В Томске ученые СибГМУ разработали
метод диагностики, позволяющий выявлять описторхоз по ДНК
человека.
Наборы для иммунологической и молекулярно-генетической
диагностики описторхоза, разработанные в Сибирском
государственном медицинском университете (СибГМУ), позволяют
значительно повысить точность исследований при выявлении этого
опасного заболевания, а следовательно, обеспечить своевременное
лечение и ограничить распространение болезни.
На кафедре радиофизики и нанотехнологий КубГУ разработали новую
методику получения «легкой воды». Жидкость обладает уникальными
биологическими свойствами. По сравнению с обычной водой в ней в
четыре раза меньше дейтерия, то есть, тяжелого водорода. При
клинических испытаниях в Европе «легкую воду» применяли как
противораковый препарат. В результате у онкобольных замедлился
рост опухолей.
«Результаты исследований показывают, что опухоль во время роста
забирает из организма дейтерий, именно тяжелый водород. При
употреблении „легкой воды“ общее количество дейтерия в организме
снижается. За счет этого опухоли нечем питаться, и ее рост
останавливается, и во многих случаях опухоль даже уходит», —
рассказал доцент кафедры радиофизики и нанотехнологий КубГУ
Степан Джимак.
В будущем кубанские ученые планируют снизить уровень дейтерия до
нуля. В России «легкую воду» делает одно из московских
предприятий. Она положительно повлияла на самочувствие больных
сахарным диабетом. Также производство налажено в США, Китае,
Японии и Венгрии.
Робот поможет врачам научиться проводить сложные операции.
Электронный пациент снабжен всеми системами
жизнедеятельности, благодаря чему врачи могут у него отслеживать
пульс, давление, работу легких, реакцию на лекарства, а также
снимать ЭКГ. Во время операции робот может чувствовать, как
хирург удаляет какой-то орган.
Инициаторами создания робота стали практикующие врачи и
выпускники физического факультета Казанского государственного
университета. Сейчас изобретение тестируется в медцентре в
США.
Резидент Биомедицинского кластера Фонда "Сколково" - компания
"Эйдос-Медицина"
(дочерняя компания казанской "Эйдос") поставила американской
компании Covidien тренажер для первой демонстрационной
"Симуляционной хирургической операционной".
Ученые Томского политехнического университета разработали
неотторгаемые организмом имплантаты для черепно-лицевой хирургии,
с помощью которых врачи смогут оперировать тяжелейшие травмы лица
и головы и восстанавливать костную ткань онкобольным.
«Когда ломаются кости, особенно в области лица, это, во-первых,
болезненно, во-вторых, человек становится неполноценным. Особенно
тяжелая ситуация, если это онкологический случай. Поэтому нужно
применять современные методы восстановительной хирургии таким
образом, чтобы со временем эта часть тела восстановилась», —
говорит доцент кафедры теоретической и экспериментальной физики
ТПУСергей
Твердохлебов, руководитель научного коллектива,
разрабатывающего имплантаты.
Этот проект ученые коллектива ведут совместно с НИИ онкологии.
Ученые разрабатывают экспериментальные образцы имплантатов на
основе каркаса из металлической сетки и биодеградируемой
полимерной композиции.
«Берется металлическая арматура, которую планирует выпускать наш
коммерческий партнер — крупная московская фирма «Конмет». Дальше
этот материал интегрируется с биоразлагаемой композицией —
несколько полимеров перемешиваются и по разработанной технологии
интегрируются вместе с титановой сеткой. Сетка получается
достаточно мягкая, ее можно гнуть, моделировать и подгонять под
анатомические особенности черепа», — поясняет ученый.
Эта конструкция полностью интегрируется с костью, она способна
восстановить часть костной ткани. Для онкобольных она имеет еще и
противорецидивное действие.
Открытие завода "Белфармаком" стало первым шагом в программе
строительства полноценного фармацевтического кластера в
Белгородской области.
ООО «Белфармаком» начало строительство собственной
производственной площадки на территории промышленного парка
«Северный» в 2012 году. В целом площадка оценивается в 150 млн.
рублей.
Работать здесь будут около 60 человек. После выхода на проектную
мощность объём производства составит около 1,5 млрд. рублей.
Основными направлениями деятельности компании являются научные
исследования, разработка и производство оригинальных и
воспроизведенных лекарственных препаратов и кормовых добавок для
сельскохозяйственных животных и птицы.
Еще вчера казалось, что производство запасных органов для нашего
хрупкого тела — занятная фантастика, которая, кто знает, может, и
реализуется в далеком будущем. А сегодня мы беседуем с
человеком, благодаря которому выращивание новых органов стало
реальностью и спасением для первых пациентов. Не менее
удивительным кажется, что самые новаторские операции
по трансплантации созданных в лаборатории органов и
самые передовые исследования в области регенеративной медицины
проводятся не где-нибудь, а у нас в Краснодаре. Мы с Паоло
Маккиарини ужинаем в одном из ресторанов Олимпийской деревни в
Сочи — здесь проходит конференция «Генетика старения и
долголетия», на которую со всего мира съехались крупнейшие
специалисты в области борьбы со старением. Несмотря на украинские
события, от участия никто не отказался, а что касается
Маккиарини, ему и границу пересекать не пришлось. Вообще-то он
ученый планетарного масштаба — чуть ли не потенциальный лауреат
Нобелевской премии. Но уже несколько лет Маккиарини руководит
Центром регенеративной медицины Кубанского медицинского
университета. Переманить профессора в Краснодар сумели с помощью
мегагранта правительства РФ в 150 миллионов рублей. В 2011 году
ученые освоили технологию, не требующую доноров вообще, —
создание синтетического каркаса. Он производится по размерам
пациента, это такая трубка из упругого и пластичного
нанокомпозитного материала. Это настоящий прорыв: синтетический
каркас освобождает нас от доноров — а для детей, например, их
чаще всего и не найти, — снимает вопросы биоэтики и делает
операцию намного более доступной. Вообще говоря, здесь многие
такие вещи сделать гораздо проще, чем в Европе или США. Есть
хорошие шансы, что первое человеческое сердце будет выращено в
России.
Ученые Томского политехнического
университета разработали электрокардиограф, позволяющий человеку
самостоятельно диагностировать состояние своего сердца.
Как сообщили в пресс-службе
томского вуза, с помощью прибора "ЭКГ - Экспресс" человек сможет
сам сделать свою кардиограмму, а затем отправить врачу в
электронном виде для изучения, или сделать ее распечатку. По
мнению разработчиков, персональный электрокардиограф позволит
"сердечникам" получать помощь более оперативно, с учетом
существующих очередей в больницах.
В рамках испытаний партия приборов
будет внедрена в НИИ кардиологии СО РАМН, в лечебных отделениях
НИИ находится большое число пациентов. Как полагают ученые,
электрокардиограф будет востребован у пациентов, проходящих
реабилитацию для постоянного контроля работы сердца.
ТГУ совместно с компанией «Диагностика+» по заказу МЧС России
разработали устройство, которое будет спасать жизни людей,
оказавшихся в ситуации катастрофы. Прибор крепится на шее
пострадавшего, максимально быстро оценивает его состояние и
выдает весь алгоритм действий, необходимых для правильного
оказания экстренной медицинской помощи.
- Устройство определяет массу параметров, например, есть ли у
человека сердцебиение и дыхание, какого рода нарушения у него
присутствуют, насколько они обратимы или необратимы, - объясняет
один из разработчиков устройства, заведующий кафедрой управления
качеством ФИТ ТГУ, профессор Владимир Сырямкин.
- Бывают ситуации, когда пострадавшего нельзя
переворачивать. Если это тот самый случай, наше устройство
своевременно подскажет. Если человека еще можно вернуть к жизни,
прибор выдаст на монитор алгоритм действий, которые необходимо
предпринять спасателю.
Медицинские назначения без ошибок.
Уфимские ученые разработали проект, не имеющий аналогов в России
и странах СНГ. Благодаря его реализации неверные врачебные
решения при определении тактики лечения и назначении
лекарственных препаратов уйдут в прошлое.
Если раньше врачу на назначение
лекарственных препаратов необходимо было некоторое время, то
сейчас на эту процедуру у терапевта Гузель Зариповой уходит
буквально несколько минут. После введения всех данных о состоянии
больного — диагноза и информации о сопутствующих заболеваниях –
«умная» система мгновенно выдает сообщение о том, какую тактику
лечения, препараты и в какой дозировке пациенту можно
рекомендовать. Пока терапевт прибегает к помощи программы в
тестовом режиме, но повсеместное ее внедрение – не за горами,
уверена врач.
Вот уже в течение полутора лет
группа уфимских ученых работает над разработкой инновационной
«Экспертной системы поддержки принятия врачебных решений» под
названием «PERSANATOR», что в переводе с латинского значит
«Целитель». Сейчас реализация проекта вышла на финишную прямую.
На каждом этапе использования программы у врачей есть возможность
получить информацию о каждом рекомендуемом лекарстве и данные, на
основании которых экспертная система вывела решение о его
применении. По словам разработчиков, хотя все результаты
назначений соответствуют утвержденным стандартам и протоколам
лечения, система носит рекомендательный характер, и последнее
слово всегда остается за врачом.
Томское инновационное предприятие "ИНТЭК" разработало
многофункциональный биометрический браслет "Obereg".
Браслет измеряет пульс, температуру, регистрирует падение
человека с помощью датчика движения, а также уведомляет об
изменении состояния человека его родственников через
sms-сообщение.
В браслет встроен телекоммуникационный модуль, который
обеспечивает сбор и передачу информации о состоянии человека
посредством мобильного интернета. Таким образом, устройство, в
случае наступления тревожного события (падение человека,
критическое изменение пульса и др., нажатие на "тревожную"
кнопку), позволяет оперативно сообщить об этом родственникам и
врачам скорой помощи. Кроме телекоммуникационного модуля в
браслет вшит GPS-модуль, который позволяет определить
местонахождение человека в реальном времени.
Торжественная церемония открытия Клиники «Современные Медицинские
Технологии», входящей в состав холдинга «Современные Медицинские
Технологии» состоялась в апреле в полностью реконструированном
под медицинские цели здании бывшей фабрики диаграммных бумаг.
Клиника рассчитана на 5 тысяч посещений и 250 оперативных
вмешательств в месяц, Она предоставила городу более 150 рабочих
мест, работает в системах добровольного и обязательного
медицинского страхования (ДМС и ОМС), открыта для проектов
частно-государственного партнерства.
В новосибирской клинике института лимфологии внедрен передовой
метод лечения миомы матки без хирургического вмешательства.
Эндоваскулярные хирурги клиники НИИКЭЛ СО РАМН решили сказать
свое веское научно-техническое слово в гинекологии. Они
предложили внедрить в практику мировой опыт по лечению миомы
матки путем воздействия на сосудистую систему человека.
На сегодняшний день самыми распространенными способами устранения
такой патологии, как миома тела матки являются полостные или
лапароскопические операции. Такое воздействие подразумевает
удаление миомы, а в ряде случаев удаление матки. Подобные
вмешательства могут приводить к утрате женщинами детородной
функции.
Новый метод лечения миомы, называемый эмболизация маточных
артерий (ЭМА), способен полностью избавить организм женщин от
данной патологии, при этом сохраняя возможность зачатия и
вынашивания плода.
Эмболизация, в отличие от хирургической операции, заключается в
прекращении кровоснабжения самой миомы. Через бедренную артерию
пациентке по специальному катетеру в кровеносную систему вводятся
крошечные частички эмболизационного препарата, которые
перекрывают сосуды, питающие миому. Процедура длится около 20
минут. Погибшая миома либо рассасывается, либо выводится из
организма естественным путем.
Еще одно преимущество ЭМА перед хирургическими операциями
заключается в том, что лечение миомы стало доступно таким группам
риска, как "сердечники" и "астматики", поскольку выполняется под
местной анестезией.
В 2014 году новосибирской клинике института клинической
лимфологии Министерством здравоохранения РФ были выделены 33
квоты на бесплатное проведение ЭМА. Любая жительница сибирского
региона может воспользоваться этой возможностью, согласно
правилам получения бесплатной высокотехнологичной медицинской
помощи.
Электровизор позволяет различать участки воспаленной и здоровой
ткани, что при обследовании на аппарате УЗИ сделать практически
невозможно
Директор института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН
Михаил Эпов демонстрирует разработанный учеными электровизор
Ученые новосибирского Института нефтегазовой геологии и
геофизики Сибирского отделения (ИНГГ СО) РАН
разработали электровизор для более точной, чем УЗИ, диагностики
заболеваний поджелудочной железы. Принцип его действия схож с
тем, что используется в приборах по изучению вечной мерзлоты,
сообщил во вторник журналистам директор ИНГГ СО РАН Михаил
Эпов.
"Есть принцип электровидения. С его помощью можно видеть то, что
находится под землей. Тот же принцип можно использовать и в
других областях, например в медицине. Это
электровидение внутри человеческого тела, а именно
диагностирование состояния поджелудочной железы", - сказал Эпов.
Ученый отметил, что разработанный в институте прибор не имеет
аналогов. В настоящее время он проходит испытания.
Сейчас лекарство проходит
клинические испытания в США.Американские фармацевты проведут
клинические испытания российского инновационного препарата,
призванного справиться с синдромом "сухого глаза" -
распространенного в век информационных технологий
заболевания.Изучаемый препарат — глазные капли "Визомитин",
содержащие митохондриальный антиоксидант SkQ1 — был
разработан под руководством академика Владимира Скулачева,
известного своими научными трудами по предотвращению
старения человеческого организма.
По словам академика Владимира
Скулачева, основной целью создания лекарственного препарата
является предотвращение и лечение глазных заболеваний,
вызванных возрастными изменениями в человеческом организме.
Ученый уверен, что разработанный российскими учеными препарат
поможет тысячам людей, испытывающим дискомфорт в связи
с синдромом " сухого глаза".
Иногда данная терапия заведомо является бесперспективной,
устойчивость к антибиотикам будут выявлять с помощью эксиламп
Ученые томского Института
сильноточной электроники Сибирского отделения (ИСЭ
СО) РАН подали в патентное бюро заявку на регистрацию
новой
модификации эксилампы. Разработка должна помочь
врачам в выборе антибиотикотерапии для конкретного пациента,
сообщил ИТАР-ТАСС старший научный сотрудник лаборатории
оптических излучений ИСЭ СО РАН Эдуард Соснин.
"Исследование с помощью разработанной нами эксилампы выявляет
устойчивость к антибиотикам взятой от пациента культуры
синегнойной палочки. Иногда может оказаться, что лечение
антибиотиками вообще бесперспективно, а людей закармливают
лекарствами", - пояснил он.
Созданное устройство значительно упростит процесс
исследования, к тому же оно позволит определять устойчивость
бактерий не к одному антибиотику, а к целому комплексу.
Ученые Алтайского Государственного
технического университета (АлтГТУ) создали новый метод напыления
биоматериала на имплантаты, помогающий добиться максимальной
совместимости с организмом. Об этом в пятницу, 17 апреля,
сообщала глава научного проекта - аспирант АлтГТУ Анастасия
Попова.
"В мире много разработок по
нанесению гидроксиапатита кальция - костного порошка, который
используется специально для нанесения на имплантаты. Но методом
взрыва этого еще не делал никто. При детонационно-газовом
напылении подается кислород и смесь пропана и бутана, происходит
микровзрыв. В детонационную волну подается порошок
гидроксиапатита кальция. Таким образом он как бы приплавляется к
титановому имплантату", - рассказала Попова.
Препарат АВР-560 блокирует проникновение вируса в здоровые клетки печени и предотвращает их заражение
Препарат АВР-560 блокирует проникновение вируса в здоровые
клетки печени и предотвращает их заражение
Компания «МИП-11» объявляет о начале клинических исследований
фазы II инновационного лекарственного кандидата АВР-560,
предназначенного для лечения хронического гепатита С,
блокирующего ранние стадии заражения клеток печени.
Разрабатываемый препарат АВР-560 является
ингибитором нового класса, кардинально отличающимся от всех
известных разрабатываемых в настоящее время препаратов против HCV
и обладающим значительным экспортным потенциалом.
9 апреля 2014 года в Сочи на III Международной
конференции «Генетика старения и долголетия»
специалисты Института стволовых клеток
человека (ИСКЧ) рассказали о разработанной ИСКЧ совместно с
Институтом цитологии РАН (Санкт-Петербург) и Национальным
институтом здоровья (Бетезда, США) искусственной хромосоме
человека для коррекции наследственных поясно-конечностных
мышечных дистрофий и гемофилии, передает корреспондент
«Газеты.Ru» из Сочи.
Искусственная хромосома человека (Human artificial chromosome,
HAC) представляет собой созданную методами хромосомной инженерии
«микрохромосому», содержащую необходимые разработчикам гены.
Главное достоинство HAC – стабильная долгосрочная экспрессия без
влияния на геном клетки-хозяина. Искусственная хромосома не
встраивается и не нарушает ДНК пациента, эффективно работает
длительное время, может доставить в клетку гораздо больше
генетической информации, чем любые другие векторы, а кроме того,
при делении клетки такая хромосома равномерно передастся дочерним
клеткам.
3D-дизайн-макет почки содержит тщательно прорисованные
органеллы и сосудистый рисунок
Общественности представили 3D-макет почки для биопечати. И её
автора.
3D-биопечать органов и тканей – бурно развивающееся направление
регенеративной
медицины, отмеченное в числе приоритетных направлений
исследований Российской академии медицинских наук (ныне влившейся
в объединенную Российскую академию наук).
Около года назад российская компания 3D Bioprinting Solutions
заявила о намерениях разработать технологию печати
работоспособной почки к 2030 году. Один из важнейших этапов
биопринтинга органа – создание его компьютерной 3D-модели, по
которой и реализуется печать. Очевидно, что модель должна быть
максимально приближенной к анатомическому строению интересующего
объекта.
В декабре 2013 года 3D Bioprinting Solutions совместно с
компаниями Autodesk и Can Touch объявили конкурс для молодых
художников-дизайнеров на создание лучшего трёхмерного цветного
дизайн-макета почки в разрезе. На это объявление откликнулись
специалисты из России, Украины, Казахстана и Белоруссии.
Гуманизированные антитела против вируса клещевого энцефалита были
произведены в Институте химической биологии и фундаментальной
медицины. Такая вакцина эффективнее, чем гамма-глобулин, кроме
того, для ее выработки не нужна донорская кровь.
По словам директора ИХБиФМ Валентина Власова, еще при создании
института речь шла о том, что одной из основных тем для
исследований станет энцефалит и другие болезни, которые переносят
клещи. Уже давно сотрудники института расшифровали геном вируса
клещевого энцефалита, в прошлом году – геном сибирской боррелии.
Антитела против энцефалита, произведенные в ИХБиФМ, сейчас
проходят официальные доклинические испытания, которые должны
завершиться уже в следующем году. Они были выработаны на примере
мышиных генов, но сейчас доля от этих животных составляет в
антителах около 3 %, остальные 97 % – от человека. Основная
особенность нового препарата заключается в том, что он не требует
донорской крови. Антитела встречают вирус в организме и сразу же
блокируют его. Гамма-глобулин, который используется в медицине
сейчас, содержит множество различных антител, в то время как
вакцина ИХБиФМ – только необходимые, причем те, которые действуют
против всех известных науке разновидностей энцефалита.