Зубной сенсор, умный скальпель, ARGUS, блокировка молекулы боли

Зубной сенсор, умный скальпель, ARGUS, блокировка молекулы боли
Тайваньские исследователи разработали зубной сенсор, избавляющий от дурных привычек
 
Команда исследователей из Национального тайваньского университета разработала сенсор, который крепится к зубу и помогает избавиться от дурных привычек – вроде курения и переедания. С точностью почти 94 процента сенсор способен распознать, ест человек, говорит, кашляет, курит, пьёт или просто дышит в каждый конкретный момент. Все собранные таким образом данные отсылаются специалисту-медику, который затем составляет точную картину привычек пациента – как положительных, так и отрицательных.
 

tooth-sensor-size-350x210

Пока, правда, создан только первый опытный образец, который питается извне, но исследователи работают над созданием новой версии, с внутренней батарейкой. Маленькое колечко можно будет крепить между двумя зубами, к протезу или брекетам – по ситуации. В любом случае учёные стараются учесть все нюансы, чтобы пациент ненароком не проглотил устройство, и мог избежать других возможных неприятностей. Кроме того, прибор сделан абсолютно водонепроницаемым, чтобы исключить повреждение электроники.

Мало того, по задумке исследователей, прибор будет оснащен Bluetooth, чтобы доктор мог загрузить самые последние данные на свой смартфон или планшет, как только пациент придёт на приём.

Зубные врачи тоже заинтересовались этим изобретением. Профессор факультета зубоврачебной практики Тревор Джонсон предположил, что зубные врачи могли бы использовать его как инструмент для своих исследований – чтобы получать данные о пациентах, которые имеют привычку, например, скрипеть зубами во сне, а затем отслеживать эффект от предпринимаемых мер.

«Умный скальпель» определяет рак по дыму
 ("Los Angeles Times", США)
Эрин Браун (Eryn Brown)
 

Скальпель

©  Фото Fotolia, Ruslan Grumble
Новое приспособление, анализирующее дым, поднимающийся в момент, когда электрохирургический скальпель разрезает или прижигает плоть, поможет врачам прямо во время операции определить, есть ли в удаляемых ими тканях раковые клетки или нет.

Используя масс-спектрометрию для определения состава ткани, превращающейся в дым, химик Золтан Такатс (Zoltan Takats) и его коллеги из Имперского колледжа в Лондоне и из других учреждений обнаружили, что они могут за считанные секунды определить, являются ли ткани злокачественными или нет. Липиды в дыме, возникающем при горении различных типов тканей,  имеют характерные признаки.

Такатс и его коллеги написали о своем «умном скальпеле» в работе, опубликованной в среду на сайте журнала Science Translational Medicine.

Если скальпель и методика анализа хорошо зарекомендуют себя в ходе клинических испытаний и пройдут аттестацию, проведение операций намного ускорится, заявил Такатс.
 
Иногда во время проведения операции по удалению опухоли хирурги сомневаются, является ли ткань раковой или доброкачественной.


Операция
Сегодня хирургам приходится делать перерывы в операции, пока в лаборатории проводят анализы на патологию. На это уходит полчаса, а иногда и больше, отметил Такатс, и все это время пациент вынужден находиться под воздействием анестезии, пока бригада хирургов ждет результат.

Теперь хирург с умным скальпелем может почти мгновенно узнать, с какой тканью он имеет дело, и сразу принимать решение по поводу дальнейших действий.

«Можно взять небольшой кусочек ткани в качестве образца, и результаты появятся на экране в считанные секунды. Это ускоряет проведение анализов и дает возможность брать больше образцов», - сказал Такатс.


Врач

Стремясь показать в своей работе, как работает эта технология с применением умного скальпеля, команда хирургов проанализировала несколько тысяч образцов злокачественных и нормальных тканей, взятых у 302 пациентов и создав базу данных по их характерным признакам.

Затем они раздали умные скальпели хирургам, которые зафиксировали данные по дыму в ходе 91 операции. Проанализировав характерные признаки, исследователи обнаружили, что могут определить разницу между больными и здоровыми тканями, а также между различными типами рака.

Образцы также анализировали с использованием традиционных методов выявления патологии, и оказалось, что «умный скальпель» показал правильные результаты со стопроцентной точностью, сообщили участники исследования.

«Мы доказали, что эта технология как минимум не хуже общепринятых», - сказал Такатс.

Умный  скальпель не всегда работает идеально. Например, как указал Такатс, трудно проанализировать дым от тканей, которые хуже образуют дым. Это в основном кожный покров и костные ткани. Но когда рак, появляющийся в коже и кости, распространяется на другие ткани и органы, его легко можно идентифицировать.

Хирург-онколог Джозеф Ким (Joseph Kim), работающий в центре «Город надежды» (City of Hope) в Дуарте, штат Калифорния, сказал, что на его взгляд, исследование проведено интересное, однако он не уверен, что новая технология поможет ему в его практической работе.

«Она заставляет вас сжигать ткани там, где вы бы не стали их сжигать, - заявил он. – Те операции, которые делаю я – я не уверен, что захочу вводить в них изменения».

Например, доктор Ким проводит онкологические операции на желудочно-кишечном тракте, и говорит, что не стал бы резать толстую кишку пополам при помощи электрохирургического скальпеля. Вместе с тем, он отметил, что умный скальпель может оказаться полезным для хирургов, которые чаще используют режущий и прижигающий инструмент, например, при проведении онкологических операции на груди.

По словам Кима, он с коллегами давно уже шутит на тему дыма, возникающего во время операции, считая, что вдыхать его довольно опасно.

«Мы все думали про этот дым с другой точки зрения, но, пожалуй, он может приносить пользу», – сказал он.

Для защиты от ожогов ученые заблокировали молекулы боли


Фото с сайта skincancer.org
Чтобы защитить кожу от солнца, нужно заблокировать молекулы, ответственные за ожоги и боль. Об этом авторы научной статьи сообщают в журнале PNAS.

Группе американских ученых удалось понять, что вызывает солнечный ожог кожи. Оказалось, за него несут ответственность молекулы TRPV4, находящиеся в эпидермисе.

При длительном нахождении человека на солнце появляются ожоги кожи и связанные с ними болевые ощущения. Ожог, в свою очередь, может неблагоприятно сказаться на здоровье человека. Именно он в ряде случаев становится причиной фотостарения и развития рака кожи.

Исследование проводили ученые из Университета Дьюка, Рокфеллеровского университета, Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Института медицины Говарда Хьюза. В ходе испытаний им удалось выяснить, что этот метод блокировки позволяет создать устойчивость кожи к ультрафиолету, предотвращает появление боли и повреждений кожного покрова.

Именно блокировка молекул поможет создать принципиально новое средство защиты от ультрафиолетового излучения. 

ARGUS: ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА, КОТОРАЯ ПОМОЖЕТ СЛЕПЫМ «ВИДЕТЬ»
Массив крошечных электродов, имплантируемых в сетчатку глаза, позволяет людям с нарушениями зрения видеть очертания предметов.
Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило использование протеза сетчатки Argus, разработанного компанией Second Sight. Итак, после почти двадцати лет исследований, разработок и клинических испытаний люди с нарушениями зрения получили реальный шанс увидеть хоть что-нибудь.


Электродный массив Argus.

Есть и ещё одно препятствие на пути внедрения технологии. Дело в том, что после появления устройства его одобрение властями может продлиться многие годы. В случае с Argus это привело к тому, что используемый сигнальный процессор попросту морально устарел, поскольку был спроектирован 10 лет назад. Понятно, что возможности современных электронных чипов могли бы вывести искусственное зрение на качественно новый уровень, но на это потребуются новые проверки, тесты и разрешения от регулирующих органов.

Разумеется, Second Sight рассматривает возможность апгрейда электроники Argus. Но ради ускорения инноваций на первых порах планируется лишь улучшение программного обеспечения для повышения разрешения картинки и автоматической регулировки яркости.

Кроме того, ведутся работы по имитации цветов. Для этого имплантированные электроды будут стимулироваться особым образом, что позволит пациентам различать, скажем, красный и зелёный. В городских условиях это сделает передвижение значительно более безопасным.


<img "="" data-cke-saved-src="http://compulenta.computerra.ru/upload/iblock/b38/b38e4fdb61d9b4abd8fce9bb7737dc7a_resized_width_7511475d2670fef5cde4bfed2860567f_500_q95.jpg" src="http://compulenta.computerra.ru/upload/iblock/b38/b38e4fdb61d9b4abd8fce9bb7737dc7a_resized_width_7511475d2670fef5cde4bfed2860567f_500_q95.jpg" height="333" width="500">
Ранее мы рассказывали о других разработках, призванных частично вернуть зрение слепым. К примеру, в Израиле создан прототип бионических контактных линз, позволяющих буквально «почувствовать» роговицей глаза изображение реального мира. Система преобразует картинку с камеры в электрические сигналы, которые затем пересылаются на линзу, формирующую на роговице «тактильный» эквивалент изображения.

А австралийские исследователи экспериментируют с вживлением массива электродов в область зрительной зоны коры головного мозга.
Ссылка на источник статьи:

http://mixstuff.ru/archives/32868
http://www.inosmi.ru/world/20130722/211195221.html
http://www.km.ru/zdorove/2013/08/06/plyazhnyi-otdykh/717481-dlya-zashchity-ot-ozhogov-uchenye-zablokirovali-molekuly-
http://compulenta.computerra.ru/tehnika/devices/10008371/