Nové objavy v medicíne roč. Najnovšie pokroky v medicíne. Dieťa troch rodičov

Objav gravitačných vĺn bol skutočnou senzáciou vo fyzike. Artyom Korzhimanov, zamestnanec Ústavu aplikovanej fyziky Ruskej akadémie vied a autor populárneho vedeckého blogu physh.ru, pre RT vysvetlil: „Je nepravdepodobné, že by som bol originálny, ak poviem, že toto je (najpozoruhodnejšie objav roku 2016. RT) - prvá priama detekcia gravitačných vĺn. Ide nielen o priame potvrdenie správnosti jednej z najzásadnejších teórií popisujúcich náš svet – Einsteinovej všeobecnej teórie relativity – ale aj o úplne nový kanál na získavanie informácií o kozmických objektoch. Teraz dokážeme zachytiť nielen elektromagnetické signály, ako je svetlo vychádzajúce z hviezd, röntgenové lúče či rádiové vlny, ale aj gravitačné vlny.

V budúcnosti nám to umožní nahliadnuť do priestoru okolo čiernych dier a možno tam objavíme niečo, čo nám ešte nie je známe.“

  • New Horizons neďaleko Pluta
  • Gagadget.com

Dôležitou udalosťou pri štúdiu Slnečnej sústavy bolo získanie údajov o Plutu pomocou medziplanetárnej robotickej stanice New Horizons.

„Misia New Horizons odštartovala v roku 2006, priblížila sa k Plutu v roku 2015 a v roku 2016 preletela ďalej, no počas tohto roka sme dostali obrovské množstvo údajov, dozvedeli sme sa o Plutu viac ako za celú históriu pozorovaní,“ vysvetlil redaktor RT- šéf popmech.ru Timofey Skorenko.

Prenos dát na Zem bol ukončený koncom októbra.

Vedci naznačujú, že Pluto môže mať ľadové jadro, oblaky a asi pred miliónom rokov boli na jeho povrchu rieky a jazerá.

Získané informácie nám navyše umožňujú dospieť k záveru, že nebeské telo má prudkú zmenu ročných období, čo môže spôsobiť zmenu stavu jeho povrchu. Na Plutovom mesiaci Cháron sa našli stopy po lavínach a zosuvoch pôdy. Teraz vedci stoja pred úlohou preskúmať celú škálu údajov získaných vďaka New Horizons.

Lieky na rakovinu a ebolu

Timofey Skorenko upozornil aj na najnovšie úspechy v oblasti medicíny – vytvorenie nového lieku na boj proti rakovine prostredníctvom imunoterapie a súčasnej vakcíny proti vírusu Ebola.

  • Reuters

„Ak hovoríme o medicíne, v prvom rade sme urobili veľmi silný skok v imunitnej onkológii. Len nedávno sa konal ďalší onkologický kongres ESMO, kde bol predstavený ďalší imuno-onkologický liek. Až 10% ľudí sa dokáže vyliečiť z rôznych druhov rakoviny stimuláciou vlastnej imunity, potlačením rôznych faktorov, ktoré tomu bránia. Jeden podobný liek bol prezentovaný minulý rok a predchádzajúci bol predstavený pred deviatimi rokmi,“ povedal Skorenko.

Tento rok navyše dostala vakcínu proti vírusu Ebola. "Predtým neexistovala žiadna špecializovaná vakcína, pátranie pokračovalo celý minulý rok - tu bol prelom, teraz tam, a teraz, konečne, tento rok v Kanade našli vakcínu vyvinutú Národným mikrobiologickým laboratóriom, ktorá pomáha," uzavrel znalec.

Labouristi omylom spravili človeka z opice

Ako pre RT povedal Alexander Sokolov, šéfredaktor portálu Anthropogenesis.ru a organizátor fóra Scientists Against Myths, štúdia juhoamerických primátov prinútila niektorých výskumníkov uvažovať, či vynález nástrojov na úsvite ľudstva nebol náhodou. .

„Len nedávno sa zistilo, že juhoamerické opice – kapucíni – vyrábajú nástroje a vločky. Verilo sa, že vytváranie nástrojov je výhradnou výsadou človeka. Existujú samostatné pozorovania, že šimpanzy vykonávajú určitý druh manipulácie s palicami a steblami trávy. Zatiaľ si však nevšimli, že by opice niečo vyrábali z kameňa – okrem toho, že by napríklad vedeli rozlúsknuť orech. A potom sa ukázalo, že kapucíni sekajú kamene a získavajú vločky a triesky, ktoré vyzerajú ako primitívne nástroje,“ poznamenal popularizátor vedy.

Ukázalo sa, že kapucíni ich vyrábajú, ale nepoužívajú. „Ukazuje sa, že tieto „nástroje“ dostanú náhodou. Zrejme sekajú kamene a získavajú minerálny prášok, ktorý potom olizujú. Asi si myslia, že to chutí dobre. A úlomky, ktoré pri tom odletia, jednoducho ostanú ležať vo veľkom množstve. Vyzerajú ako najprimitívnejšie nástroje. Vedcov po objave hneď napadlo, či si naši predkovia tiež nemohli niekedy vyrobiť nástroje náhodou a až potom ich začali používať,“ dodal Alexander Sokolov.

Dôležité detaily o životnom štýle predkov moderného človeka boli odhalené aj pri štúdiu starovekého obyvateľstva Európy. „Študovali sme zubný kameň najstarších Európanov. V severnom Španielsku bola nájdená čeľusť spred 1 milióna 200 tisíc rokov. Rozbor zubného kameňa ukázal, že tieto tvory jedli dva druhy obilnín, konzumovali mäso a okrem toho si palicami oberali zuby a nepoznali oheň. To znamená, že jedli obilie aj mäso surové,“ pokračoval Sokolov. „Ako vidíte, metóda, akou je štúdium zubného kameňa, nám umožňuje zistiť, čo jedli naši predkovia kedysi dávno. Skutočnosť, že jedli obilniny, je veľmi dôležitá. Zvyčajne sú zastúpení ako jedáci mäsa a lovci, ale ukázalo sa, že hlodali aj semená a zrná, navyše v surovej forme.“

Odborník informoval, že k dôležitým objavom došlo tento rok vo východnej Afrike. Predtým existovali dôkazy, že v oblasti Laetoli (na severe modernej Tanzánie) pred viac ako 3 miliónmi rokov žili vzpriamené tvory, pravdepodobne australopitéky, ktorých výška kolíše okolo 1,2 metra. "Teraz sa však našli ďalšie reťazce stôp, niektoré z nich veľmi veľké," poznamenal Sokolov. "Klasickí australopitéci sú dosť malí, no stopy tu zrejme zanechal niekto veľký, vysoký viac ako jeden a pol metra."

Veľa výskumu sa venovalo tomu, čo sme získali krížením predkov moderných ľudí s fosílnymi hominidmi: zvyčajne neandertálcami a denisovanmi. Podľa Alexandra Sokolova nedávne štúdie ukázali, že od denisovanov, druhu, ktorý žil v pohorí Altaj pred desiatkami tisíc rokov, zdedili predkovia moderných grónskych Inuitov zaujímavé prispôsobenie sa mrazu.

„Zástupcovia tejto národnosti sú celkom dobre živení a ich tuk ich určitým spôsobom chráni pred chladom – vzhľadom na spôsob jeho rozloženia a spracovania na teplo. Je to kvôli práci určitých génov.“ Tento variant génov podľa odborníka zdedili Inuiti, pravdepodobne od Denisovanov.

Dinosaury: od mozgu po chvost

Zaujímavé správy prišli aj od výskumníkov starých plazov. Ukázalo sa, že fosília, ktorú našli v roku 2004 v britskom grófstve Sussex, je fragmentom lebky bylinožravého dinosaura so zvyškami mäkkého tkaniva. Vedci tak mali prvú šancu v histórii skúmať mozog pradávneho jaštera.

V roku 2016 bolo oznámené, že sa predpokladá, že fragment lebky pochádza z Iguanodona, ktorý vyhynul asi pred 133 miliónmi rokov. Vedci sa domnievajú, že mozog dinosaura mohol byť väčší, ako sa pôvodne predpokladalo, ale na základe štúdia nálezu je ťažké vyvodiť závery o intelektuálnych schopnostiach starovekých obyvateľov planéty.

A náhodný nákup veľkého kusu jantáru na trhu v Mjanmarsku umožnil vedcom vidieť fragment chvosta dinosaura, ktorý žil pred 99 miliónmi rokov. Zvláštnosťou tohto nálezu je, že 3,5-centimetrový koniec chvosta starodávneho dospievajúceho jaštera je pokrytý perím, ktoré je možné podrobne preskúmať, možno študovať ich štruktúru a vidieť ich farbu. Podľa výskumníkov majiteľ opereného chvosta spadol do živicovej pasce a zomrel. Bolo tiež možné určiť, že chvost patril coelurosaurovi.

Odborníci z rôznych odborov na Kalifornskej univerzite v San Franciscu sa podelili o svoje predpovede, v ktorých oblastiach zdravotnej starostlivosti zaznamenajú v budúcom roku veľké vedecké prelomy, a navrhli, ako si myslia, že výsledky základnej medicíny sa premietnu do praktických liečebných postupov. v roku 2016.

Prechod na presnú medicínu

Presná medicína sa snaží zhromažďovať a využívať obrovské množstvo údajov o našom zdraví, aby sme pochopili, prečo rôzni ľudia reagujú na rovnaké choroby a ich liečbu odlišne.

Získané informácie slúžia na vývoj diagnostických nástrojov, metód prevencie a pre... Tieto údaje zahŕňajú informácie nielen o genetike a zdraví jednotlivca, ale aj o sociálnom prostredí a životnom štýle, ktoré sú často spojené s chorobami. Úhrn týchto údajov umožní predpovedať ochorenie skôr, ako sa objaví.

V súčasnosti už vedci vyvíjajú množstvo programov schopných spracovať gigabajty dát. Ich cieľom je však teraz vytvoriť prieskumníka, ktorý dokáže premeniť kód na užitočné informácie pre diagnostikov, vývojárov liekov a v konečnom dôsledku aj pre .

Prostriedky na eradikáciu HIV na celom svete

Hlavným problémom, ktorý svetu bráni vyliečiť HIV, je to, že takmer polovica z 37 miliónov ľudí o ňom nevie. A to aj napriek tomu, že vo väčšine miest rozvinutých a dokonca aj rozvojových krajín je možné podstúpiť včasnú diagnostiku.

Včasná diagnostika HIV a AIDS zároveň výrazne uľahčuje život pacienta. Nejde však len o to, že choroba v počiatočných štádiách ešte nemala čas vážne poškodiť zdravie. Doktorka Diane Havlir a jej tím v roku 2010 zistili, že výhody včasnej liečby HIV prevažujú nad škodami spôsobenými užívanými toxickými liekmi. To znamená, že liečba poškodí pacienta menej, ako keď vírus napadol všetky orgány a systémy. Včasná diagnostika navyše pomáha chrániť viac ľudí pred následnou infekciou.

Z tohto dôvodu Svetová zdravotnícka organizácia prijala novú taktiku. Teraz sa vedci snažia vytvoriť jednoduchú, ale účinnú metódu, ktorá umožní miliónom ľudí dozvedieť sa o tejto chorobe v najskorších štádiách.

„Svetová zdravotnícka organizácia trvá na tom, že liečba všetkých ľudí žijúcich s HIV zmení hru v boji proti epidémii AIDS,“ hovorí Havlír, „Testy by sa mali uskutočniť v Afrike, kde v súčasnosti žije takmer 26 miliónov ľudí s HIV. "

Organoidy vypestované v laboratóriu urýchlia výskum chorôb

Laboratórne myši už za posledné storočie urobili veľa pre zlepšenie zdravia ľudí žijúcich na Zemi, no v posledných rokoch nebolo možné otestovať množstvo medicínskych objavov nie na modelových organizmoch, ale na ľuďoch.

Ľudská biológia, aj keď je podobná biológii modelových organizmov, je od nej príliš odlišná v množstve komplexných chorôb, ako napr.

Teraz sa niektorí výskumníci rozhodli obrátiť na laboratórne pestované organoidy alebo zjednodušené modely ľudských orgánov, ako sú mliečne žľazy a dokonca. Organoidy môžu byť vytvorené z vlastných kmeňových buniek jednotlivca, čo znamená, že lieky na nich testované budú maximálne účinné.

"Existujú určité 'ľudské' aspekty mozgových chorôb, ktoré sa jednoducho nedajú znovu vytvoriť na zvieracom modeli," povedal Dr. Arnold Kriegstein, riaditeľ Centra pre regeneračnú medicínu a výskum kmeňových buniek schopný „stať sa poľom pre pokusy, v ktorých sa budú brať do úvahy jednotlivé faktory a nájde sa optimálna liečba“.

Tento rok Kriegstein a ďalší vedci použili organoidy na štúdium povahy závažných genetických abnormalít v mozgu a zistili, ako imunitný systém pomáha formovať ľudskú mliečnu žľazu.

3D tlačené organoidy z vlastných buniek pacienta tiež umožňujú rýchlo otestovať účinnosť rôznych protirakovinových liekov. Výskumníci sú presvedčení, že výskum využívajúci organoidy povedie v najbližších rokoch k určitému úspechu.

Veda sa obracia na údaje o etnických menšinách

Ako sa svet postupne posúva smerom k používaniu personalizovanej medicíny, štúdium populácií, ktoré odrážajú globálnu rozmanitosť, je čoraz dôležitejšie. Ľudia mimoeurópskeho pôvodu sú však napríklad zapojení do menej ako 2 % klinických štúdií rakoviny. Vedci zdôrazňujú, že na skutočné zníženie vplyvu chorôb je potrebná rôznorodejšia vzorka.

"Etnické menšiny sú v klinickom výskume nedostatočne zastúpené," hovorí profesor bioinžinierstva Esteban Burchard "Ale nemôžeme znížiť záťaž väčšiny chorôb bez toho, aby sme sa zaoberali ľudskou rozmanitosťou."

Bude prekonaná hematoencefalická bariéra, aby sa zamerala dodávka liečiva do mozgu

Hematoencefalická bariéra (BBB) ​​je biologický štít, ktorý chráni mozog pred infekciami a toxínmi prenášanými krvou. Je to rozhodujúce pre prežitie. Táto bariéra však tiež bráni niektorým terapeutickým látkam dostať sa do mozgu.

Väčšina liekov na chemoterapiu mozgových nádorov sa podáva perorálne (ústami) alebo intravenózne a spôsobuje široké spektrum vedľajších účinkov. Ale často majú minimálny vplyv na samotný nádor v dôsledku rovnakého BBB.

"Už roky sa vedci boria s otázkou: Nefungujú lieky na ochorenia mozgu preto, že sú neúčinné alebo preto, že jednoducho nedokážu prekonať hematoencefalickú bariéru?" - hovorí profesor neurochirurgie Krystof Bankiewicz, ktorý testuje lieky proti glioblastómu (jeden z najagresívnejších mozgových nádorov).

Za posledné dva roky sa však vedcom podarilo dosiahnuť pokrok v, a to aj počas.

Na rok 2016 je naplánované klinické skúšanie detí trpiacich mozgovými nádormi. Na liečbu sa zamerajú aj dve ďalšie štúdie. Plánuje sa aj vývoj liečby Huntingtonovej chorey.

Objaví sa biológia duševných chorôb

Genomické a neurovedecké technológie napredujú bezprecedentným tempom a očakáva sa, že v blízkej budúcnosti prinesú nové poznatky.

"Je nepravdepodobné, že by sa vážne duševné choroby zásadne líšili od srdcových chorôb, rakoviny alebo epilepsie, len v súčasnosti dostatočne dobre nerozumieme," povedal Matthew State, predseda oddelenia psychiatrie schopný identifikovať spôsob, ako rýchlo merať expresiu ôsmich génov v tisíckach jednotlivých buniek, a pomocou novo vyvinutých technológií, ako je CRISPR/Cas 9, dokážeme určiť funkciu génov presnejšie ako kedykoľvek predtým.

Neurovedci môžu tiež použiť prístup založený na , na štúdium celých oblastí mozgu. Použitie množstva moderných rozhraní v blízkej budúcnosti pravdepodobne pomôže identifikovať a možno aj zmeniť determinanty duševných chorôb.“

To výrazne rozšíri naše znalosti o duševných chorobách a otvorí nové spôsoby liečby. Navyše tento prístup môže ukázať, že duševné choroby sú výsledkom fyzických porúch, čo pacientov ušetrí od určitých negatívnych postojov zo strany spoločnosti.

Bioinformatika pomôže vyvinúť nové spôsoby liečby rakoviny založené na genomike

Štúdium genomiky rakoviny umožnilo objaviť masu

Svetová medicína sa neustále vyvíja a nestojí na mieste. Neustále vznikajú nové rehabilitačné a liečebné technológie, nové diagnostické metódy a medicínske vychytávky, ktoré zlepšujú kvalitu života. Rok 2016 bol bohatý na najrôznejšie udalosti z oblasti medicíny a zdravotníctva, o ktorých si môžete prečítať na našom webe v príslušnej sekcii, no zatiaľ si zhrňme tento rok a skúsme vyzdvihnúť to najzaujímavejšie a najdôležitejšie, čo sa udialo v medicíne za posledný rok.

Kmeňové bunky sú už niekoľko rokov témou diskusií a výskumných objektov vedcov z celého sveta. Ani rok 2016 nebol výnimkou. V tejto oblasti došlo k mnohým vývojom. Podarilo sa nám ho aj vytvoriť, ale to je všetko záležitosť budúcnosti. A teraz jednou z najúčinnejších metód využitia kmeňových buniek je terapia s ich pomocou. Začiatkom roka 2016 sa vedcom podarilo prvýkrát postaviť na nohy ľudí s ochrnutými končatinami. Experiment sa uskutočnil na Stanfordskej univerzite a zúčastnilo sa ho 18 ľudí vo veku od 33 do 75 rokov. Všetci utrpeli mŕtvicu niekoľko rokov pred začiatkom experimentu. Počas štúdie lekári vstrekli kmeňové bunky do poškodených častí mozgu. Počas prvého mesiaca sa u všetkých ľudí začala prejavovať pozitívna dynamika v podobe zlepšenej citlivosti a motorickej aktivity. Do konca roka sa niektorým účastníkom experimentu dokonca podarilo získať späť dávno stratené funkcie a postaviť sa na nohy.

2. Bojujte s cukrovkou

Cukrovka, hoci je liečiteľná choroba, je naďalej nevyliečiteľnou chorobou. Vedci tento rok navrhli vykonať, vyvinuli na kontrolu hladiny cukru v krvi a dokonca úspešne vykonali sériu testov na jeho použitie.

Ale najvýznamnejšou udalosťou, zdá sa nám, bolo vytvorenie umelých buniek citlivých na zmeny hladiny cukru. Tieto bunky sú uzavreté v špeciálnej kapsule a sú schopné produkovať inzulín v reakcii na zmeny koncentrácie cukru v krvi. Doteraz bola táto metóda testovaná iba na hlodavcoch, ale na rok 2017 sú plánované štúdie v plnom rozsahu zahŕňajúce ľudí.

3. Nová technika liečby rakoviny

Výskum v oblasti liečby rakoviny pokračuje. Metódu možno nazvať jednou z „najtechnologickejších“, ale teraz o nej nebudeme hovoriť. Vďaka novej liečebnej metóde sa lekárom podarilo dosiahnuť remisiu u 90 % pacientov s leukémiou, ktorí sa zúčastnili na štúdiách. Počas experimentu boli z krvi pacientov extrahované biele krvinky, ktoré sa potom špeciálnym spôsobom upravili a potom sa vrátili do krvného obehu. U 10 % subjektov tento postup spôsobil odmietnutie, ale u väčšiny ľudí ochorenie prešlo do remisie.

4. Umelá koža

Transplantológia je nepochybne jednou z oblastí, pre ktoré je mimoriadne dôležité čo najrýchlejšie vyvinúť procesy tvorby umelých orgánov. Tento rok nepochybne došlo k vývoju vo výrobe umelých orgánov, svalov a dokonca aj nervových buniek, ale všetky majú značnú nevýhodu: ich výroba je extrémne drahá, čo bráni ich zavedeniu do rozšírenej praxe, ale vedcom z Čile sa podarilo vytvorte lacnú, rovnomernú a neodmietateľnú umelú kožu na báze rias. Netreba dodávať, že ak sa úspešne zavŕši séria experimentov plánovaných na rok 2017, otvoria sa tým nové perspektívy v kozmeteológii a restoratívnej medicíne? Viac o novom type pleti si môžete prečítať v našom.

5. Nobelova cena za objav mechanizmu autofágie

Samozrejme, nemožno ignorovať jednu z najjasnejších udalostí vo vedeckom svete: odovzdávanie Nobelovej ceny. Tento rok bol jedným z ocenených profesor Tokijskej technickej univerzity Yoshinori Ohsumi, ktorý získal prestížne ocenenie v oblasti fyziológie a medicíny za objav mechanizmu autofágie. Yoshinori Ohsumi opísal proces odstraňovania a recyklácie poškodených bunkových komponentov. Vďaka tomuto objavu je možné výrazne zlepšiť kvalitu života, bude možné „prečistiť telo zvnútra“ a omladiť ho. Počas takýchto manipulácií je možné výrazné zvýšenie priemernej dĺžky života.

Neuveriteľné fakty

Ľudské zdravie sa priamo týka každého z nás.

Médiá sú plné príbehov o našom zdraví a tele, od vytvorenia nových liekov až po objavenie jedinečných chirurgických techník, ktoré dávajú nádej ľuďom s postihnutím.

Nižšie budeme hovoriť o najnovších úspechoch moderná medicína.

Najnovšie pokroky v medicíne

10. Vedci identifikovali novú časť tela

V roku 1879 francúzsky chirurg Paul Segond opísal v jednej zo svojich štúdií „perleťové, odolné vláknité tkanivo“ prebiehajúce pozdĺž väzov v ľudskom kolene.


Táto štúdia bola pohodlne zabudnutá až do roku 2013, keď vedci objavili anterolaterálny väz, kolenný väz, ktorá sa často poškodí pri úrazoch a iných problémoch.

Vzhľadom na to, ako často sa koleno človeka skenuje, prišiel objav veľmi neskoro. Je opísaná v časopise Anatomy a publikovaná online v auguste 2013.


9. Rozhranie mozog-počítač


Vedci pracujúci na Kórejskej univerzite a Nemeckej technickej univerzite vyvinuli nové rozhranie, ktoré umožňuje používateľovi ovládať exoskelet dolných končatín.

Funguje tak, že dekóduje špecifické mozgové signály. Výsledky štúdie boli publikované v auguste 2015 v časopise Neural Engineering.

Účastníci experimentu mali na hlave elektroencefalogramovú pokrývku hlavy a exoskeleton ovládali jednoduchým pohľadom na jednu z piatich LED diód namontovaných na rozhraní. To spôsobilo, že sa exoskeleton pohol dopredu, otočil sa doprava alebo doľava a sedel alebo stál.


Systém bol zatiaľ testovaný len na zdravých dobrovoľníkoch, no dúfajme, že by sa časom mohol použiť na pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím.

Spoluautor štúdie Klaus Muller vysvetlil, že "ľudia s amyotrofickou laterálnou sklerózou alebo poranením miechy majú často problémy s komunikáciou a ovládaním svojich končatín; dešifrovanie ich mozgových signálov takýmto systémom ponúka riešenie oboch problémov."

Úspechy vedy v medicíne

8. Zariadenie, ktoré dokáže pohnúť ochrnutou končatinou silou myšlienky


V roku 2010 zostal Ian Burkhart ochrnutý, keď si zlomil krk pri nehode v bazéne. V roku 2013 sa vďaka spoločnému úsiliu odborníkov z Ohio State University a Battelle stal muž prvým človekom na svete, ktorý teraz dokáže obísť miechu a pohnúť končatinou iba pomocou sily myšlienky.

Prelom nastal vďaka použitiu nového typu elektronického nervového bypassu, prístroja o veľkosti hrášku, ktorý implantované do motorickej kôry ľudského mozgu.

Čip interpretuje signály mozgu a prenáša ich do počítača. Počítač prečíta signály a odošle ich do špeciálneho návleku, ktorý nosí pacient. teda potrebné svaly sú uvedené do činnosti.

Celý proces trvá zlomok sekundy. Na dosiahnutie takéhoto výsledku však tím musel tvrdo pracovať. Tím technológov najprv prišiel na presnú sekvenciu elektród, ktoré umožnili Burkhartovi pohybovať pažou.

Potom musel muž podstúpiť niekoľkomesačnú terapiu na obnovu atrofovaných svalov. Konečným výsledkom je, že teraz je môže otáčať rukou, zovrieť ju v päsť a tiež hmatom určiť, čo je pred ním.

7. Baktéria, ktorá sa živí nikotínom a pomáha fajčiarom zbaviť sa tohto zlozvyku.


Prestať fajčiť je mimoriadne náročná úloha. Každý, kto sa o to pokúsil, potvrdí, čo bolo povedané. Zlyhalo takmer 80 percent tých, ktorí sa o to pokúsili pomocou farmaceutických liekov.

V roku 2015 dávajú vedci zo Scripps Research Institute novú nádej tým, ktorí chcú prestať. Podarilo sa im identifikovať bakteriálny enzým, ktorý požiera nikotín skôr, ako sa dostane do mozgu.

Enzým patrí k baktérii Pseudomonas putida. Tento enzým nie je novým objavom, no len nedávno bol vyvinutý v laboratóriu.

Výskumníci plánujú použiť tento enzým na vytvorenie nové metódy odvykania od fajčenia. Dúfajú, že blokovaním nikotínu skôr, ako sa dostane do mozgu a spustí produkciu dopamínu, môžu odradiť fajčiarov od cigarety.


Aby bola akákoľvek terapia účinná, musí byť dostatočne stabilná, bez spôsobovania ďalších problémov počas aktivity. V súčasnosti je to laboratórne vyrábaný enzým sa chová stabilne viac ako tri týždne v tlmivom roztoku.

Testy na laboratórnych myšiach nepreukázali žiadne vedľajšie účinky. Výsledky svojho výskumu vedci zverejnili v online verzii augustového vydania časopisu American Chemical Society.

6. Univerzálna vakcína proti chrípke


Peptidy sú krátke reťazce aminokyselín, ktoré existujú v bunkovej štruktúre. Pôsobia ako hlavný stavebný kameň bielkovín. V roku 2012 vedci pracujúci na University of Southampton, University of Oxford a Retroskin Virology Laboratory, podarilo identifikovať nový súbor peptidov nájdených vo víruse chrípky.

To by mohlo viesť k vytvoreniu univerzálnej vakcíny proti všetkým kmeňom vírusu. Výsledky boli publikované v časopise Nature Medicine.

V prípade chrípky peptidy na vonkajšom povrchu vírusu veľmi rýchlo zmutujú, čím sú pre vakcíny a lieky takmer nedostupné. Novoobjavené peptidy žijú vo vnútornej štruktúre bunky a pomerne pomaly mutujú.


Navyše tieto vnútorné štruktúry možno nájsť v každom kmeni chrípky, od klasickej po vtáčiu. Vývoj súčasnej vakcíny proti chrípke trvá približne šesť mesiacov, ale neposkytuje dlhodobú imunitu.

Je však možné, zameraním úsilia na prácu vnútorných peptidov, vytvoriť univerzálnu vakcínu, ktorá poskytne dlhodobú ochranu.

Chrípka je vírusové ochorenie horných dýchacích ciest, ktoré postihuje nos, hrdlo a pľúca. Môže to byť smrteľné, najmä ak sa nakazí dieťa alebo starší človek.


Kmene chrípky boli v histórii zodpovedné za niekoľko pandémií, z ktorých najhoršia bola pandémia v roku 1918. Nikto nevie s istotou, koľko ľudí zomrelo na túto chorobu, ale niektoré odhady hovoria o 30-50 miliónoch ľudí na celom svete.

Najnovšie medicínske pokroky

5. Možná liečba Parkinsonovej choroby


V roku 2014 vedci vzali umelé, ale plne funkčné ľudské neuróny a úspešne ich naštepili do mozgu myší. Neuróny majú potenciál liečenie a dokonca liečenie chorôb, ako je Parkinsonova choroba.

Neuróny vytvoril tím špecialistov z Inštitútu Maxa Plancka, Univerzitnej nemocnice Münster a Univerzity v Bielefelde. Vedcom sa podarilo vytvoriť stabilné nervové tkanivo z neurónov preprogramovaných z kožných buniek.


Inými slovami, vyvolali nervové kmeňové bunky. Ide o metódu, ktorá zvyšuje kompatibilitu nových neurónov. Po šiestich mesiacoch sa u myší neprejavili žiadne vedľajšie účinky a implantované neuróny sa dokonale integrovali do ich mozgu.

Hlodavce vykazovali normálnu mozgovú aktivitu, čo viedlo k vytvoreniu nových synapsií.


Nová technika má potenciál poskytnúť neurovedcom schopnosť nahradiť choré, poškodené neuróny zdravými bunkami, ktoré by jedného dňa mohli bojovať s Parkinsonovou chorobou. Kvôli nej odumierajú neuróny, ktoré zásobujú dopamínom.

V súčasnosti neexistuje žiadny liek na túto chorobu, ale príznaky sú liečiteľné. Choroba sa zvyčajne vyvíja u ľudí vo veku 50-60 rokov. Zároveň dochádza k stuhnutiu svalstva, zmenám reči, zmenám chôdze a chvenia.

4. Prvé bionické oko na svete


Retinitis pigmentosa je najčastejším dedičným ochorením oka. Vedie k čiastočnej strate zraku a často k úplnej slepote. Včasné príznaky zahŕňajú stratu nočného videnia a ťažkosti s periférnym videním.

V roku 2013 bol vytvorený retinálny protetický systém Argus II, prvé bionické oko na svete určené na liečbu pokročilej retinitis pigmentosa.

Systém Argus II je pár vonkajších okuliarov vybavených kamerou. Obrazy sa premieňajú na elektrické impulzy, ktoré sa prenášajú na elektródy implantované do sietnice pacienta.

Tieto obrazy mozog vníma ako svetelné vzory. Osoba sa učí interpretovať tieto vzorce, postupne obnovuje zrakové vnímanie.

V súčasnosti je systém Argus II dostupný len v Spojených štátoch a Kanade, no plánuje sa jeho implementácia po celom svete.

Nové pokroky v medicíne

3. Liek proti bolesti, ktorý účinkuje len vďaka svetlu


Silná bolesť sa tradične lieči opioidnými liekmi. Hlavnou nevýhodou je, že mnohé z týchto drog môžu byť návykové, takže ich potenciál zneužitia je obrovský.

Čo keby vedci dokázali zastaviť bolesť iba pomocou svetla?

V apríli 2015 neurológovia z lekárskej fakulty Washingtonskej univerzity v St. Louis oznámili, že sa im to podarilo.


Spojením proteínu citlivého na svetlo s opioidnými receptormi v skúmavke dokázali aktivovať opioidné receptory rovnakým spôsobom ako opiáty, ale iba svetlom.

Dúfame, že odborníci dokážu vyvinúť spôsoby, ako využiť svetlo na zmiernenie bolesti pri používaní liekov s menším počtom vedľajších účinkov. Podľa výskumu Edwarda R. Siudu je pravdepodobné, že pri väčšom experimentovaní by svetlo mohlo úplne nahradiť drogy.


Na testovanie nového receptora bol do mozgu myši implantovaný LED čip o veľkosti ľudského vlasu, ktorý bol potom spojený s receptorom. Myši boli umiestnené do komory, kde boli ich receptory stimulované na produkciu dopamínu.

Ak myši opustili špeciálne určenú oblasť, svetlá sa vypli a stimulácia sa zastavila. Hlodavce sa rýchlo vrátili na svoje miesto.

2. Umelé ribozómy


Ribozóm je molekulárny stroj zložený z dvoch podjednotiek, ktoré využívajú aminokyseliny z buniek na tvorbu bielkovín.

Každá z ribozomálnych podjednotiek sa syntetizuje v bunkovom jadre a potom sa exportuje do cytoplazmy.

V roku 2015 výskumníci Alexander Mankin a Michael Jewett dokázali vytvoriť prvý umelý ribozóm na svete. Vďaka tomu má ľudstvo šancu dozvedieť sa nové podrobnosti o fungovaní tohto molekulárneho stroja.

Zároveň sú veľmi plodné. Vedci urobili množstvo vedeckých objavov a vytvorili mnoho užitočných liekov.

LJ Media vás pozýva zoznámiť sa s nové medicínske pokroky 2016.

Antibiotická apokalypsa

Na jar roku 2016 vyhlásila hlavná lekárka Spojeného kráľovstva Sally Davis „Antibiotickú apokalypsu“, pretože baktérie sa dokázali prispôsobiť všetkým novým typom antibiotík a ocele imúnna k nim. Nestalo sa tak zo dňa na deň, no situácia začala vyvolávať vážne obavy. Ak sa čoskoro nič nezmení, nebude možné vykonávať operácie, zvýši sa počet úmrtí na zápal pľúc, pôrod sa stane nebezpečným atď.

Veda však nezostala stáť a potešila sa nové medicínske pokroky 2016. Napríklad antibiotikum rifampicín- liek proti tuberkulóze, vedci z University of Virginia dokázali zistiť, ako funguje mechanizmus, aby si telo zvyklo na antibiotiká a znížilo ich účinnosť.

A v Hong Kongu skupina vedcov syntetizovala teixobactin, ktorý dokáže bojovať s množstvom patogénov vrátane smrteľného meticilín-rezistentného Staphylococcus aureus, vankomycín-rezistentného enterokoka a mykobakteriálnej tuberkulózy.

S baktériami však môžete bojovať nielen antibiotikami. Ako zistili vedci z Melbourne, peptidové polyméry môžu zabíjať baktérie, odolný voči všetkým známym typom antibiotík, bez toho, aby spôsoboval poškodenie ľudského tela.

Problém s antibiotikami nevyriešené, ale vedci dúfajú, že objav by mohol byť začiatkom nová éra v kontrole chorôb ktoré sa nedajú liečiť liekmi.

Zbavenie sa HIV

Napriek tomu, že vyhral dlhotrvajúcu vojnu s rakovinou medicíne sa to zatiaľ nepodarilo, dosiahli vedci nové medicínske pokroky 2016, ktorý urobil množstvo dôležitých objavov v boji proti inej, nemenej zákernej chorobe - HIV.

Prípad kompletný zotavenie z HIV bol zaznamenaný na jeseň 2016. Vakcína, ktorý 44-ročný Londýnčan dostal, pomohol imunitnému systému odhaliť infikované bunky, aby ich potom mohol zničiť. Teoreticky to eliminuje možnosť návratu choroby.

Hovoriť o konečnom víťazstve nad HIV je však ešte priskoro. Aj keby sa ukázalo, že prvý experiment bol skutočne úspešný, pokusy s vakcínami budú pokračovať ďalších 5 rokov.

Americkí vedci prispeli k liečbe HIV aj vývojom protilátky schopné neutralizovať 98 % vírusových kmeňov. Pôsobia dlhodobo a dokážu chorobe nielen predchádzať, ale aj liečiť.

Našli sa aj spôsoby, ako zastaviť šírenie melanóm, rakovina obličiek, zníženie odolnosti buniek voči liekom nádory pankreasu.

Zrodenie chimér

Úprava DNA, ktorá začala svoj víťazný pochod koncom roka 2015, pokračovala v plnom prúde aj v roku 2016. Španielskym vedcom sa podarilo preprogramovať kožné bunky a vytvoril z nich ľudské spermie na liečbu neplodnosti. Američan - plne naučený prepísať genóm živej baktérie, čo umožní vytvárať organizmy s doteraz nevídanými vlastnosťami a pestovať v nich imunitu voči vírusom. Objavili tiež mechanizmus prevrátenia biologických hodín ľudských embryonálnych kmeňových buniek, ktorý otvára neobmedzené možnosti pre transplantológiu – až po pestovanie „náhradných“ ľudských orgánov v telách zvierat(takzvané genetické chiméry).

Avšak aj napriek tomu, že medicína sa veľmi priblížila schopnosti tvoriť umelé cievy, žľazy a tkanivá, pestovanie plnohodnotných ľudských orgánov v telách zvierat, .

Zákon v súčasnosti zakazuje pestovanie embryí chiméry(hybridy človeka a zvieraťa) na viac ako 28 dní, po ktorých sa musí experiment zastaviť. Toto urobili genetici z Kalifornskej univerzity v Davise, ktorí spojili ľudské kmeňové bunky a prasaciu DNA.

Rok 2016 bol rokom okamžitá diagnostika. Čoraz menej ľudí chce stáť v rade, aby dostali odporúčanie na testovanie, a niektorí, aj keby chceli, sa nemôžu dostať do nemocnice s moderným vybavením. Nositeľné zariadenia a nanotechnológia umožnili vytvárať zariadenia, ktoré rýchle rozpoznanie chorôb kvapkou krvi, slín, sĺz a dychu.

Nanobiosenzor bol vytvorený v Hong Kongu pre Diagnóza chrípky a horúčky Ebola. Pomocou smartfónu je možné vykonávať počítačovú perimetriu - určenie hraníc zorného poľa, dôležitý test na diagnostiku glaukóm.

A izraelskí vedci vynašli zariadenie pripomínajúce trikordér zo Star Treku - analyzátor dychu, ktorý na základe jediného výdychu odhalí 17 ochorení. Diagnózu bolo možné urobiť aj hlasom.

Nádeje do budúcnosti

Budúci rok uvidíme zrejme ešte viac lekárske pomôcky a aplikácie pre smartfóny. Údaje zozbierané z fitness trackerov sa stanú užitočnými informáciami a nie len zbierkou nezmyselných informácií.

Vo svojom poradí genetická analýza dedičnosti sa stane verejne dostupnou praxou.

Technológie budú presnejšie a legislatíva v oblasti zdravotníctva pomôže chrániť osobné údaje pred zneužitím.

Chatboti a AI budú čoraz viac prenikať do lekárskych inštitúcií a optimalizovať svoju prácu. A možno, budú môcť diabetici, konečne, využiť tieto početné vynálezy (vrátane prvého na svete umelý pankreas), ktoré sa objavili v roku 2016, no zatiaľ sa k pacientom nedostali.

Bill Gates na otázku o úspechoch genetického inžinierstva to uviedol objavy v oblasti medicíny budú neuveriteľné, ale možnosti, ako je úprava génov, by mohli v budúcnosti viesť k problémom.

fishki.net/2190693-apokalipsis-i-himery-medi