Histoire du développement de la physique médicale. Découverte scientifique : ils ont appris à transformer les yeux marrons en bleus

Histoire du développement de la physique médicale.  Découverte scientifique : ils ont appris à transformer les yeux marrons en bleus
Histoire du développement de la physique médicale. Découverte scientifique : ils ont appris à transformer les yeux marrons en bleus

L'année écoulée a été très fructueuse pour la science. Les scientifiques ont réalisé des progrès particuliers dans le domaine de la médecine. L'humanité a fait des découvertes étonnantes, des percées scientifiques et créé de nombreux médicaments utiles qui seront certainement bientôt disponibles gratuitement. Nous vous invitons à vous familiariser avec les dix percées médicales les plus étonnantes de 2015, qui ne manqueront pas d'apporter une contribution sérieuse au développement de services médicaux dans un futur très proche.

Découverte de la teixobactine

En 2014, l'Organisation mondiale de la santé a averti tout le monde que l'humanité entrait dans l'ère dite post-antibiotique. Et en effet, elle avait raison. La science et la médecine n'ont pas produit, en effet, de nouveaux types d'antibiotiques depuis 1987. Cependant, les maladies ne restent pas immobiles. Chaque année, de nouvelles infections apparaissent, plus résistantes aux médicaments existants. C'est devenu un vrai problème mondial. Cependant, en 2015, les scientifiques ont fait une découverte qui, à leur avis, apportera des changements spectaculaires.

Des scientifiques ont découvert nouvelle classe antibiotiques de 25 antimicrobiens, dont un très important appelé teixobactine. Cet antibiotique détruit les microbes en bloquant leur capacité à produire de nouvelles cellules. En d'autres termes, les microbes sous l'influence de ce médicament ne peuvent pas développer et développer une résistance au médicament au fil du temps. Teixobactin, à ce jour, a prouvé son haute efficacité dans la lutte contre le Staphylococcus aureus résistant et plusieurs bactéries responsables de la tuberculose.

Des tests de laboratoire sur la teixobactine ont été effectués sur des souris. La grande majorité des expériences ont montré l'efficacité du médicament. Les essais sur l'homme doivent commencer en 2017.

Les médecins ont développé de nouvelles cordes vocales

L'un des plus intéressants et orientations prometteuses en médecine est la régénération des tissus. En 2015, la liste des recréés méthode artificielle corps reconstitués avec un nouvel élément. Des médecins de l'Université du Wisconsin ont appris à développer des cordes vocales humaines, en fait, à partir de rien.
Un groupe de scientifiques dirigé par le Dr Nathan Welhan a réalisé une bio-ingénierie pour créer un tissu capable d'imiter le travail de la membrane muqueuse des cordes vocales, à savoir ce tissu, qui est représenté par deux lobes des cordes, qui vibrent pour créer la parole humaine. . Des cellules donneuses, à partir desquelles de nouveaux ligaments ont ensuite été cultivés, ont été prélevées sur cinq patients volontaires. En laboratoire, en deux semaines, les scientifiques ont cultivé le tissu nécessaire, après quoi ils l'ont ajouté à un modèle artificiel du larynx.

Le son créé par les cordes vocales reçues, les scientifiques le décrivent comme métallique et le comparent au son d'un kazoo robotique (un vent jouet instrument de musique). Cependant, les scientifiques sont convaincus que les cordes vocales créées par eux dans des conditions réelles (c'est-à-dire lorsqu'elles sont implantées dans un organisme vivant) sonneront presque comme de vraies.

Dans l'une des dernières expériences sur des souris de laboratoire greffées d'immunité humaine, les chercheurs ont décidé de tester si le corps des rongeurs rejetterait le nouveau tissu. Heureusement, cela ne s'est pas produit. Le Dr Welham est convaincu que le tissu ne sera pas non plus rejeté par le corps humain.

Un médicament anticancéreux pourrait aider les patients atteints de la maladie de Parkinson

Tisinga (ou nilotinib) est un médicament testé et approuvé couramment utilisé pour traiter les personnes présentant des signes de leucémie. Cependant, une nouvelle étude de centre médical Georgetown University, montre que le médicament de Tasing peut être un outil très puissant pour contrôler les symptômes moteurs chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, améliorer leur fonction motrice et contrôler les symptômes non moteurs de cette maladie.

Fernando Pagan, l'un des médecins qui a mené cette étude, pense que la thérapie au nilotinib pourrait être la première du genre. méthode efficace réduire la dégradation des fonctions cognitives et motrices chez les patients atteints de maladies neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson.

Les scientifiques ont administré des doses accrues de nilotinib à 12 patients volontaires pendant six mois. Tous les 12 patients qui ont terminé cet essai du médicament à la fin, il y avait une amélioration des fonctions motrices. 10 d'entre eux ont montré une amélioration significative.

L'objectif principal de cette étude était de tester la sécurité et l'innocuité du nilotinib chez l'homme. La dose du médicament utilisé était beaucoup moins que ça dose habituellement administrée aux patients atteints de leucémie. Malgré le fait que le médicament ait montré son efficacité, l'étude a quand même été menée sur un petit groupe de personnes sans la participation de groupes de contrôle. Par conséquent, avant que Tasinga ne soit utilisé comme traitement de la maladie de Parkinson, plusieurs autres essais et études scientifiques devront être réalisés.

Le premier coffre imprimé en 3D au monde

Au cours des dernières années, la technologie d'impression 3D a pénétré de nombreux domaines, conduisant à des découvertes étonnantes, des développements et de nouvelles méthodes de production. En 2015, des médecins de l'hôpital universitaire de Salamanque en Espagne ont effectué la première intervention chirurgicale au monde pour remplacer la poitrine endommagée d'un patient par une nouvelle prothèse imprimée en 3D.

L'homme souffrait d'un type rare de sarcome et les médecins n'avaient pas d'autre choix. Pour éviter de propager davantage la tumeur dans tout le corps, les experts ont retiré presque tout le sternum d'une personne et ont remplacé les os par un implant en titane.

En règle générale, les implants pour de grandes parties du squelette sont fabriqués à partir des matériaux les plus différents matériaux qui peut s'user avec le temps. De plus, le remplacement d'os aussi complexes que le sternum, qui est généralement unique à chaque cas individuel, obligeait les médecins à scanner soigneusement le sternum d'une personne pour concevoir un implant de la bonne taille.

Il a été décidé d'utiliser un alliage de titane comme matériau pour le nouveau sternum. Après avoir effectué des tomodensitogrammes 3D de haute précision, les scientifiques ont utilisé une imprimante Arcam de 1,3 million de dollars pour créer un nouveau coffre en titane. L'opération d'installation d'un nouveau sternum sur le patient a réussi et la personne est déjà passée cours complet réhabilitation.

Des cellules de la peau aux cellules du cerveau

Des scientifiques du Salk Institute de Californie à La Jolla ont consacré l'année écoulée à la recherche sur le cerveau humain. Ils ont développé une méthode pour transformer les cellules de la peau en cellules cérébrales et ont déjà trouvé plusieurs applications utiles pour la nouvelle technologie.

Il convient de noter que les scientifiques ont trouvé un moyen de transformer les cellules de la peau en anciennes cellules cérébrales, ce qui simplifie leur utilisation ultérieure, par exemple dans la recherche sur les maladies d'Alzheimer et de Parkinson et leur relation avec les effets du vieillissement. Historiquement, les cellules cérébrales animales étaient utilisées pour de telles recherches, cependant, les scientifiques, dans ce cas, étaient limités dans leurs capacités.

Plus récemment, des scientifiques ont réussi à transformer des cellules souches en cellules cérébrales pouvant être utilisées pour la recherche. Cependant, c'est assez processus laborieux, et la sortie est constituée de cellules qui ne sont pas capables d'imiter le travail du cerveau d'une personne âgée.

Une fois que les chercheurs ont mis au point un moyen création artificielle cellules du cerveau, ils ont concentré leurs efforts sur la création de neurones qui auraient la capacité de produire de la sérotonine. Et bien que les cellules résultantes n'aient qu'une infime partie des capacités du cerveau humain, elles aident activement les scientifiques dans la recherche et la recherche de remèdes pour des maladies et des troubles tels que l'autisme, la schizophrénie et la dépression.

Pilules contraceptives pour hommes

Des scientifiques japonais de l'Institut de recherche pour la recherche sur les maladies microbiennes à Osaka ont publié une nouvelle travail scientifique, selon laquelle dans un avenir proche, nous serons en mesure de produire des pilules contraceptives réelles pour les hommes. Dans leurs travaux, les scientifiques décrivent des études sur les médicaments "Tacrolimus" et "Cyxlosporin A".

Habituellement, ces médicaments sont utilisés après des greffes d'organes pour supprimer système immunitaire organisme afin qu'il ne rejette pas le nouveau tissu. Le blocage se produit en raison de l'inhibition de la production de l'enzyme calcineurine, qui contient les protéines PPP3R2 et PPP3CC normalement présentes dans le sperme masculin.

Dans leur étude sur des souris de laboratoire, les scientifiques ont constaté que dès que la protéine PPP3CC n'est pas produite dans les organismes des rongeurs, leurs fonctions reproductrices sont fortement réduites. Cela a incité les chercheurs à conclure qu'une quantité insuffisante de cette protéine peut conduire à la stérilité. Après une étude plus approfondie, les experts ont conclu que cette protéine donne aux spermatozoïdes la flexibilité et la force et l'énergie nécessaires pour pénétrer la membrane de l'ovule.

Des tests sur des souris saines n'ont fait que confirmer leur découverte. Seulement cinq jours d'utilisation des médicaments "Tacrolimus" et "Cyxlosporine A" ont conduit à l'infertilité complète des souris. Cependant, leur fonction reproductive a été entièrement restaurée une semaine seulement après avoir cessé de donner ces médicaments. Il est important de noter que la calcineurine n'est pas une hormone, donc l'utilisation de médicaments ne réduit en rien le désir sexuel et l'excitabilité du corps.

Malgré des résultats prometteurs, il faudra plusieurs années pour créer de véritables pilules contraceptives. Environ 80 % des études sur la souris ne s'appliquent pas aux cas humains. Cependant, les scientifiques espèrent toujours le succès, car l'efficacité des médicaments a été prouvée. De plus, des médicaments similaires ont déjà passé des essais cliniques humains et sont largement utilisés.

Sceau ADN

Les technologies d'impression 3D ont créé une nouvelle industrie unique : l'impression et la vente d'ADN. Certes, le terme « impression » ici est plus susceptible d'être utilisé spécifiquement à des fins commerciales, et ne décrit pas nécessairement ce qui se passe réellement dans ce domaine.

Le directeur général de Cambrian Genomics explique que le processus est mieux décrit par l'expression « vérification des erreurs » plutôt que « impression ». Des millions de morceaux d'ADN sont placés sur de minuscules substrats métalliques et scannés par un ordinateur, qui sélectionne les brins qui constitueront éventuellement le brin d'ADN entier. Après cela, les connexions nécessaires sont soigneusement découpées au laser et placées dans nouvelle chaîne pré-commandé par le client.

Des entreprises comme Cambrian pensent qu'à l'avenir, les gens pourront utiliser des équipements informatiques spéciaux et Logiciel créer de nouveaux organismes juste pour le plaisir. Bien sûr, de telles suppositions susciteront immédiatement la juste colère des personnes qui doutent de la justesse éthique et utilisation pratique données de recherche et d'opportunités, mais tôt ou tard, qu'on le veuille ou non, on y arrivera.

Aujourd'hui, l'impression ADN est peu prometteuse dans le domaine médical. Les fabricants de médicaments et les sociétés de recherche sont parmi les premiers clients d'entreprises comme Cambrian.

Des chercheurs de l'Institut Karolinska en Suède sont allés plus loin et ont commencé à créer diverses figurines à partir de brins d'ADN. L'origami ADN, comme ils l'appellent, peut à première vue sembler être un soin ordinaire, mais cette technologie a également un potentiel pratique d'utilisation. Par exemple, il peut être utilisé pour la livraison médicaments dans le corps.

Nanobots dans un organisme vivant

Début 2015, le domaine de la robotique a remporté une grande victoire lorsqu'un groupe de chercheurs de l'Université de Californie à San Diego a annoncé qu'il avait mené les premiers tests réussis en utilisant des nanobots qui accomplissaient leur tâche à l'intérieur d'un organisme vivant.

Dans ce cas, les souris de laboratoire ont agi comme un organisme vivant. Après avoir placé les nanobots à l'intérieur des animaux, les micromachines sont allées dans l'estomac des rongeurs et ont livré la cargaison placée sur eux, qui était des particules microscopiques d'or. À la fin de la procédure, les scientifiques n'ont constaté aucun dommage. les organes internes souris et ainsi confirmé l'utilité, la sécurité et l'efficacité des nanobots.

D'autres tests ont montré qu'il restait plus de particules d'or délivrées par les nanobots dans les estomacs que celles qui y étaient simplement introduites avec un repas. Cela a incité les scientifiques à penser que les nanobots à l'avenir seront capables de délivrer les médicaments nécessaires dans le corps beaucoup plus efficacement qu'avec plus méthodes traditionnelles leurs présentations.

La chaîne motrice des minuscules robots est en zinc. Lorsqu'elle entre en contact avec milieu acido-basique organisme, se produit réaction chimique, à la suite de quoi des bulles d'hydrogène sont produites, qui favorisent les nanobots à l'intérieur. Après un certain temps, les nanobots se dissolvent simplement dans l'environnement acide de l'estomac.

Bien que cette technologie est en développement depuis près d'une décennie, ce n'est qu'en 2015 que les scientifiques ont pu le tester dans un environnement vivant, plutôt que dans des boîtes de Pétri conventionnelles, comme cela avait été fait tant de fois auparavant. À l'avenir, les nanorobots pourront être utilisés pour détecter et même traiter diverses maladies des organes internes en influençant les cellules individuelles avec les bons médicaments.

Nanoimplant cérébral injectable

Une équipe de scientifiques de Harvard a développé un implant qui promet de traiter un certain nombre de troubles neurodégénératifs qui conduisent à la paralysie. L'implant est un dispositif électronique constitué d'un cadre universel (maille), auquel divers nanodispositifs peuvent ensuite être connectés après avoir été insérés dans le cerveau du patient. Grâce à l'implant, il sera possible de surveiller l'activité neuronale du cerveau, de stimuler le travail de certains tissus, et aussi d'accélérer la régénération des neurones.

La grille électronique est constituée de filaments polymères conducteurs, de transistors ou de nanoélectrodes qui relient les intersections. Presque toute la surface du maillage est constituée de trous, ce qui permet aux cellules vivantes de former de nouvelles connexions autour d'elle.

Début 2016, une équipe de scientifiques de Harvard teste toujours la sécurité d'utilisation d'un tel implant. Par exemple, deux souris ont été implantées dans le cerveau avec un dispositif composé de 16 composants électriques. Des dispositifs ont été utilisés avec succès pour surveiller et stimuler des neurones spécifiques.

Production artificielle de tétrahydrocannabinol

Depuis de nombreuses années, la marijuana est utilisée en médecine comme analgésique et, en particulier, pour améliorer l'état des patients atteints de cancer et du SIDA. En médecine, un substitut synthétique de la marijuana, ou plutôt son principal composant psychoactif, le tétrahydrocannabinol (ou THC), est également activement utilisé.

Cependant, des biochimistes de l'Université technique de Dortmund ont annoncé la création d'une nouvelle espèce de levure produisant du THC. De plus, des données non publiées indiquent que les mêmes scientifiques ont créé un autre type de levure qui produit du cannabidiol, un autre ingrédient psychoactif de la marijuana.

La marijuana contient plusieurs composés moléculaires qui intéressent les chercheurs. Par conséquent, la découverte d'un moyen artificiel efficace de créer ces composants en grande quantité pourrait être d'un grand intérêt pour la médecine. Cependant, la méthode de culture conventionnelle des plantes et l'extraction ultérieure des composés moléculaires nécessaires sont maintenant les plus façon efficace. À l'intérieur de 30 pour cent de poids sec espèces modernes la marijuana peut contenir le composant THC souhaité.

Malgré cela, les scientifiques de Dortmund sont convaincus qu'ils seront en mesure de trouver un moyen plus efficace et manière rapide Extraction de THC à l'avenir. À présent, la levure créée repousse sur des molécules du même champignon, au lieu de l'alternative préférée sous la forme de simples saccharides. Tout cela conduit au fait qu'avec chaque nouveau lot de levure, la quantité de composant THC libre diminue également.

À l'avenir, les scientifiques promettent de rationaliser le processus, de maximiser la production de THC et de l'adapter aux besoins industriels, ce qui répondra à terme aux besoins de la recherche médicale et des régulateurs européens qui recherchent de nouvelles façons production de tétrahydrocannabinol sans cultiver la marijuana elle-même.


Les découvertes les plus importantes de l'histoire de la médecine

1. Anatomie humaine (1538)

Andreas Vesalius analyse corps humains sur la base d'autopsies, donne des informations détaillées sur l'anatomie humaine et réfute diverses interprétations sur ce sujet. Vesalius croit que la compréhension de l'anatomie a crucial pour les opérations, il analyse donc des cadavres humains (ce qui est inhabituel pour l'époque).

Ses schémas anatomiques de l'appareil circulatoire et systèmes nerveux, écrits comme une norme pour aider ses étudiants, sont copiés si souvent qu'il est obligé de les publier pour protéger leur authenticité. En 1543, il publie De Humani Corporis Fabrica, qui marque la naissance de la science de l'anatomie.

2. Circulation (1628)

William Harvey découvre que le sang circule dans tout le corps et désigne le cœur comme l'organe responsable de la circulation sanguine. Son travail de pionnier, une esquisse anatomique du fonctionnement du cœur et de la circulation sanguine chez les animaux, publié en 1628, a constitué la base de la physiologie moderne.

3. Groupes sanguins (1902)

Kaprl Landsteiner

Le biologiste autrichien Karl Landsteiner et son groupe découvrent quatre groupes sanguins humains et développent un système de classification. Connaissances divers types la transfusion sanguine est essentielle pour effectuer une transfusion sanguine sûre, qui est maintenant une pratique courante.

4. Anesthésie (1842-1846)

Certains scientifiques ont découvert que certains produits chimiques peuvent être utilisés comme anesthésiques, ce qui permet d'effectuer une intervention chirurgicale sans douleur. Les premières expériences avec des anesthésiques - protoxyde d'azote (gaz hilarant) et éther sulfurique - ont commencé à être utilisées au XIXe siècle, principalement par des dentistes.

5. Rayons X (1895)

Wilhelm Roentgen découvre accidentellement les rayons X en expérimentant l'émission de rayons cathodiques (éjection d'électrons). Il remarque que les rayons sont capables de pénétrer le papier noir opaque enroulé autour Tube à rayons cathodiques. Cela conduit à la lueur des fleurs situées sur la table adjacente. Sa découverte a révolutionné la physique et la médecine et lui a valu le premier prix Nobel de physique en 1901.

6. Théorie des germes (1800)

Le chimiste français Louis Pasteur pense que certains microbes sont des agents pathogènes. Dans le même temps, l'origine de maladies telles que le choléra, l'anthrax et la rage reste un mystère. Pasteur formule la théorie des germes, suggérant que ces maladies, et bien d'autres, sont causées par les bactéries correspondantes. Pasteur est appelé le "père de la bactériologie" car ses travaux ont été précurseurs de nouvelles recherches scientifiques.

7. Vitamines (début des années 1900)

Frederick Hopkins et d'autres ont constaté que certaines maladies causées par un manque de certains nutriments qui devinrent plus tard connues sous le nom de vitamines. Dans des expériences de nutrition sur des animaux de laboratoire, Hopkins prouve que ces «facteurs accessoires de nutrition» sont essentiels à la santé.

L'éducation est l'un des fondements du développement humain. Ce n'est que grâce au fait que de génération en génération que l'humanité a transmis ses connaissances empiriques, nous pouvons actuellement profiter des avantages de la civilisation, vivre dans une certaine prospérité et sans détruire les guerres raciales et tribales pour l'accès aux ressources de l'existence.
L'éducation a également pénétré la sphère d'Internet. L'un des projets éducatifs s'appelait Otrok.

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8. Pénicilline (années 1920-1930)

Alexander Fleming a découvert la pénicilline. Howard Flory et Ernst Boris l'ont distingué pour forme pure créer un antibiotique.

La découverte de Fleming est arrivée tout à fait par accident, il a remarqué que la moisissure tuait un certain type de bactérie dans une boîte de Pétri qui se trouvait juste dans l'évier du laboratoire. Fleming distingue le spécimen et le nomme Penicillium notatum. Dans les expériences suivantes, Howard Flory et Ernst Boris ont confirmé le traitement à la pénicilline de souris atteintes d'infections bactériennes.

9. Préparations de soufre (1930)

Gerhard Domagk découvre que le prontosil, un colorant rouge orangé, est efficace dans le traitement des infections causées par la bactérie streptocoque commune. Cette découverte ouvre la voie à la synthèse de médicaments chimiothérapeutiques (ou "médicaments miracles") et à la production de médicaments sulfanilamides en particulier.

10. Vaccination (1796)

Edward Jenner, un médecin anglais, administre le premier vaccin contre la variole après avoir déterminé que l'inoculation du cowpox confère une immunité. Jenner a formulé sa théorie après avoir remarqué que les patients qui travaillent avec de grands bétail et est entré en contact avec une vache, n'a pas contracté la variole lors d'une épidémie en 1788.

11. Insuline (1920)

Frederick Banting et ses collègues ont découvert l'hormone insuline, qui aide à équilibrer la glycémie chez les patients diabétiques et leur permet de mener une vie normale. Avant la découverte de l'insuline, il était impossible de sauver les diabétiques.

12. Découverte d'oncogènes (1975)

13. Découverte du rétrovirus humain VIH (1980)

Les scientifiques Robert Gallo et Luc Montagnier ont découvert séparément un nouveau rétrovirus, plus tard nommé VIH (virus de l'immunodéficience humaine), et l'ont classé comme l'agent causal du SIDA (syndrome d'immunodéficience acquise).

Souvent, les inventions scientifiques surprennent agréablement et inspirent l'optimisme. Voici six inventions qui pourraient être largement utilisées à l'avenir et faciliter la vie des patients. Lisez et demandez-vous!

vaisseaux sanguins développés

20% des personnes aux États-Unis meurent chaque année du tabagisme. Les méthodes de sevrage tabagique les plus couramment utilisées sont en réalité inefficaces. Des chercheurs de l'Université de Harvard ont découvert au cours d'une étude que les gommes et les patchs à la nicotine n'aidaient pas grand-chose à aider les gros fumeurs avec des tuteurs à arrêter de fumer.

Les gommes et les patchs à la nicotine n'aident guère les gros fumeurs accompagnés d'un tuteur à arrêter de fumer.

Chrono Therapeutics, basée à Hayward, Californie, USA, a proposé un appareil combinant les technologies d'un smartphone et d'un gadget. Dans son action, il ressemble à un pansement, mais son efficacité est multipliée par plusieurs. Les fumeurs portent au poignet un petit appareil électronique qui délivre occasionnellement de la nicotine dans le corps, mais lorsque c'est le plus nécessaire pour un fumeur expérimenté. Le matin après le réveil et après avoir mangé, l'appareil surveille les moments de «pic» pour le fumeur lorsque le besoin de nicotine augmente, et y répond immédiatement. Étant donné que la nicotine peut interférer avec le sommeil, l'appareil s'éteint lorsque la personne s'endort.

Le gadget électronique est connecté à l'application dans le smartphone. Le smartphone utilise des méthodes de gamification (approches ludiques largement utilisées dans jeux informatiques, pour les processus hors jeu) pour aider les utilisateurs à suivre les améliorations de leur santé après avoir arrêté de fumer, fournir des conseils à chaque nouvelle étape, . Les utilisateurs s'entraident également pour lutter contre mauvaise habitude, unis dans un réseau privilégié et échangeant des recommandations éprouvées. Chrono prévoit d'explorer davantage le gadget cette année. Les scientifiques espèrent que le produit apparaîtra sur le marché dans 1,5 ans.

Neuromodulation dans le traitement de l'arthrite et de la maladie de Crohn

Le contrôle artificiel de l'activité nerveuse (neuromodulation) aidera à traiter des maladies graves telles que la polyarthrite rhumatoïde et la maladie de Crohn.Pour y parvenir, les scientifiques envisagent de construire un petit stimulateur électrique près du nerf vague dans le cou. La société, située à Valencia, Californie (USA), utilise la découverte du neurochirurgien Kevin J. Tracy dans ses travaux. Il prétend que le nerf vague du corps aide à réduire l'inflammation. De plus, l'invention du gadget a été motivée par des études prouvant que les personnes atteintes de processus inflammatoires ont une faible activité du nerf vague.

SetPoint Medical développe un appareil qui utilise la stimulation électrique pour traiter les maladies inflammatoires telles que. Les premiers tests sur des volontaires de l'invention SETPOINT débuteront dans les 6 à 9 prochains mois, précise le patron de l'entreprise, Anthony Arnold.

Les scientifiques espèrent que l'appareil réduira le besoin de médicaments, qui ont Effets secondaires. "C'est pour le système immunitaire", précise le patron de l'entreprise.

La puce vous aidera à vous déplacer avec la paralysie

Des chercheurs de l'Ohio visent à aider les personnes paralysées à bouger leurs bras et leurs jambes à l'aide d'une puce informatique. Il relie le cerveau directement aux muscles. Un appareil appelé NeuroLife a déjà aidé le jeune homme de 24 ans un jeune homme avec un diagnostic de quadriplégie (quatre membres) pour bouger le bras. Grâce à l'invention, le patient a pu tenir une carte de crédit à la main et la glisser sur le lecteur. De plus, désormais, un jeune homme peut se vanter de jouer de la guitare dans un jeu vidéo.

Un appareil appelé NeuroLife a aidé un homme atteint de quadriplégie (quadriplégie) à bouger son bras. Le patient était capable de tenir une carte de crédit dans sa main et de la glisser sur le lecteur. Il se vante de jouer de la guitare dans un jeu vidéo.

La puce transmet les signaux cérébraux à un logiciel qui reconnaît les mouvements que la personne veut faire. Le programme recode les signaux avant de les envoyer sur les fils des vêtements avec des électrodes ().

L'appareil est développé par des chercheurs de Battelle, une organisation de recherche à but non lucratif, et de l'Ohio State University, aux États-Unis. plus tâche difficileétait le développement d'algorithmes logiciels qui déchiffrent les intentions du patient grâce à des signaux cérébraux. Les signaux sont ensuite convertis en impulsions électriques et les mains des patients commencent à bouger, explique Herb Bresler, directeur de recherche principal de Battelle.

Robots chirurgiens

Un robot chirurgical avec un petit poignet mécanique peut faire des micro-incisions dans les tissus.

Des chercheurs de l'Université Vanderbilt visent à introduire la chirurgie assistée par robot mini-invasive dans le domaine médical. Il a un tout petit bras mécanique pour une coupe minimale des tissus.

Le robot se compose d'une main faite de minuscules tubes concentriques, avec un poignet mécanique à l'extrémité. L'épaisseur du poignet est inférieure à 2 mm et peut pivoter de 90 degrés.

Au cours de la dernière décennie, les chirurgiens robotiques ont été de plus en plus utilisés. Une caractéristique de la laparoscopie est que les incisions ne mesurent que 5 à 10 mm. Ces minuscules incisions, comparées à la chirurgie traditionnelle, permettent aux tissus de récupérer beaucoup plus rapidement et rendent la cicatrisation beaucoup moins douloureuse. Mais ce n'est pas la limite ! Les Razers peuvent même être moitié moins petits. Le Dr Robert Webster espère que sa technologie sera largement utilisée en chirurgie d'acupuncture (microlaparoscopique) où des incisions de moins de 3 mm sont nécessaires.

Le dépistage du cancer

La chose la plus importante dans le traitement du cancer est le diagnostic précoce de la maladie. Malheureusement, de nombreuses tumeurs passent inaperçues jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Vadim Beckman, ingénieur biomédical et professeur à la Northwestern University, travaille sur la détection précoce du cancer à l'aide d'un test de diagnostic non invasif.

Le cancer du poumon est difficile à détecter stade précoce sans coût radiographies. Ce type de diagnostic peut être dangereux pour les patients à faible risque. Mais pour le test de Beckman, qui indique que le cancer du poumon a commencé à se développer, ni irradiation, ni obtention d'une image des poumons, ni détermination de marqueurs tumoraux, qui sont loin d'être toujours fiables, ne sont nécessaires. Il suffit de prélever des échantillons de cellules... de l'intérieur de la joue du patient. Le test détecte les changements dans la structure cellulaire en utilisant la lumière pour mesurer les changements.

Un microscope spécial développé par le laboratoire de Beckman rend l'examen abordable (environ 100 $) et rapide. Si le résultat du test est positif, le patient sera invité à poursuivre les tests. Preora Diagnostics, co-fondateur de Beckman, espère commercialiser son premier test de dépistage du cancer du poumon en 2017.

Au 21e siècle, les scientifiques surprennent chaque année avec des découvertes étonnantes qui sont difficiles à croire. Des nanorobots capables de tuer les cellules cancéreuses, de transformer les yeux bruns en bleus, de changer la couleur de la peau, une imprimante 3D qui imprime les tissus corporels (c'est très utile pour résoudre les problèmes) est loin d'être une liste complète des nouvelles du monde de la médecine. Eh bien, nous attendons avec impatience de nouvelles inventions !

Réalisations en médecine

L'histoire de la médecine fait partie intégrante de la culture humaine. La médecine s'est développée et formée selon des lois qui étaient les mêmes pour toutes les sciences. Mais si les anciens guérisseurs suivaient des dogmes religieux, alors le développement ultérieur pratique médicale s'est déroulée sous la bannière des découvertes grandioses de la science. Le portail Samogo.Net vous invite à vous familiariser avec les réalisations les plus importantes du monde de la médecine.

Andreas Vesalius a étudié l'anatomie humaine sur la base de ses autopsies. Pour 1538, l'analyse des cadavres humains était inhabituelle, mais Vésale croyait que le concept d'anatomie est très important pour les interventions chirurgicales. Andreas a créé des schémas anatomiques des systèmes nerveux et circulatoire et, en 1543, il a publié un ouvrage qui a marqué le début de la naissance de l'anatomie en tant que science.

En 1628, William Harvey établit que le cœur est l'organe responsable de la circulation et que le sang circule dans tout le corps humain. Son essai sur le travail du cœur et la circulation sanguine chez les animaux est devenu la base de la science de la physiologie.

En 1902 en Autriche, le biologiste Karl Landsteiner et ses collaborateurs découvrent quatre groupes sanguins chez l'homme et élaborent une classification. Connaissance des groupes sanguins grande importance dans la transfusion sanguine, qui est largement utilisée dans la pratique médicale.

Entre 1842 et 1846, certains scientifiques découvrent que des produits chimiques peuvent être utilisés en anesthésie pour engourdir les opérations. Au XIXe siècle, le gaz hilarant et l'éther sulfurique étaient utilisés en dentisterie.

Découvertes révolutionnaires

En 1895, Wilhelm Roentgen, alors qu'il expérimentait l'éjection d'électrons, découvrit accidentellement les rayons X. Cette découverte a valu à Roentgen le prix Nobel d'histoire de la physique en 1901 et a révolutionné la médecine.

En 1800, Pasteur Louis formule une théorie et croit que les maladies causent différents types microbes. Pasteur est véritablement considéré comme le "père" de la bactériologie et ses travaux ont donné l'impulsion à de nouvelles recherches scientifiques.

F. Hopkins et un certain nombre d'autres scientifiques du XIXe siècle ont découvert que le manque de certaines substances provoquait des maladies. Ces substances ont ensuite été appelées vitamines.

Dans la période de 1920 à 1930, A. Fleming découvre accidentellement de la moisissure et l'appelle pénicilline. Plus tard, G. Flory et E. Boris ont isolé la pénicilline pure et ont confirmé ses propriétés chez des souris atteintes d'une infection bactérienne. Cela a donné une impulsion au développement de l'antibiothérapie.

En 1930, G. Domagk découvre que le colorant rouge-orange affecte l'infection streptococcique. Cette découverte permet la synthèse de médicaments chimiothérapeutiques.

De plus amples recherches

Le docteur E. Jenner, en 1796, vaccine pour la première fois contre la variole et détermine que cette vaccination confère une immunité.

F. Banting et ses collègues ont identifié en 1920 l'insuline, qui aide à équilibrer la glycémie chez les personnes atteintes de diabète. Avant la découverte de cette hormone, ces patients ne pouvaient pas être sauvés.

En 1975, G. Varmus et M. Bishop découvrent des gènes qui stimulent le développement des cellules tumorales (oncogènes).

Indépendamment l'un de l'autre, en 1980, les scientifiques R. Gallo et L. Montagnier découvrent un nouveau rétrovirus, appelé plus tard virus de l'immunodéficience humaine. En outre, ces scientifiques ont classé le virus comme l'agent causal du syndrome d'immunodéficience acquise.