Новый прорыв в медицине на сегодня

Российские ученые достигли потрясающего результата в медицине, синтезировав вещество на основе селена, способное замедлять процесс старения. Это новшество открывает перспективы для лечения множества болезней и может привести к новым открытиям в медицине. С помощью технологии CRISPR/Cas9 уже сегодня можно вносить изменения в гены, исправляя поломки, устраняя дефекты. По мнению специалистов, этот метод открывает такие перспективы в медицине, всю широту которых мы пока даже не можем себе в полной мере представить. Прорыв в медицине: распространенное обезболивающее уничтожило раковые клетки. Открытие может стать дополнительным средством борьбы с онкологическими заболеваниями. Компания "Технополис Москва" сделала прорыв в индустрии производства техники медицинского назначения. Она представила первый российский мембранный оксигенератор — аппарат искусственного насыщения крови кислородом.

Биопринтер и стволовые клетки: органы на заказ

  • Генетик Крутовский сообщил о революционном прорыве в доказательной медицине
  • Датчик в клетке
  • От идеи до клинической практики: уникальные медицинские разработки российских ученых
  • Космический интернет и прорывы в медицине: главные достижения российской науки в январе
  • Об импортозамещении

VR для ПТСР и роботы да Винчи: как передовые технологии изменили медицину в 2023 году

Это когда практикующие врачи в централизованном месте оказывают помощь нескольким удаленным пациентам, часто с сопутствующими заболеваниями. Кроме того, растет понимание важности онлайн-сообществ, которые могут возглавляться пациентами, а не практикующими врачами, или могут управляться благотворительными организациями, связанными с конкретными состояниями здоровья, где пользователи могут собираться вместе, чтобы делиться помощью и советами, связанными с лечением и реабилитацией. Некоторые примеры из них включают «Пациенты вроде меня» , Care Opinion и Cancer. Учитывая, что стоимость оказания медицинской помощи при личном приеме продолжает расти, а во многих странах сохраняется нехватка практикующих врачей, можно с уверенностью сказать, что все разновидности удаленного медицинского обслуживания станут растущей тенденцией в 2023 году. Розничное здравоохранение По данным исследователей из Forrester, объем медицинских услуг, осуществляемых через розничные торговые точки, удвоится в течение 2023 года. Эта тенденция становится все более заметной, поскольку розничные торговцы, такие как Walmart, Amazon и CVS, предлагают медицинские услуги, такие как анализы крови, вакцинация и медицинский осмотр, которые традиционно поставлялись больницами, клиниками или врачами. Эта тенденция будет становиться все более заметной, поскольку глобальные экономические условия приводят к сокращению бюджетов традиционных учреждений первичной медико-санитарной помощи. Как показало исследование Forrester : «В 2023 году пациенты будут выбирать розничные медицинские услуги для удовлетворения своих потребностей в первичной медико-санитарной помощи, поскольку системы здравоохранения, ограниченны ресурсами и не могут соответствовать более высокому уровню обслуживания пациентов в розничных магазинах». Розничные поставщики медицинских услуг, как правило, более доступны и могут не требовать предварительной записи на прием по сравнению с традиционными поставщиками медицинских услуг.

Они также в меньшей степени страдают от нехватки квалифицированного клинического персонала, с которой в настоящее время сталкиваются многие страны — эта проблема, по прогнозам , будет только усугубляться.

В этом им помогают AR-решения технологии дополненной реальности — прим. Активнее будут внедряться и оперативно передавать врачу информацию о состоянии больного «персональные помощники» и сенсоры, помогая отслеживать и корректировать проводимое лечение.

От реконструкции к регенерации То, что еще недавно казалось фантастикой, стало былью: медики активно используют реконструктивные технологии для восстановления утраченных или поврежденных органов и частей тела. Например, практикуется 3D-печать биокаркасов костей, которые помещаются туда, где повреждены кости, и на их основе восстанавливаются «родные» ткани пациента. Используемые матриксы и композиты имплантов активно привлекают необходимые для восстановления клетки, ускоряя регенерацию.

А в конце 2023 года в России впервые в мире была осуществлена 3D-печать тканей человека прямо во время операции — пациенту с помощью биопринтера, заправленного стволовыми клетками реципиента, восстановили дефицит мягких тканей предплечья. Развитие получит медицинская наука биогеронтология, которая позволит «исцелять» или, во всяком случае, замедлять естественное старение организма, с использованием генетически скорректированных собственных клеток пациента, а также с усилением аутофагии — процесса, в ходе которого разрушаются долгоживущие или поврежденные клетки организма с последующим его омоложением. Ну а следующий шаг — эпигенетическое программирование, которое будет восстанавливать клетки в масштабах всего генома организма, возвращая людей в «молодое состояние».

Будущее уже здесь, так как иллюстрации для этого материала создала нейросеть Playground. Это кого ждут эти лекарства и медицинские технологии?

Исследование было представлено в Micromachines. Источник фото: Фото редакции Новое вещество является солью кремниевых кислот, которые обладают высокой биологической активностью. В связи с этим силикаты можно использовать в качестве источника микроэлементов в добавках. При этом они способны укреплять кости и мышцы человека.

В прошлом году она составила 72,8 года. Министр подчеркнул, что стратегическая задача - 78 лет к 2030 году. Между тем российские граждане начинают считать себя старыми в среднем в районе 71 года. Люди с хорошим состоянием здоровья склонны считать, что старость начинается позже.

Прорыв в медицине: гепатит C научились полностью излечивать за 2-3 месяца

Он оказался годом научных достижений в области лечения сахарного диабета, хирургии, генетики, промышленной фармацевтики. Также 2022-й стал годом переосмысления учебного процесса: не все современные студенты хотят быть только врачами, они хотят иметь дополнительные специальности в смежных сферах, таких как IT-технологии, медицинское право, экономика. Вузу приходится отвечать на такие запросы. При этом никуда не делись болевые точки современной медицины.

RU публикует выдержки из выступления Ольги Ковтун перед журналистами. Несколько цифр для начала — В УГМУ сейчас обучается 8680 студентов — это исторический максимум за всю его 90-летнюю историю. В этом году в вуз поступило 16 тыс.

Средний конкурс на факультеты УГМУ — 10 человек на место. Проходной балл — 220, самый высокий на стоматологический факультет — 290. В УГМУ обучается 916 иностранцев из 42 стран мира.

Возможно билингвальное, а в перспективе полилингвальное обучение. В 2022 г. Из них более половины — на науку.

Об импортозамещении — Мы создаем новую линейку отечественных аппаратов ИВЛ для оказания помощи тяжёлым больным в домашних и стационарных условиях — и для детей, и для взрослых совместно с Уральским приборостроительным заводом и Уральским оптико-механическим заводом. Именно эта работа сегодня вносит существенный вклад в импортозамещение, в создание новых отечественных аппаратов медицинского оборудования, формирует технологическую независимость нашей страны. О новых цифровых технологиях в медицине — На базе университета создан проект «Цифровая реабилитация».

Автор — наш профессор Андрей Белкин. Совместно с нашими учеными на площадке «Клинического института мозга» разработаны программные продукты, которые интегрированы в информационную систему здравоохранения — там и бюро госпитализации, и подбор вариантов лечения для самых тяжелых больных, перенесших ишемический и геморрагический инсульт. Этот проект, первый в России такого плана, уже растиражирован в 12 субъектах.

Он очень важен в реабилитации тяжелых больных.

Ученые провели исследование, выявившее в организме людей новые сущности фото: Григорий Калачьян Автор Алина Лакшина Опубликовано Вчера в 13:38 Группа ученых из Калифорнийского университета в Стэнфорде сделала прорыв в изучении человеческой микробиоты, обнаружив новый класс РНК-структур, названных «Обелиски» Эти новые структуры РНК, впервые обнаруженные в ротовой полости и кишечнике, являются уникальными палочковидными структурами, которые до сих пор не встречались в научных исследованиях. Согласно опубликованному в журнале Nature исследованию, «Обелиски» характеризуются кольцевыми структурами генома размером около тысячи нуклеотидов и специфическими вторичными структурами.

Они кодируют новое суперсемейство белков, известное как «Облины», и представляют отдельную филогенетическую группу, которая не имеет аналогов среди известных биологических агентов.

Стоит обратить внимание, что наши специалисты в настоящее время готовятся начать эксперименты на животных, а затем перейдут к клиническим исследованиям на людях. Последние могут занять 5-20 лет, однако эксперты настроены оптимистично. Еще один успех российских ученых связан с созданием приборов, способных выявлять различные возбудители в жидкостях. Например, в крови или в питьевой воде. Эта разработка будет полезна не только в медицинских учреждениях, но и в быту обнаружить опасные возбудители в питьевой воде сможет любой желающий без специальной подготовки.

Это устройство было создано сотрудниками Лаборатории синтетических полимерных материалов им.

Вакцина от рака: персонифицированная иммунотерапия Онкологические заболевания уносят каждый год миллионы жизней. Часто это происходит потому, что больной слишком поздно обращается за медицинской помощью — потому что и сам не знал, что болен. Некоторые виды рака можно предотвратить, другие — вылечить, дав иммунной системе точную команду, настроив ее на борьбу с той опухолью, которая обосновалась в организме. Подобным образом не лечат сегодня первичные опухоли головного мозга, лейкозы и лимфомы.

Но даже то, что уже достигнуто в этой области, может спасать жизни тысяч больных. Следующие четыре направления логичнее объединить в одном разделе. Это: Искусственный интеллект Большие данные Телемедицина Эти непонятные большинству обычных людей термины скрывают за собой невообразимые возможности. Но чтобы представить их, нужно понять, что все это означает. Интернет вещей объединяет в себе множество так называемых «умных устройств» и объектов, подключенных к интернету и постоянно собирающих и передающих данные.

В медицине это данные о состоянии здоровья человека: о его температуре, давлении, пульсе, уровне сахара в крови и т. Сведения, собранные «умными гаджетами», собираются в огромные базы данных — Big Data, которыми оперирует Искусственный Интеллект ИИ, или, в английском варианте, AI. Конечно, медицина — только одно из направлений, но очень важное. На основании анализа огромных массивов информации ИИ может, например, прогнозировать появление болезни еще до того, как человек ощутит первые симптомы, и разработать алгоритм действий, направленных на предотвращение болезни или, по крайней мере, на отодвигание ее на возможно более поздний срок. ИИ способен также диагностировать заболевания с гораздо более высокой точностью, чем живой врач, причем делать это на расстоянии.

Что, собственно, и дает мощный толчок развитию телемедицины — удаленной медицинской помощи, не требующей врачей в кабинетах и визитов к ним. Конечно, далеко не все можно вылечить удаленно: хирурги удаленно не работают, как и стоматологи, и травматологи. Но и хирургам будущее может принести много нового. Роботы в медицине Речь идет о роботах в самом широком понимании, от личного помощника-сиделки до устройств, способных производить сложнейшие хирургические операции. Что касается роботов-сиделок, то они уже успешно работают, помогая больным или престарелым людям в ежедневных делах и отчасти заменяя им не только медицинскую сестру, но и компаньона.

Робот-сиделка может напомнить о приеме лекарств, проконтролировать температуру и давление, связаться при необходимости с врачом.

Прорыв в медицине: гепатит C научились полностью излечивать за 2-3 месяца

Научная группа специалистов из института цитологии и генетики сибирского отделения РАН, добились значительных успехов в области регенеративной медицине. Как предполагают исследователи, ошибки. Ученые ИТМО открыли новые перспективы в медицине, разработав материал из паутины с добавлением магнитных наночастиц для имплантологии и таргетной доставки лекарств, пишет Время чтения: 3 мин. Медицинская помощь больным онкологией получила большое развитие в последние десятилетия. Многие тяжелые болезни, ранее считавшиеся смертельными, сегодня поддаются лечению.

Топ-7 прорывов в медицине в 2023 году

Строительство нового хирургического корпуса Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) начнется весной 2024 года – ожидается, что все работы будут завершены в течение трех лет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ». Нейрочипы, новые органы из принтера, биоэлектрические лекарства, «молекулярные ножницы» – вот неполный список ошеломляющих новинок, приближающих медицину будущего и дарящих надежду даже тем пациентам, которые ее уже потеряли. NVL. Русские учёные в минувшем году совершили несколько прорывов в медицине, например, создана технология мгновенного излечения от рака. 20230101T1030. Квантовые технологии стали новым полем битвы за первенство между странами, и Россия здесь собирается занять лидирующие позиции. До 2024 года на реализацию дорожной карты развития квантовых технологий потратят более 23 млрд руб. Не смотря на эти ограничения, телехирургия и дистанционное управление являются важными прорывами в современной медицине. Они открывают новые возможности для лечения пациентов и улучшения медицинского образования.

Ещё один прорыв в онкологии

Наибольшими прорывами в медицине за 2022 год считаются: разработка мРНК вакцин, технологии таргетинга PSMA в диагностике и лечении рака предстательной железы, межпозвоночные имплантаты для пациентов с полным параличом, новые лекарства для. Крошечные биоботы, собранные из конъюгатов, можно закодировать на решение множества конкретных медицинских задач, в том числе таргетную доставку лекарств или стимуляцию иммунной системы. Прорыв в медицине: распространенное обезболивающее уничтожило раковые клетки. Открытие может стать дополнительным средством борьбы с онкологическими заболеваниями. Органы удаляют единым блоком. Без всего этого жить невозможно, и новые органы нужно создать заново. Все это делают из кишечника», — пояснила добавила, что подобные хирургические вмешательства проводятся бесплатно. 142 прорывных проекта в медицине за 2 года получили московские гранты. Более 20 проектов прошли этап испытаний и доказали свою эффективность в клинической практике, говорится в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина. Такие объемы возведения медицинских объектов – беспрецедентны. Об этом Глава Башкортостана сказал сегодня во время торжественного собрания, посвященного Дню Республики.

Оставить комментарий

  • ИИ изменит медицину? Кажется, процесс запущен
  • Генетические технологии – часть медицины будущего - ФармМедПром
  • Космический интернет и прорывы в медицине: главные достижения российской науки в январе
  • Новые препараты, геном человека и внутриутробное лечение: успехи медицины в 2022 году
  • Двигаться с прогрессом: «Известия» собрали перспективные разработки российских исследователей

Биопринтер и стволовые клетки: органы на заказ

  • Исследования и открытия в медицине | Медицина | Виктор, 27 февраля 2023
  • Цифровая медицина
  • Исследования и открытия в медицине
  • Биопринтер и стволовые клетки: органы на заказ
  • Биопринтер и стволовые клетки: органы на заказ

Изобретения российских медиков дарят надежду онкопациентам во всем мире

Общаясь с врачом в дистанционном формате, пациент не рискует заразиться. Телемедицина помогала оказывать комплексную помощь, включая лечение и диагностику, и удалённо наблюдать за состоянием пациентов40. Источники Global strategy on digital health 2020-2025. Geneva: World Health Organization; 2021. The promise of artificial intelligence: a review of the opportunities and challenges of artificial intelligence in healthcare. Br Med Bull. PMID: 34405854. Overview of artificial intelligence in medicine. J Family Med Prim Care.

Diana M, Marescaux J. Robotic surgery. Br J Surg. PMID: 25627128. The safety and effectiveness of Da Vinci surgical system compared with open surgery and laparoscopic surgery: a rapid assessment. J Evid Based Med. PMID: 25155768. Robotic surgery: a current perspective.

Ann Surg. Healthc Inform Res. Epub 2022 Jan 31. Reeder B, David A. Health at hand: A systematic review of smart watch uses for health and wellness. J Biomed Inform. Epub 2016 Sep 6. PMID: 27612974.

Healthcare Applications of Smart Watches. A Systematic Review. Appl Clin Inform. Болезни сердца и инсульт [Электронный ресурс]: CDC. Smart wearable devices in cardiovascular care: where we are and how to move forward. Nat Rev Cardiol. Epub 2021 Mar 4. Diagnostics Basel.

Measurement Lond. Epub 2022 Mar 26. Sensors Basel. Wearable ultrasound and provocative hemodynamics: a view of the future. Crit Care. Nanopore sequencing technology, bioinformatics and applications. Nat Biotechnol. Epub 2021 Nov 8.

Genome-Editing Technologies: Principles and Applications. Cold Spring Harb Perspect Biol. J Med Internet Res. Импланты и протезы [Электронный ресурс]: U. Present and future for technologies to develop patient-specific medical devices: a systematic review approach. Med Devices Auckl. Wireless Technologies for Implantable Devices. Front Neurosci.

В ходе одного из исследований патч отслеживал жизненно важные функции: частоту сердечных сокращений, частоту дыхания и температуру19. Анализ и редактирование генома В медицине для расшифровки генетического кода используется лабораторный метод —секвенирование ДНК. За ними скрывается информация о жизнедеятельности организма и природе генетических болезней20. Портативный нанопоровый секвенатор — инновация, которая умещается в ладони. За небольшими размерами скрываются мощные возможности для секвенирования. Молекула ДНК проходит через наноразмерные белковые поры устройства и считывается в реальном времени21. Программное обеспечение, синхронизированное с нанопоровым секвенатором, обрабатывает полученные данные21: оценивает качество информации; ищет и исправляет ошибки; проводит анализ и сборку генома. Разработчики постоянно обновляют систему, создавая новые инженерные белки для анализа. Несмотря на свою фундаментальность, геном может меняться.

Инновацию подсказали бактерии. Нуклеаза Cas9 способна расщеплять цепочку ДНК, которую враждебный вирус вводит в клетку22. Учёные улучшили систему и сделали её более специфичной. Лабораторные модели нужны в медицине, чтобы понять механизмы заболеваний человека22. Технологии виртуальной и дополненной реальности Виртуальная реальность Virtual Reality, VR и дополненная реальность Augmented Reality, AR дают возможность моделировать различные ситуации в медицине. Используя головные устройства и трёхмерные проекции, врачи и пациенты погружаются в виртуальный мир. Там может найтись подходящее решение для диагностики и терапии. Точки соприкосновения инновации и медицины встречаются всё чаще23: лечение хронической и фантомной боли; улучшение внимания и памяти пациентов с неврологическими заболеваниями; помощь при психиатрических расстройствах: тревоге, депрессии, фобиях, расстройстве пищевого поведения. Технологии VR — наглядный учебник и удобный тренажёр для студентов-медиков.

Трёхмерные анатомические модели позволяют почувствовать себя настоящим исследователем: можно вращать виртуальный орган, менять его масштаб. Инновация помогает будущим хирургам оттачивать свои навыки. Перед работой с настоящими пациентами можно встретиться с виртуальными, чтобы улучшить коммуникативные навыки и отработать технику оказания неотложной помощи24. Имплантируемые устройства и протезы Медицинские импланты — устройства или ткани, которые размещаются внутри или на поверхности тела. Импланты давно используются в медицине для разных целей: от контроля функций организма до замены отсутствующей части тела25. Направление patient-specific devices PSD изучает методы изготовления индивидуальных имплантов. Такие изделия учитывают анатомические особенности пациента и обеспечивают приемлемый эстетический результат. Разработка PSD тесно связана с аддитивным производством. Ещё больше идей для инноваций появляется благодаря беспроводным технологиям.

Импланты передают информацию о процессах внутри организма на компьютер. В ортопедических протезах размещают датчики давления, чтобы узнать больше о движении сустава. Разрабатывают имплантируемые датчики для оценки сердечно-сосудистых показателей27. В нейрохирургии появляются прототипы, передающие данные об активности мозга по Wi-Fi28. Системы доставки лекарств Размеры другой инновации зачастую не превышают нескольких микрометров. Нанотехнологии могут стать тем «курьером», на которого так рассчитывает медицина. Исследователи нагружают наночастицы — полимерные, белковые, неорганические — макромолекулами препарата для доставки к очагу заболевания. При этом физические и химические свойства наночастиц меняют так, чтобы они нацеливались на нужную зону29. Одна из новинок — биомиметическая система доставки лекарств BDDS.

Наносистема имитирует клетки или их компоненты. Такие «двойники» не только лучше доставляют и высвобождают лекарства, но и дольше находятся в кровотоке, умеют уклоняться от иммунитета и взаимодействовать с другими клетками30. Ещё одна новая система доставки лекарств связана с 3D-печатью. Технология используется в медицине для создания сложных лекарственных комбинаций. Напечатанные препараты получаются более персонализированными. Другое их преимущество — контролируемое высвобождение лекарства, быстрое или отсроченное30. Биопринтинг Биопринтинг — воплощение давней мечты человечества о создании органов и тканей на замену повреждённым или утраченным. В основе инновации — методы 3D-печати. Для печати используются специальные биочернила и биобумага.

Их создают из жизнеспособных клеток, биоматериала и биологических молекул31. Затем выделяют клетки, подбирают биоматериал и создают биочернила. Напечатанная структура созревает в биореакторе. Биопринтинг используется в нескольких направлениях медицины: в трансплантации, для открытия лекарств и проведения научных исследований32.

Добавление магнитных наночастиц открывает путь для создания препаратов, обеспечивающих таргетную доставку лекарств с высокой точностью. Этот инновационный материал может использоваться не только для таргетной доставки лекарств, но также при операциях по восстановлению поврежденной хрящевой и суставной ткани. Благодаря биосовместимости и биоразлагаемости паучьего шелка, риск отторгаемости минимизирован, а его естественное удаление из организма после выполнения задачи делает его перспективным материалом в сфере медицинских инноваций.

Специалисты обсудили возможные пути развития медицинской сферы, потому что именно она и показывает, способны страны конкурировать друг с другом или нет. Но для её эволюции в медицину и фармацевтику нужно включать технологии смежных областей, которые будут ускорять разработку новых препаратов. Вместе с молодыми экспертами из 40 стран мира в дискуссии принимали участие и доктора медицинских наук, профессора биоинженерии, биоинформатики, генной терапии и многих других специальностей. Конгресс молодых учёных проходит на федеральной территории «Сириус» с 1 по 3 декабря 2022 года.

Ученые провели исследование, выявившее в организме людей новые сущности

Об этом было объявлено на круглом столе в Общественной палате региона. Новый шестиэтажный корпус, выполненный в форме подковы, будет расположен на территории областной клинической больницы для взрослых. Он рассчитан на 300 коек. В будущем в него переедут все хирургические отделения ЧОДКБ 230 коек и отделение онкогематологии 70 коек. Общая площадь здания составит 49 тыс.

Суть разработки заключается в том, что электронные нейроны могут интегрироваться в живые нейронные сети и совместно функционировать. Основным применением этой технологии будет создание нейропротезов для восстановления поврежденных участков мозга.

Это имеет огромное значение для восстановления активности мозга после травм и даже для улучшения памяти и обучаемости. Исследование было проведено на гиппокампе мыши, структуре мозга, ответственной за обучение и память.

В будущем ещё больше информации дадут датчики артериального давления, биохимические и биомеханические сенсоры. Производители совершенствуют их для использования в медицине14; Также смарт-часы улучшают приверженность медикаментозной терапии и диете.

Устройство отслеживает движения пациента при глотании и жевании и оценивает, сколько времени он ел. Смарт-часы напоминают, когда нужно принять лекарство12. В носимые устройства интегрируются алгоритмы глубокого обучения, что улучшает анализ собранной информации. Ещё одна инновация в области мониторинга — датчики в виде патчей.

Это небольшие пластыри, которые наклеивают на кожу. В ходе одного из исследований патч отслеживал жизненно важные функции: частоту сердечных сокращений, частоту дыхания и температуру19. Анализ и редактирование генома В медицине для расшифровки генетического кода используется лабораторный метод —секвенирование ДНК. За ними скрывается информация о жизнедеятельности организма и природе генетических болезней20.

Портативный нанопоровый секвенатор — инновация, которая умещается в ладони. За небольшими размерами скрываются мощные возможности для секвенирования. Молекула ДНК проходит через наноразмерные белковые поры устройства и считывается в реальном времени21. Программное обеспечение, синхронизированное с нанопоровым секвенатором, обрабатывает полученные данные21: оценивает качество информации; ищет и исправляет ошибки; проводит анализ и сборку генома.

Разработчики постоянно обновляют систему, создавая новые инженерные белки для анализа. Несмотря на свою фундаментальность, геном может меняться. Инновацию подсказали бактерии. Нуклеаза Cas9 способна расщеплять цепочку ДНК, которую враждебный вирус вводит в клетку22.

Учёные улучшили систему и сделали её более специфичной. Лабораторные модели нужны в медицине, чтобы понять механизмы заболеваний человека22. Технологии виртуальной и дополненной реальности Виртуальная реальность Virtual Reality, VR и дополненная реальность Augmented Reality, AR дают возможность моделировать различные ситуации в медицине. Используя головные устройства и трёхмерные проекции, врачи и пациенты погружаются в виртуальный мир.

Там может найтись подходящее решение для диагностики и терапии. Точки соприкосновения инновации и медицины встречаются всё чаще23: лечение хронической и фантомной боли; улучшение внимания и памяти пациентов с неврологическими заболеваниями; помощь при психиатрических расстройствах: тревоге, депрессии, фобиях, расстройстве пищевого поведения. Технологии VR — наглядный учебник и удобный тренажёр для студентов-медиков. Трёхмерные анатомические модели позволяют почувствовать себя настоящим исследователем: можно вращать виртуальный орган, менять его масштаб.

Инновация помогает будущим хирургам оттачивать свои навыки. Перед работой с настоящими пациентами можно встретиться с виртуальными, чтобы улучшить коммуникативные навыки и отработать технику оказания неотложной помощи24. Имплантируемые устройства и протезы Медицинские импланты — устройства или ткани, которые размещаются внутри или на поверхности тела. Импланты давно используются в медицине для разных целей: от контроля функций организма до замены отсутствующей части тела25.

Направление patient-specific devices PSD изучает методы изготовления индивидуальных имплантов. Такие изделия учитывают анатомические особенности пациента и обеспечивают приемлемый эстетический результат. Разработка PSD тесно связана с аддитивным производством. Ещё больше идей для инноваций появляется благодаря беспроводным технологиям.

Импланты передают информацию о процессах внутри организма на компьютер. В ортопедических протезах размещают датчики давления, чтобы узнать больше о движении сустава. Разрабатывают имплантируемые датчики для оценки сердечно-сосудистых показателей27. В нейрохирургии появляются прототипы, передающие данные об активности мозга по Wi-Fi28.

Системы доставки лекарств Размеры другой инновации зачастую не превышают нескольких микрометров. Нанотехнологии могут стать тем «курьером», на которого так рассчитывает медицина. Исследователи нагружают наночастицы — полимерные, белковые, неорганические — макромолекулами препарата для доставки к очагу заболевания. При этом физические и химические свойства наночастиц меняют так, чтобы они нацеливались на нужную зону29.

Одна из новинок — биомиметическая система доставки лекарств BDDS. Наносистема имитирует клетки или их компоненты. Такие «двойники» не только лучше доставляют и высвобождают лекарства, но и дольше находятся в кровотоке, умеют уклоняться от иммунитета и взаимодействовать с другими клетками30. Ещё одна новая система доставки лекарств связана с 3D-печатью.

Технология используется в медицине для создания сложных лекарственных комбинаций. Напечатанные препараты получаются более персонализированными. Другое их преимущество — контролируемое высвобождение лекарства, быстрое или отсроченное30.

На его основе создан первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева. Начальные клинические исследования показали, что развитие заболевания останавливается, при этом нет угнетения иммунной системы в целом. Сейчас проходит третья стадия КИ. Генератор радиоизотопов Единственный в России компактный генератор рения-188 устанавливают непосредственно в онкологических клиниках - прибор синтезирует препарат непосредственно перед введением пациенту так как период полураспада изотопа - всего 17 часов.

Радиофармпрепараты на основе этого изотопа применяют для диагностики и лечения рака, включая костные метастазы. Перспективен препарат в лечении ревматоидного артрита и некоторых других заболеваний. Инновационный антибиотик с новым механизмом действия Фтортиазинон - уникальный, инновационный антибактериальный препарат, не имеющий аналогов. Применяют его против "супербактерий" - так называют штаммы, устойчивые к действию известных антибиотиков. Ученые НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.

Российские ученые сделали прорыв в регенеративной медицине

Взгляните на научные открытия 2023 года, которые заставят вас пересмотреть свое представление о мире. Узнайте о последних изобретениях и технологиях, которые обещают преобразить нашу жизнь. Читайте и смотрите онлайн последние новости и события сегодня в России и мире. Свежая информация, фото и видео с места событий! и автомобилестроения. В завершение участники сформулировали принцип, отражающий сегодняшнюю задачу научного сектора в области медицины. Чтобы сегодня врач эффективно работал с пациентами, медицина должна тесно взаимодействовать с наукой.

Какие новые лекарства и медицинские технологии ждут россиян в ближайшие годы и в будущем

По данным исследователей из Forrester, объем медицинских услуг, осуществляемых через розничные торговые точки, удвоится в течение 2023 года. «На основе такого комплексного анализа могут быть разработаны новые диагностические подходы, основанные на генетических и метаболических маркерах», — заявили ученые в ходе интервью. В данном случае, речь идет просто о том, что именно во время лечения и восстановления Дениса Захарова были применены все современные технологии в комплексе. И это дало результат. Такой результат, который позволяет говорить о прорыве в медицине. Крошечные биоботы, собранные из конъюгатов, можно закодировать на решение множества конкретных медицинских задач, в том числе таргетную доставку лекарств или стимуляцию иммунной системы. Какие научные прорывы совершили российские ученые в 2023 году.

Похожие новости:

Оцените статью
Добавить комментарий