Показаны сообщения с ярлыком медицина. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком медицина. Показать все сообщения

воскресенье, 18 мая 2014 г.

Еще раз, и дам в Google Glass ...

      Медицинская школа при Калифорнийском университете в Ирвайне решила подарить всем своим студентам Google Glass. Планируется использовать их не только в процессе получения знаний, но и на практиках в госпитале.
      Калифорнийский университет в Ирвайне первым в США начал реализовывать на практике подобную программу. Первые два курса студенты будут использовать Google Glass для освоения премудростей анатомии и освоения клинических навыков. Последние два года обучения оно уже может стать полезным при прохождении практики в больнице.

           Очки Google Glass позволят облегчить и упростить осуществление многих видов деятельности медицинского работника, особенно, просмотр имеющихся сведений о больном, запись новых данных и обмен информацией с коллегами даче через Сеть.

        Первый десяток пар Google Glass уже нашёл владельцев среди студентов университета. Еще порядка 20 – 30 штук «умных» очков предполагается вручить в уже августе студентам первого курса.

     В Сети появились интересные слухи о иом, что роковая красотка уже работает вовсю над Google Glass следующего поколения. Конг Веньян (Kong Wenjun) из Crystal Optech сообщил, что его компания будет поставлять оптическое покрытие для новой модели, разработкой которой сейчас занимаются сотрудники научно-исследовательского центра Google.

воскресенье, 27 апреля 2014 г.

Соло для 3D-принтера с гипсом и ультразвуком: кошмар для господина Перелома

        Турецкий студент Дэниз Карасахин (Deniz Karasahin) разработал дизайн печати аналога гипса при помощи современного 3D-принтера, который назвал Osteoid Medical Cast. Пластиковая замена тяжёлому и неудобному гипсу имеет роскошные перспективы на шикарное будущее. Она гораздо функциональнее классического прототипа и похожа на фэнтезийное украшение. Уже доказано, что избавление от перелома идёт намного быстрее благодаря воздействию на повреждённую кость ультразвуком.

 Возможно, появится новое направление в медицине, которое будет заниматься исключительно переломами. Классический гипс не только из-за большого веса создаёт сильный дискомфорт, но и вызывает зуд и неприятные запахи довольно часто. Вести привычный образ жизни с таким массивным украшением вы вряд ли сможете. Изобретение может найти применение в разных областях человеческой деятельности, а в особенности — в медицине.

       К сожалению, разработчик  методики столкнулся с целым рядом трудностей. Привычные измерительные средства для создания готовой модели использовать оказалось проблематично. Как вариант оправдало себя использование трехмерного сканирования в качестве базы для создания готового «гипса». Так как данное изделие создается для пациентов с переломами разной степени тяжести, во главу угла ставится именно уровень комфорта. Специальное ПО служит для более детальной настройки параметров процесса. Конструкция оснащается вентиляционными отверстиями и технологическими дополнениями, которые призваны ускорить процесс выздоровления.

       Главная изюминка проекта скрыта в использовании стимулятора импульсного ультразвука низкой интенсивности, который, взаимодействуя напрямую с кожей пациента через предусмотренные отверстия в пластиковой конструкции, уменьшит время заживления травмы. Скорость восстановления с напечатанным на 3D-принтере «гипсом» может увеличиться почти на 80 %, если сравнивать с классическим методом.

      Разработка может стать очень перспективной и актуальной в современных медицинских реалиях, но ни о дате релиза, ни о сроках появления серийного образца Osteoid Medical Cast пока не сообщается.

вторник, 24 декабря 2013 г.

3D-принтер и новые глаза для кота Базилио

          Исследователи из Кембриджского университета подарили надежду коту Базилио на новые глаза для сирых и убогих. В медицине появится новое направление с использованием специальной методики трёхмерной печати.
    В качестве подопытных были использованы лабораторные крысы. Группа исследователей во главе с профессором Китом Мартином с помощью струйного 3D-принтера впервые смогли напечатать микроскопические слои жизнеспособных клеток сетчатки глаза. Как утверждают первопроходцы, это прекрасный шанс на лечение слепоты посредством замены повреждённых клеток здоровыми. По их словам, в будущем эту технологию можно будет применять для излечения слепоты, заменяя повреждённые клетки здоровыми.


        Печать производилась в два этапа. Сначала принтером был нанесён слой ганглиозных клеток сетчатки, а потом уже слой глиальных клеток. Исследователям удалось доказать, что глаза и их внутренние структурные единицы можно будет в недалёком будущем напечатать на 3D-принтере и использовать для пересадки. Как утверждает Кит Мартин, даже скорость процесс печати не сумела в негативном ключе повлиять на полученные в итоге результаты исследования.


             Разработанная учёными методика не скоро будет применена к людям. Кит Мартин и его команда уверены, что будущее напечатанной сетчатки будет самое радужное. Вполне возможно, что вскоре попробуют напечатать и иные типы нервных клеток, давая надежду на излечение ранее неодолимых недугов, например, спинного мозга.

пятница, 15 февраля 2013 г.

Без изъянов: дохтор в рукаве


Японские кудесники Nippon Telegraph и Telephone Corporation (NTT) поведали миру о создании электродного материала, который можно «вшивать» прямо в ткань для практически любого наряда. Высокотехнологичная ткань создается из шелкового покрытия и специальных структур проводящим полимером PEDOT-PSS, которые выступают в роли своего рода кабельной системы.

Новое чудо технологической мысли отличает высокая гибкость, водостойкость, уникальная прочность. Разработчики похвастались, что материал полностью гипоаллергенен, биосовместим и не вызывает неприятных ощущений при непосредственном контакте с кожей хозяина.

Предыдущие шедевры из этой категории были созданы из покрытых серебром волокон, но наблюдался повышенный шумовой фон. Электродное полотно лишено такого изъяна. Особенно актуальна новинка для тех людей, которые страдают сердечной недостаточностью или ярко выраженной аритмией или проблемами с дыханием. Непрерывная кардиограмма позволит упредить опасные для жизни пациента состояния.  Десять пациентов уже ощутили все прелести новшества. Дискомфорт не возник даже при постоянном ношении одежды с сюрпризом. Никаких искажений в получаемых данных о состоянии людей замечено не было. 

В будущем в планах техномагов подробное тестирование этой разработки. Причем, тут можно получить не только электрокардиограмму, а и электроэнцефалографию, удалённой мониторинг состояния здоровья пациентов, цельный сервис удаленной медицины с высокой степенью исключения ошибочности диагноза из-за высокой точности и своевременности поступающей информации.

вторник, 27 ноября 2012 г.

ДНК анализ - полевая работа


        Неугомонный  NEC легких путей и задач не ищет.  Сегодня он замахнулся на тайны ДНК в полевых условиях. В разработке весьма компактное устройство, которое позволит производить сложный лабораторный анализ в полевых условиях. Далее в проекте создание мобильной лаборатории для полноценных анализов ДНК на местах катастроф, преступлений, археологических раскопок и в подобных случаях


Компактность будущего устройства впечатляет: 850х552х240 мм, как и масса в 35 кг. Тест отнимет всего 25 минут. NEC запланировал трехступенчатую модель анализа ДНК. Будет применена технология «лаборатория на чипе» (lab on a chip). Базовые шаги: извлечение ДНК из образцов, выделение различных цепочек ДНК. Для работы придется пройти всего лишь очень короткий ознакомительный курс. Для анализа используется  капля крови или кусочек ткани. Источник питания с напряжением 12 В обеспечивает полноценную работу аппарата.

В 2014 году готовые образцы появятся на рынке. Примерная цена составит около 120 тыс. $. рынок заказчиков довольно обширен: организации, работающие на месте преступлений и катастроф, спасатели, МЧС и т.п.

воскресенье, 23 сентября 2012 г.

Ящик Пандоры: вирусы любят ваше сознание...

            Видимо, Ящик Пандоры не так прост, как может показаться на первый взгляд, ведь из него в мир пришли и гораздо более опасные, чем их биологические собратья вирусы сознания. Среда их размножения – сознание людей. Эти порождения эволюции на самом деле весьма изощренные биологические программы. Она чем-то сродни привычным для нас компьютерным собратьям: они абсолютно деструктивны, и  их способности заполонить захваченное пространство просто поражает. 

Важно понимать, что вирусы сознания могут иметь вариативные отличия от родителя. Корректировки происходят по вине условий, которыми они распространялись. Захватчики сознания производят реструктуризацию самого мозга человека. Все призвано великой цели создания оптимально комфортной среды обитания для колонизаторов. Они не размножаются в обычном смысле этого слова, они увлеченно путешествуют по разным планам нашего сознания, коварно проникают в коллективное бессознательное и захватывают все новые и новые области нашего сознания. Программа деструктуризации мозга человека требует постоянного синтеза новых разновидностей этих ужасных паразитов. Каждый из новых видов тут же приступают к активным действиям, он не вступает в активную конкуренцию, «рука об руку» осваивают новые жилые «миры» нашего сознания. Захватчики деловито распределяют и коллективное и индивидуальное сознание в составе человечества. Сферы влияния распределяются сообразно потребностям различных колоний.


Примечательно, что у вирусов сознания есть своя собственная эволюция. Она отлична от истории существования и борьбы любого иного живого организма. Особенно благоприятны для этих специфических захватчиков среда, возникающая в таких условиях, как психический катаклизм. Это своего рода чисто внутренний паразит, который вместе с агрессивной экспансией приносит лавины деструктивной информации. Именно она плодит негативные импульсы, которые и порождают новые  вирусы сознания. Это абсолютно саморазвивающая форма жизни информационного типа.  Они ввергают человеческий разум в абсолютный хаос, перенаправляя жизненные потоки. Причем захват происходит и на клеточном, и на социальном плане.

четверг, 2 августа 2012 г.

Соло для Honda и почтенного человека

           Японский Национальный центр гериатрии и геронтологии озвучил запуск новой разработки, призванный помочь облегчить жизнь людям почтенного возраста. Уже в конце августа  к испытаниям будет предложен аппарат Stride Management Assist компании Honda. Это фрагмент экзоскелета, который ощутимо поможет более комфортно ходить людям преклонного возраста.  При положительных результатах испытаний проблем с самостоятельным передвижением. 

 Корпорация Honda специализируется и на технологиях, которые связаны с таким направлением, как робототехника. С 80-ых гг. прошлого столетия было сделано довольно много изобретений и разработок, было зарегистрировано  130 уникальных патентов, все было аккуратно оформлено в фирменном стиле с названием ASIMO. Целый куст разработок связан с созданием фрагментарного экзоскелета. Аппарат отличается повышенным уровнем компактности, весит  2,8 кг вместе с литиево-кадмиевыми батареями для работы.  Само устройство крепится на специальный пояс. Вниз убегают жесткие скобы, призванные помочь передвигаться человеку с большим комфортом.
 Экзоскелет Honda доступен в 3 разных размерах. Это позволит людям с разной комплекцией, весом и ростом без помех передвигаться «на своих двоих» со скоростью до 4,5 км/ч. Батареек на данном этапе разработки хватит на 2 часа прогулки. Поясничная часть для удобства пользования несет компьютерный блок и аккумулятор. Он позволяет анализировать механику шага хозяина и создать сонаправленное движение для облегчения хотьбы. 40 единиц экзоскелетов предложат желающим принять участие в тестировании пожилым людям. На основе собранной информации Honda сможет оценить практичность своего детища. Возможно, Stride Management Assist ждет блестящее будущее и серийное производство.
 


среда, 1 августа 2012 г.

Презерватив шиворот-навыворот

Исследователи из IBM Research и Сингапурского института биоинженерии и нанотехнологий (Singapore's Institute of Bioengineering and Nanotechnology) создали абсолютно новые типы полимерных соединений. Ученые утверждают, что данная технология способна обнаружить и извести возбудителей инфекционных заболеваний и бактерий, которые быстро вырабатывают иммунитет к антибиотикам, даже самым новым. Например, к золотистому стафилококку (Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus, MRSA), с который чихать на метициллин.  

Данное открытие родилось, как побочная дочь разработки новых технологий изготовления полупроводников. Химики из IBM Research в Альмадене, Калифорния, трудились над проблемой создания нового метода травления структур на кремниевых подложках микроскопического типа. Был разработан целый ряд принципиально новых материалов. Их частицы обладают определенным электрическим зарядом. Благодаря ему они способны группироваться в полимерное соединение, которое с успехом защищает кремний от воздействия травящего вещества.

После выбора перспективных образцов были проведены дополнительные исследования не прошедших конкурс материалов. К удивлению исследователей, были обнаружены наночастицы, которые могут использоваться в медицине. Они способны дырявить оболочки бактерий, уничтожая их через разрыв ее целостности. 

Они образованы специализированным полимером. Взаимодействуя с водой и жидкостями внутри человеческого организма, они формируют своего рода сообщества размером около 200 нанометров (что в 50 000 раз тоньше человеческого волоса). Слабый положительный заряд притягивает формацию к отрицательно заряженным бактериям. Нанокапли обволакивают мембраны бактерий и дырявят их. В результате погибают болезнетворные инородные объекты, которые плохо излечиваются антибиотиками. Но остается вопрос избирательности процесса. В итоге мембраны наших клеток остаются не поврежденными.Нельзя забывать, что в нашем организме присутствуют полезные бактерии симбиоты
 Бактерии до (слева) и через 8 часов после (справа) инкубации с наночастицам
 
Дополнительно следует оговорить, что полимеры сильно затрудняют восстановление болезнетворных бактерий. Устойчивость к их воздействию они также выработать не в состоянии… Инфицированные клетки эффективно избавляются от инфекции, оставаясь при этом не поврежденными, ченго нельзя сказать о традиционных антибиотиках.
 
Одна нанокапля в состоянии поразить много целей. В результате концентрация полимера минимальная. Срок их жизни всего несколько дней. В результате в организме останутся лишь углекислый газ в незначительном количестве и примитивные соединения спирта, не вредные для организма. Выводятся они без дополнительных процедур.
Джеймса Хедрик (ученый из исследовательского центра IBM Research – Almaden) так обрисовал сложившуюся ситуацию: «Благодаря этому открытию, мы сегодня можем использовать результаты многолетних исследований и разработок в области материаловедения, которые проводились в полупроводниковой промышленности, для создания принципиально нового механизма доставки лекарственного вещества, способного сделать лекарства более эффективными и узкоспециализированными с точки зрения лечебного эффекта».

         Йиян Янг (Yiyan Yang), руководитель научной группы в Сингапурском Институте биоинженерии и нанотехнологий (Institute of Bioengineering and Nanotechnology), расставила акценты: «Используя наши новые наноструктуры, мы можем предложить действительно эффективное терапевтическое решение для лечения инфекций MRSA и других инфекционных заболеваний».

 
Большинство антибактериальных классических средств, широко применяемых в современной медицине не являются биодеградируемыми (т.е. поддающимися биологическому разложению). Полимеры в результате получают большую потенциальную сферу применения. Возможно, они даже не накапливаются в органах и тканях пациента, но не хватает данных клинических испытаний.
 
Способ введения наночастиц в организм может быть различным: от перорального до нанесения на кожу в виде массы или какого-то состава. Лечебными в результате могут стать: влажные салфетки, кремы, лосьоны, мыло и т.п. специализированные продукты гигиены. Возможно, целить таким методом сможет и обычная одежда и постельное белье. В перспективе этим полимерам будет доступно заживление ран, изничтожение легочных инфекций и туберкулеза. 
 Остается открытым вопрос: как полимер сможет отличить полезную микрофлору от инфекции. Метод многообещающ, но не более того, на данном этапе разработки. IBM Research еще только приступает к всестороннему тестированию инновации, результаты которой предугадать не представляется возможным. Поэтому впадать в благоговейный экстаз перед его изобретателями попросту рановато. К тому же, когда ищут коммерческого спонсора, многие отрицательные моменты, как правило, держатся в строжайшем секрете…

 Хотелось бы услышать мнение читателей по поводу постулата, есть ли будущее у данной технологии. Ждем ваших комментариев. Будем признательны за высказанную точку зрения. Если будет интересно, разговор можно продолжить  публикацией новых материалов на данную тему. Возможно, продолжение еще следует...