Предлагаем ознакомиться с десяткой самых удивительных медицинских прорывов 2015 года, которые обязательно внесут серьезный вклад в развитие медицинских услуг в самое ближайшее время.

Открытие теиксобактина

В 2014 году Всемирная организация здравоохранения предупредила всех о том, что человечество вступает в так называемую постантибиотическую эру. И ведь, она оказалась правой. Наука и медицина аж с 1987 не производили, действительно, новых видов антибиотиков. Однако, болезни не стоят на месте. Каждый год появляются новые заразы, более устойчивые к существующим медикаментам. Это стало настоящей мировой проблемой. Тем не менее, в 2015 году ученые совершили открытие, которое, по их мнению, привнесет кардинальные перемены.

Ученые открыли новый класс антибиотиков из 25 противомикробных препаратов, включая очень важный, получивший название теиксобактин. Этот антибиотик уничтожает микробов, блокируя их способность производить новые клетки. Другими словами, микробы, под воздействием этого лекарства, не могут развиваться и вырабатывать со временем устойчивость к препарату. Теиксобактин, к настоящему моменту, доказал свою высокую эффективность в борьбе с резистентным золотистым стафилококком и несколькими бактериями, вызывающими туберкулез.

Лабораторные испытания теиксобактина проводились на мышах. Подавляющее большинство экспериментов показали эффективность препарата. Человеческие испытания должны начаться в 2017 году.

Медики вырастили новые голосовые связки

Одно из самых интересных и перспективных направлений в медицине является регенерация тканей. В 2015 году список воссозданных искусственным методом органов пополнился новым пунктом. Врачи из Висконсинского университета научились выращивать человеческие голосовые связки, фактически, из ничего.
Группа ученых под руководством доктора Натана Вельхэна биоинженерным способом создала ткань, способную имитировать работу слизистой оболочки голосовых связок, а именно, ту ткань, которая представляется двумя лепестками связок, которые вибрируя позволяют создавать человеческую речь. Клетки-доноры, из которых впоследствии были выращены новые связки, были взяты у пяти пациентов-добровольцев. В лабораторных условиях за две недели ученые вырастили необходимую ткань, после чего добавили ее к искусственному макету гортани.

Создаваемый полученными голосовыми связками звук, ученые описывают как металлический и сравнивают его со звуком роботизированного казу (игрушечный духовой музыкальный инструмент). Однако ученые уверены в том, что созданные ими голосовые связки в реальных условиях (то есть при имплантации в живой организм) будут звучать, почти, как настоящие.

В рамках одного из последних экспериментов на лабораторных мышах с привитым человеческим иммунитетом исследователи решили проверить, будет ли организм грызунов отторгать новую ткань. К счастью, этого не случилось. Доктор Вельхэм уверен, что ткань не будет отторгаться и человеческим организмом.

Лекарство от рака может помочь и пациентам с болезнью Паркинсона

Тисинга (или нилотиниб) является проверенным и одобренным лекарством, которое обычно используют для лечения людей с признаками лейкемии. Однако, новое исследование, проведенное медицинским центром Джорджтаунского университета, показывает, что лекарство Тасинга может являться очень сильным средством для контроля моторных симптомов у людей с болезнью Паркинсона, улучшая их моторные функции и контролируя немоторные симптомы этой болезни.

Фернандо Паган, один из докторов, проводивших данное исследование, считает, что нилотинибная терапия может являться первым в своем роде эффективным методом снижения деградации когнитивных и моторных функции у пациентов с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Паркинсона.

Ученые в течение шести месяцев давали увеличенные дозы нилотиниба 12 пациентам-добровольцам. У всех 12 пациентов, прошедших данное испытание препарата до конца, наблюдалось улучшение моторных функций. У 10 из них отметили значительное улучшение.

Основной задачей данного исследования была проверка безопасности и безвредности нилотиниба на человеческий организм. Используемая доза препарата была гораздо меньше той дозы, которая обычно дается пациентам с лейкемией. Несмотря на то, что препарат показал свою эффективность, исследование все же проводилось на небольшой группе людей без привлечения контрольных групп. Поэтому перед тем, как Тасингу начнут использовать в качестве терапии болезни Паркинсона, придется провести еще несколько испытаний и научных исследований.

Первая в мире 3D-напечатанная грудная клетка

Последние несколько лет технология 3D-печати проникает во многие сферы, приводя к удивительным открытиям, разработкам и новым методам производства. В 2015 году доктора из университетского госпиталя Саламанка в Испании провели первую в мире операцию по замене поврежденной грудной клетки пациента на новый 3D-напечатанный протез.

Человек страдал редким видом саркомы, и у врачей не осталось другого выбора. Чтобы избежать распространение опухоли дальше по организму, специалисты удалили у человека почти всю грудину и заменили кости титановым имплантатом.

Как правило, имплантаты для крупных отделов скелета производят из самых разных материалов, которые со временем могут изнашиваться. Помимо этого, замена столь сложного сочленения костей, как кости грудины, которые, как правило, уникальны в каждом отдельном случае, потребовала от врачей провести тщательное сканирование грудины человека, чтобы разработать имплантат нужного размера.

В качестве материала для новой грудины было решено использовать титановый сплав. После проведения высокоточной трехмерной компьютерной томографии, ученые использовали принтер Arcam стоимостью 1,3 миллиона долларов и создали новую титановую грудную клетку. Операция по установке новой грудины пациенту прошла успешно, и человек уже прошел полный курс реабилитации.

Из клеток кожи в клетки мозга

Ученые из калифорнийского Института Солка в Ла-Холья посвятили ушедший год исследованиям человеческого мозга. Они разработали метод трансформирования клеток кожи в мозговые клетки и уже нашли несколько полезных сфер применения новой технологии.

Следует отметить, что ученые нашли способ превращения кожных клеток в старые мозговые клетки, что упрощает дальнейшее их использование, например, при исследованиях болезней Альцгеймера и Паркинсона и их взаимосвязи с эффектами, вызываемыми старением. Исторически сложилось, что для таких исследований применялись клетки мозга животных, однако, ученые, в этом случае, были ограничены в своих возможностях.

Относительно недавно, ученые смогли превратить стволовые клетки в клетки мозга, которые можно использовать для исследований. Однако, это довольно трудоемкий процесс, и на выходе получаются клетки, не способные имитировать работу мозга пожилого человека.

Как только, исследователи разработали способ искусственного создания клеток мозга, они направили свои усилия на создание нейронов, которые обладали бы возможностью производства серотонина. И хотя, полученные клетки обладают лишь крошечной долей возможностей работы человеческого мозга, они активно помогают ученым в исследованиях и поиске лекарств от таких болезней и расстройств, как аутизм, шизофрения и депрессия.

Противозачаточные таблетки для мужчин

Японские ученые из Научно-исследовательского института исследований микробных заболеваний в Осаке опубликовали новую научную работу, согласно которой в недалеком будущем мы сможем производить реально действующие противозачаточные таблетки для мужчин. В своей работе ученые описывают исследования препаратов «Такролимус» и «Цикслоспорин А».

Обычно, эти лекарства используются после проведения операций по трансплантации органов для подавления иммунной системы организма, чтобы та не отторгала новую ткань. Блокада происходит благодаря ингибированию производства энзима кальцинейрина, который содержит белки PPP3R2 и PPP3CC, обычно имеющиеся в мужском семени.

В своем исследовании на лабораторных мышах ученые обнаружили, что как только в организмах грызунов производится недостаточно белка PPP3CC, то их репродуктивные функции резко сокращаются. Это натолкнуло исследователей к выводу, что недостаточный объем этого белка может привести к стерильности. После более тщательного изучения специалисты заключили, что данный белок дает клеткам спермы гибкость и необходимые силу и энергию для проникновения через мембрану яйцеклетки.

Проверка на здоровых мышах только подтвердила их открытие. Всего пять дней применения препаратов «Такролимус» и «Цикслоспорин А» привело к полной бесплодности мышей. Однако, их репродуктивная функция полностью восстановилась всего через неделю после того, как им перестали давать эти препараты. Важно отметить, что кальцинейрин не является гормоном, поэтому применение препаратов никоим образом не снижает половое влечение и возбудимость организма.

Несмотря на многообещающие результаты, потребуется несколько лет для создания реальных мужских противозачаточных таблеток. Около 80 процентов исследований на мышах не применимы для человеческих случаев. Однако, ученые по-прежнему надеются на успех, так как эффективность препаратов была доказана. Кроме того, аналогичные препараты уже прошли человеческие клинические испытания и широко используются.

Печать ДНК

Технологии 3D-печати привели к появлению уникальной новой индустрии - печати и продаже ДНК. Правда, термин «печать» здесь скорее используется именно для коммерческих целей, и необязательно описывает то, что же в этой сфере происходит на самом деле.

Исполнительный директор компании Cambrian Genomics объясняет, что данный процесс лучше всего описывает фраза «проверка на ошибки», нежели «печать». Миллионы частей ДНК помещаются на крошечные металлические подложки и сканируются компьютером, который отбирает те цепи, которые в конечном итоге должны будут составлять всю последовательность ДНК-цепочки. После этого, лазером аккуратно вырезаются нужные связи и помещаются в новую цепочку, предварительно заказанную клиентом.

Такие компании, как Cambrian, считают, что в будущем люди смогут благодаря специальному компьютерному оборудованию и программному обеспечению создавать новые организмы просто для развлечения. Конечно же, такие предположения сразу же вызовут праведный гнев людей, сомневающихся в этической корректности и практической пользе данных исследований и возможностей, но рано или поздно, как бы мы этого хотели или не хотели, мы к этому придем.

Сейчас же ДНК-печать демонстрирует немногообещающий потенциал в медицинской сфере. Производители лекарств и исследовательские компании - вот, список первых клиентов таких компаний, как Cambrian.

Исследователи из Каролинского института в Швеции пошли еще дальше и начали создавать из ДНК-цепочек различные фигурки. ДНК-оригами, как они это называют, может на первый взгляд показаться обычным баловством, однако, практический потенциал использования у этой технологии тоже имеется. Например, его можно будет применять при доставке лекарственных средств в организм.

Наноботы в живом организме

В начале 2015 года сфера робототехники одержала большую победу, когда группа исследователей из Калифорнийского университета в Сан-Диего объявила о том, что провела первые успешные тесты с применением наноботов, которые выполнили поставленную перед ними задачу, находясь внутри живого организма.

Живым организмом в данном случае выступали лабораторные мыши. После помещения наноботов внутрь животных микромашины направились к желудкам грызунов и доставили помещенный на них груз, в качестве которого выступали микроскопические частички золота. К концу процедуры ученые не отметили никаких повреждений внутренних органов мышей и, тем самым, подтвердили полезность, безопасность и эффективность наноботов.

Дальнейшие тесты показали, что доставленных наноботами частичек золота в желудках остается больше, чем тех, которые были просто введены туда с приемом пищи. Это натолкнуло ученых на мысль о том, что наноботы в будущем смогут гораздо эффективные доставлять нужные лекарства внутрь организма, чем при более традиционных методах их введения.

Моторная цепь крошечных роботов состоит из цинка. Когда она попадает в контакт с кислотно-щелочной средой организма, происходит химическая реакция, в результате которой производятся пузырьки водорода, которые и продвигают наноботов внутри. Спустя какое-то время, наноботы просто растворяются в кислотной среде желудка.

Несмотря на то, что данная технология разрабатывается уже почти десятилетие, только в 2015 году ученые смогли провести ее фактические тесты в живой среде, а не обычных чашках Петри, как делалось много раз до этого. В будущем наноботов можно будет использовать для определения и даже лечения различных болезней внутренних органов, путем воздействия нужными лекарствами на отдельные клетки.

Инъекционный мозговой наноимплантат

Группа ученых из Гарварда разработала имплантат, обещающий возможность лечения ряда нейродегенеративных расстройств, которые приводят к параличу. Имплантат представляет собой электронное устройство, состоящее из универсального каркаса (сетки), к которому в дальнейшем можно будет подсоединять различные наноустройства уже после введения его в мозг пациента. Благодаря имплантату, можно будет следить за нейронной активностью мозга, стимулировать работу определенных тканей, а также ускорять регенерацию нейронов.

Электронная сетка состоит из проводящих полимерных нитей, транзисторов или наноэлектродов, которые соединяют между собой пересечения. Почти вся площадь сетки состоит из отверстий, что позволяет живым клеткам образовывать новые соединения вокруг нее.

К началу 2016 года команда ученых из Гарварда, по-прежнему, проводит тесты безопасности использования подобного имплантата. Например, двум мышам имплантировали в мозг устройство, состоящее из 16 электрических компонентов. Устройства успешно используются для мониторинга и стимуляции определенных нейронов.

Искусственное производство тетрагидроканнабинола

Многие годы марихуана использовалась в медицине в качестве обезболивающего средства и в частности, для улучшения состояний больных раком и СПИДом. В медицине также активно используется и синтетический заменитель марихуаны, а точнее ее основного психоактивного компонента тетрагидроканнабинола (или THC).

Однако, биохимики из Технического университета Дортмунда объявили о создании нового вида дрожжевого грибка, производящего THC. Более того, по неопубликованным данным известно, что эти же ученые создали еще один вид дрожжевого грибка, который производит каннабидиол, другой психоактивный компонент марихуаны.

В марихуане содержится сразу несколько молекулярных соединений, которые интересуют исследователей. Поэтому, открытие эффективного искусственного способа создания этих компонентов в больших количествах могло бы принести медицине огромную пользу. Однако, метод обычного выращивания растений и последующая добыча необходимых молекулярных соединений является сейчас наиболее эффективным способом. Внутри 30 процентов сухой массы современных видов марихуаны может содержаться нужный компонент THC.

Несмотря на это, дортмундские ученые уверены, что смогут найти более эффективный и быстрый способ добычи THC в будущем. К настоящему моменту, созданный дрожжевой грибок повторно выращивается на молекулах такого же грибка, вместо предпочтительной альтернативы в виде простых сахаридов. Все это приводит к тому, что с каждой новой партией дрожжей уменьшается и количество свободного компонента THC.

В будущем, ученые обещают оптимизировать процесс, максимизировать производство THC и увеличить масштабы до индустриальных нужд, что, в конечном итоге, удовлетворит нужды медицинских исследований и европейских регуляторов, которые ищут новый способы производства тетрагидроканнабинола без выращивания самой марихуаны.

Медицина не стоит на месте и движется вперед большими шагами. Каждый год появляются новые эффективные разработки.

Какие же новинки в этой сфере появились в 2016 году?

Трикордер, стилизованный под «Звездный путь»

«Звездный путь» всегда вдохновлял миллионы людей, чтобы они пытались выйти за границы возможного и достичь невозможного. В том числе и в сфере футуристичных медицинских устройств. На данный момент проводится соревнование, в котором осталось только семь команд, работающих над созданием настоящего трикордера. Победитель получит десять миллионов долларов на реализацию проекта. Во вселенной «Звездного пути» трикордер - это мультифункциональное ручное устройство, которое используется для сенсорного сканирования, анализа и хранения информации.

Взаимодействие между системами здравоохранения

Решения, способствующие взаимодействию между различными системами здравоохранения, позволяющие, например, обмениваться данными о пациенте, являются одним из главных технологических аспектов, который позволит изменить то, как будут в будущем функционировать организации здравоохранения.

Робот-медсестра

Возможно, вы этого не знаете, но очень многие медсестры получают травмы из-за того, что им необходимо поднимать и переносить пациентов после операции или из-за падения. Это очень распространенная проблема, и далеко не всегда рядом оказывается человек, который является достаточно сильным, чтобы поднять пациента. К счастью, теперь начинают появляться роботы, которые смогут выполнять некоторые из функций медсестры, причем независимо от размера и веса пациента.

Искусственная сетчатка

Официально человек становится слепым, когда его зрение функционирует всего на десять процентов от нормы или же когда угол его периферийного зрения составляет менее двадцати градусов. Официально около 1,1 миллиона людей только в Соединенных Штатах Америки считаются слепыми. Это привело к тому, что некоторые компании начали разрабатывать изысканные и элегантные решения, предназначенные для того, чтобы восстанавливать зрение тем людям, которые потеряли его из-за дегенеративных заболеваний сетчатки. Например, миниатюрный имплант NR600 замещает функциональность поврежденных фоторецепторных клеток и создает электронную стимуляцию, необходимую для активации оставшихся здоровых клеток сетчатки. NR600 состоит из двух компонентов: миниатюрной имплантируемой микросхемы и пары очков, которые должен носить пациент.

Прогресс в протезировании

Война заложена в генетическом коде человека, а вместе с ней приходят в нашу жизнь и травмы, которые получают как солдаты, так и мирное население, в том числе и потерянные конечности, а также травматические повреждения мозга. В ближайшем будущем это может измениться, так как покалеченные военные получат возможность контролировать с помощью мозгового имплантата свои сверхсовременные протезы. Целью является возвращение их к активному образу жизни и улучшение качества их жизни. Позже эта программа может распространиться и на гражданских людей с ампутированными конечностями, травмами спинного мозга и неврологическими заболеваниями.

Удаленный мониторинг пациентов

Программы мониторинга могут собирать большое количество важной информации о пациентах, например, жизненно важные показатели, вес, кровяное давление, уровень сахара в крови, уровень кислорода в крови, пульс и даже электрокардиограммы. Эти данные затем передаются специалистам, работающим в специальных центрах мониторинга, больницах и отделениях интенсивной терапии, медсестринских учреждениях, а также в централизованных программах удаленного менеджмента. Эти специалисты удаленно контролируют состояние пациентов и действуют в зависимости от того, какие данные получают.

Лекарства против старения

Мечта каждого человека - это вечная жизнь. Или хотя бы жизнь до 120 с лишним лет. 2016 год стал годом тестирования препаратов против старения, в результате которых болезни Паркинсона и Альцгеймера могут уйти в прошлое. Ученые считают, что на сегодняшний день можно остановить или хотя бы замедлить старение людей и позволить им дожить хотя бы до 110-120 лет. И хотя это может звучать как фантастика, ученые уже успели доказать, что лекарство против диабета метформин продлевает жизнь у животных, а теперь было дано разрешение протестировать, даст ли этот препарат такие же эффекты и у людей.

Восстановление зубов

Яркая рыба, которая была найдена в Африке, может хранить секрет, который позволяет ей отращивать новые зубы. Исследователи изучают цихловых рыб, обитающих в озере Малави в Африке. Они «сбрасывают» старые зубы, чтобы вырастить новые, и исследование сосредоточено на обнаружении гена, ответственного за рост новых зубов, что может привести к восстановлению зубов у людей.

Лампочки, которые дезинфицируют помещение и убивают бактерии

Больницы известны как потенциально опасные места, где содержится большое количество людей с разнообразными болезнями. Одна компания разработала технологию, которая использует свет для постоянной дезинфекции помещения, тем самым способствуя профилактическим мерам по нейтрализации инфекций.

Электронное нижнее белье, предотвращающее появление пролежней

Хотите верьте, хотите нет, но пролежни могут привести к серьезным последствиям. Около шестидесяти тысяч человек ежегодно умирают из-за пролежней и инфекций, которые образуются в результате. Электронное нижнее белье, разработанное канадским исследователем, подает небольшой электрический разряд каждые десять минут. Этот эффект похож на то, что происходит, когда пациент движется самостоятельно. Разряд активирует мышцы и улучшает кровообращение, тем самым эффективно борясь с пролежнями и сохраняя жизни.

Долгосрочные батареи для медицинских устройств

Необходимость в электроэнергии очевидна в современном мире: дома, автомобили и даже медицинские устройства требуют энергии. Однако последние чаще всего работают на батарейках и других источниках питания, которые необходимо очень часто менять. А если это технология, которая уже встроена в человеческое тело, то замена источника питания требует дорогостоящей операции. В результате необходимость питать требовательные к энергоснабжению устройства привела к развитию новых технологий, которые позволяют использовать более долгосрочные источники питания, которые перезаряжаются невероятно быстро.

Информатика здоровья

Более половины больниц на территории Соединенных Штатов Америки используют тот или иной вид электронной системы ведения записей, однако лишь шесть процентов из них соответствуют всем государственным нормам. Пятьдесят процентов средств в сфере здравоохранения тратится на неэффективные процессы учета записей. Электронные системы позволяют больницам экономить от 37 до 59 миллионов долларов. Они ускоряют и упрощают процесс здравоохранения, снижают вероятность злоупотребления средствами, а также повышают уровень координации между элементами системы здравоохранения.

Другие инновации

Вот еще несколько невероятных технологических новшеств в сфере медицины:

  • Губка для ликвидации пулевого ранения.
  • Просмотр вен под кожей в режиме реального времени.
  • Гель, останавливающий кровотечение в считаные секунды.
  • Устройство по удалению холестерина из крови.