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
帖子存档
6 402
Доброго утра, друзья!
Приготовили для вас (и ваших детей) красочный рассказ о работе глаза 👁️ ⤵️
6 402
Всем привет!
С возрастом опрорно-двигательная система претерпевает неизбежные изменения 🐛
Рассказываем про одно из них⤵️
6 402
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.
6 402
😘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.
6 402
Какой лабораторный показатель меньше всего зависит от острой воспалительной реакции?
6 402
Приветствуем, друзья!
Записываем новое слово в свой словарик 🗂
(Скоро оно вам понадобится☝️🏼)
6 402
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.
6 402
Приветствуем, друзья!
Уверены, вы знаете, что рост (как и вес) следует измерять по утрам⚫️
Почему, объясняем ниже ⤵️
6 402
💡Правильный ответ: Трансферрин
Трансферрин — основной белок плазмы крови, который связывает и транспортирует железо к тканям и клеткам организма ⭐
6 402
Приветствуем, Создатели!
В прошлый раз мы с вами разобрались с главным регулятором обмена железа ✅
Сегодня предлагаем продолжить тему круговорота железа в организме ⤵️
6 402
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
