СОЗДАТЕЛИ
前往频道在 Telegram
СОЗДАТЕЛИ (бывший Biohacking_ev) – проект о современном здоровье семьи, генетике, питании и родительстве от команды доктора Попова @detsdoc Контакты info@biohackia.ru
显示更多6 404
订阅者
-124 小时
+87 天
-3230 天
数据加载中...
相似频道
标签云
进出提及
---
---
---
---
---
---
吸引订阅者
七月 '26
七月 '26
+30
在0个频道中
六月 '26
+35
在2个频道中
Get PRO
五月 '26
+32
在1个频道中
Get PRO
四月 '26
+128
在9个频道中
Get PRO
三月 '26
+68
在3个频道中
Get PRO
二月 '26
+56
在2个频道中
Get PRO
一月 '26
+103
在2个频道中
Get PRO
十二月 '25
+25
在0个频道中
Get PRO
十一月 '25
+36
在1个频道中
Get PRO
十月 '25
+67
在5个频道中
Get PRO
九月 '25
+69
在3个频道中
Get PRO
八月 '25
+331
在1个频道中
Get PRO
七月 '25
+225
在1个频道中
Get PRO
六月 '25
+83
在1个频道中
Get PRO
五月 '25
+86
在0个频道中
Get PRO
四月 '25
+110
在1个频道中
Get PRO
三月 '25
+126
在2个频道中
Get PRO
二月 '25
+110
在2个频道中
Get PRO
一月 '25
+122
在0个频道中
Get PRO
十二月 '24
+77
在2个频道中
Get PRO
十一月 '24
+101
在0个频道中
Get PRO
十月 '24
+116
在0个频道中
Get PRO
九月 '24
+231
在4个频道中
Get PRO
八月 '24
+128
在1个频道中
Get PRO
七月 '24
+207
在1个频道中
Get PRO
六月 '24
+425
在2个频道中
Get PRO
五月 '24
+106
在0个频道中
Get PRO
四月 '24
+180
在1个频道中
Get PRO
三月 '24
+152
在2个频道中
Get PRO
二月 '24
+118
在0个频道中
Get PRO
一月 '24
+143
在2个频道中
Get PRO
十二月 '23
+92
在0个频道中
Get PRO
十一月 '23
+220
在1个频道中
Get PRO
十月 '23
+143
在2个频道中
Get PRO
九月 '23
+263
在0个频道中
Get PRO
八月 '23
+76
在0个频道中
Get PRO
七月 '23
+178
在0个频道中
Get PRO
六月 '23
+215
在0个频道中
Get PRO
五月 '23
+91
在0个频道中
Get PRO
四月 '23
+105
在0个频道中
Get PRO
三月 '23
+87
在0个频道中
Get PRO
二月 '23
+316
在0个频道中
Get PRO
一月 '23
+161
在0个频道中
Get PRO
十二月 '22
+178
在0个频道中
Get PRO
十一月 '22
+151
在0个频道中
Get PRO
十月 '22
+398
在0个频道中
Get PRO
九月 '22
+209
在0个频道中
Get PRO
八月 '22
+303
在0个频道中
Get PRO
七月 '22
+280
在0个频道中
Get PRO
六月 '22
+562
在0个频道中
Get PRO
五月 '22
+210
在0个频道中
Get PRO
四月 '22
+3 773
在0个频道中
| 日期 | 订阅者增长 | 提及 | 频道 | |
| 27 七月 | +1 | |||
| 26 七月 | +1 | |||
| 25 七月 | 0 | |||
| 24 七月 | +3 | |||
| 23 七月 | 0 | |||
| 22 七月 | +1 | |||
| 21 七月 | +19 | |||
| 20 七月 | 0 | |||
| 19 七月 | 0 | |||
| 18 七月 | 0 | |||
| 17 七月 | +1 | |||
| 16 七月 | +1 | |||
| 15 七月 | 0 | |||
| 14 七月 | 0 | |||
| 13 七月 | 0 | |||
| 12 七月 | 0 | |||
| 11 七月 | +1 | |||
| 10 七月 | +1 | |||
| 09 七月 | 0 | |||
| 08 七月 | 0 | |||
| 07 七月 | 0 | |||
| 06 七月 | 0 | |||
| 05 七月 | +1 | |||
| 04 七月 | 0 | |||
| 03 七月 | 0 | |||
| 02 七月 | 0 | |||
| 01 七月 | 0 |
频道帖子
| 2 | Доброго утра, друзья!
Приготовили для вас (и ваших детей) красочный рассказ о работе глаза 👁️ ⤵️ | 144 |
| 3 | 🔍 #кисучёный #остеохондроз | 194 |
| 4 | Всем привет!
С возрастом опрорно-двигательная система претерпевает неизбежные изменения 🐛
Рассказываем про одно из них⤵️ | 177 |
| 5 | Доброго дня, Создатели!
Экзоскелеты, нейроинтерфейсы и высокотехнологичные протезы...🤖
Звучит как технологии будущего?
На самом деле многие из них уже сегодня помогают людям с двигательными нарушениями восстанавливать утраченные функции и возвращаться к привычной жизни.
Сегодня в рубрике #смотритечтонашли разбираемся, как работают современные нейротехнологии, какие из них уже применяются в клинической практике, а какие пока остаются перспективными разработками
Собственно сама статья здесь https://biomolecula.ru/articles/kuda-vedut-tekhnologii-pri-dvigatelnykh-narusheniiakh 😍
А в целях экономии вашего времени и сил (статья непростая и отнюдь не лаконичная), мы подготовили для вас саммари😊
🔴Паттерн движения обеспечивается согласованной работой множества структур нервной системы: моторной коры, мозжечка, базальных ганглиев, спинного мозга, периферических нервов и мышц.
🔴Нарушение работы любого из звеньев двигательной системы может приводить к различным двигательным расстройствам, включая слабость, нарушение координации, тремор или полный паралич.
🔴Современная диагностика выходит за рамки обычного неврологического осмотра и включает нейровизуализацию, электрофизиологические исследования, видеоанализ движений и цифровой мониторинг пациентов.
🔴Искусственный интеллект становится важным инструментом анализа походки, двигательной активности и раннего выявления прогрессирования заболеваний.
🔴Носимые датчики позволяют объективно оценивать двигательную активность человека в повседневной жизни, а не только в условиях клиники.
🔴Роботизированные системы и экзоскелеты помогают проводить интенсивную двигательную реабилитацию после инсульта и других неврологических заболеваний.
🔴Современные протезы постепенно становятся более функциональными благодаря миоэлектрическому управлению, сенсорной обратной связи и интеллектуальным алгоритмам управления.
🔴Интерфейсы «мозг–компьютер» позволяют преобразовывать сигналы мозга в команды для внешних устройств и рассматриваются как одно из наиболее перспективных направлений восстановления движений.
🔴На сегодняшний день большинство наиболее впечатляющих нейротехнологий остаются исследовательскими разработками и пока не стали стандартом клинической практики.
🔴Главные препятствия широкому внедрению технологий — необходимость крупных клинических исследований, стандартизации методов, оценки долгосрочной эффективности, безопасности, стоимости и доступности.
🔴Наиболее вероятный путь развития — интеграция различных технологий: цифрового мониторинга, алгоритмов искусственного интеллекта, роботизированной реабилитации, нейроинтерфейсов и традиционной клинической помощи. | 272 |
| 6 | 😘Правильный ответ: Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR)
☺️Ферритин — белок острой фазы. При воспалении его уровень повышается независимо от запасов железа, поэтому он может маскировать истинный дефицит железа.
☺️Трансферрин — "отрицательный" белок острой фазы. Во время воспаления его концентрация снижается.
☺️Сывороточное железо — значительно изменяется при воспалении, инфекции и других острых состояниях, поэтому малоинформативно само по себе.
☺️Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) — практически не зависят от воспалительной реакции. Их уровень отражает потребность тканей в железе и повышается при истинном дефиците железа, даже если в организме присутствует активное воспаление. | 338 |
| 7 | Какой лабораторный показатель меньше всего зависит от острой воспалительной реакции? | 286 |
| 8 | Доброго дня, Создатели🥰
Готовы продолжать тему обмена железа?
Поооехали 😎 | 253 |
| 9 | 🔍 #кисучёный #белок_острой_фазы | 293 |
| 10 | Приветствуем, друзья!
Записываем новое слово в свой словарик 🗂
(Скоро оно вам понадобится☝️🏼) | 292 |
| 11 | Всем большой привет!
На канале мы неоднократно освещали проблему антибиотикорезистентности (если хотите освежить эту тему или другие в своей памяти, то всегда можете обратиться к поиску ❤️ по ключевым словам или хэштегам).
А сегодня мы спешим к вам с хорошими новостями, ведь есть вероятность, что эту проблему всё-таки удастся решить благодаря новому исследованию российских учёных👨🏻🔬
Подробности о нём вы можете прочитать здесь ❤️ https://indicator.ru/medicine/kletki-killery-i-puzyrki-iz-nikh-pomogut-borotsya-s-ustoichivymi-k-antibiotikam-bakteriyami-08-07-2026.htm
А мы собрали всё самое важное в саммари ❤️
❤️Исследователи изучили способность естественных клеток-киллеров (NK-клеток) и выделяемых ими внеклеточных везикул (микроскопических пузырьков) воздействовать на бактерии, устойчивые к антибиотикам.
❤️Основное внимание уделялось бактериям группы ESKAPE (золотистый стафилококк, энтерококк, клебсиелла, синегнойная палочка, ацинетобактер и энтеробактер), которые являются одной из главных причин внутрибольничных инфекций и отличаются высокой устойчивостью к антибактериальным препаратам.
❤️В экспериментах использовали клеточную линию NK-92 и исследовали ее влияние на шесть представителей группы ESKAPE.
Было показано, что NK-клетки подавляют рост золотистого стафилококка, клебсиеллы, ацинетобактера и энтеробактера, однако не оказывают заметного воздействия на энтерококк и синегнойную палочку.
❤️Везикулы, выделенные NK-клетками, эффективно подавляли рост золотистого стафилококка, вступая с бактериями в непосредственный контакт. Предполагается, что они доставляют к поверхности бактерий белки, повреждающие клеточную мембрану. Точный механизм действия еще предстоит установить.
❤️После обработки везикулами золотистый стафилококк становился более чувствительным к клиндамицину: минимальная эффективная концентрация антибиотика снижалась примерно на 32%.
❤️Использование таких везикул в будущем может позволить уменьшить дозировки антибиотиков, повысить эффективность лечения и снизить риск побочных эффектов.
❤️Авторы подчеркивают, что технология пока находится на стадии фундаментальных исследований. Следующим этапом станет усиление антимикробных свойств везикул и разработка способов их применения в качестве основы новых антибактериальных препаратов или дополнения к существующей антибиотикотерапии. | 348 |
| 12 | 🔍 #вотонокак #рост | 316 |
| 13 | Приветствуем, друзья!
Уверены, вы знаете, что рост (как и вес) следует измерять по утрам⚫️
Почему, объясняем ниже ⤵️ | 258 |
| 14 | 💡Правильный ответ: Трансферрин
Трансферрин — основной белок плазмы крови, который связывает и транспортирует железо к тканям и клеткам организма ⭐ | 288 |
| 15 | Какой белок является основным переносчиком железа в плазме крови? | 298 |
| 16 | Приветствуем, Создатели!
В прошлый раз мы с вами разобрались с главным регулятором обмена железа ✅
Сегодня предлагаем продолжить тему круговорота железа в организме ⤵️ | 267 |
| 17 | 🔍 #кисучёный #денситометрия | 301 |
| 18 | Всем большой привет!
Кис Учёный уже спешит к вам с пополнением словарика⏬ | 292 |
| 19 | Доброго летнего дня, друзья!
Слышали ли вы когда-нибудь о фуллеренах? Может быть даже пробовали их на деле?
Если да, то непременно делитесь своими впечатлениями в комментариях ниже 🗯
Если нет, то мы нашли для вас статью 📃, которая раскрывает все тайны этих интересных веществ.
Читать полную статью здесь⏩ https://biomolecula.ru/articles/fullereny-neozhidannye-biologicheskie-svoistva-uglerodnykh-nanochastits
Читать наше саммари ниже⏬
✨ Фуллерены являются сферическими молекулами углерода, наиболее известной формой которых считается C₆₀, напоминающая по строению футбольный мяч.
✨ Первоначально биологические свойства фуллеренов оценивались неоднозначно: одни исследования указывали на возможную токсичность, другие — на выраженную антиоксидантную активность.
✨ Повышенный интерес к фуллеренам возник после сообщений о значительном увеличении продолжительности жизни лабораторных животных при использовании C₆₀, что потребовало объяснения молекулярных механизмов этого эффекта.
✨ С помощью квантово-химического моделирования было показано, что молекула фуллерена способна захватывать и удерживать несколько протонов внутри своей полости, изменяя распределение электрического заряда.
✨ Предполагается, что способность переносить протоны позволяет фуллеренам снижать мембранный потенциал митохондрий и уменьшать образование активных форм кислорода (вспомнить, что это такое можно здесь).
✨ Помимо влияния на перенос протонов, фуллерены способны непосредственно связывать свободные радикалы, благодаря чему проявляют антиоксидантные свойства.
✨ Для проверки гипотез были использованы бактериальные биосенсоры, позволяющие оценивать уровень окислительного стресса и повреждения ДНК.
✨ Экспериментальные результаты показали снижение уровня окислительных повреждений ДНК и уменьшение образования супероксид-анион-радикала при воздействии суспензии фуллерена C₆₀.
✨ Авторы подчеркивают, что полученные результаты являются предварительными и требуют дальнейших исследований, однако они подтверждают перспективность фуллеренов как потенциальных антиоксидантов и геропротекторов.
✨ В перспективе фуллерены могут найти применение в медицине для профилактики заболеваний, связанных с окислительным стрессом, а также в разработке средств, направленных на замедление процессов старения.
🔍 #смотритечтонашли | 385 |
| 20 | 🔍 #вотонокак #вкус | 331 |
