May 18, 2023

Когнитивная витаминка выпуск от 19.05.2023


Новый модуль для 3D-анализа анатомии человека изобрели Самарские инженеры.

Новый модуль «Радиология» для интерактивного анатомического стола «Пирогов» разработали специалисты Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России. Он позволит студентам-медикам быстро научиться определять анатомические объекты при компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ).

«Пирогов» — это программа-симулятор визуализации анатомии человеческого тела. На экране интерактивного стола есть возможность подробно рассмотреть все системы и органы человеческого организма – полученные модели можно разворачивать на 360 градусов. Как пояснила руководитель лаборатории 3D-моделирования тела человека Центра компетенций НТИ на базе СамГМУ Айкуш Назарян, модуль «Радиология» можно будет применять для обучения студентов медицинских вузов. Это повысит качество обучения и сделает применение КТ и МРТ непосредственно при лечении более эффективным.

«Модуль «Радиология» интегрируется в анатомический стол «Пирогов», который используется в большинстве российских медицинских вузов для подготовки студентов, но особая ценность в том, что его можно использовать при подготовке врачей-ординаторов по профилю «Рентгенология» и «Лучевая диагностика и лучевая терапия». Для многих врачей, которые уже работают в области рентгенологии, этот модуль также может стать отличным подспорьем», — отметила Айкуш Назарян.

По словам разработчиков, важной особенностью модуля стало то, что при работе с ним обучающийся сразу видит выделенную область на КТ или МРТ, и параллельно эту же область на 3D-модели органа. Так ему становится понятно, какая часть органа перед ним. При этом на исследованиях подкрашивается контур анатомического объекта, тогда как у аналогов она просто обозначается «булавкой».

На сегодняшний день модуль позволяет изучать, как выглядят органы на КТ или МРТ без патологий.

«Разработанные анатомические модели отличаются особой точностью и достоверностью, — подчеркнул директор Центра компетенций НТИ СамГМУ Алексей Комягин. — С помощью анатомического атласа можно изучать различные дисциплины: топографическую и патологическую анатомию, судебно-медицинскую экспертизу, хирургию, офтальмологию, стоматологию, отоларингологию и другие. Эта разработка уже широко известна за пределами России — сегодня ее применяют в десяти странах мира».

Источник: Наука.рф

Второй энергоблок Белорусской АЭС подключили к энергосистеме Белоруссии

13 мая в 13-24 час. на Белорусской АЭС состоялось первое включение в сеть второго энергоблока, в объединенную энергосистему страны выданы первые киловатт-часы электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

Как отметил глава ведомства, осуществлен один из самых важных подэтапов энергетического пуска блока. По его словам, пуск стал результатом масштабной работы, связанной с наладкой и монтажом оборудования, подготовительными операциями перед толчком турбины и тестирование ее работы на холостом ходу.

В Минэнерго пояснили, что синхронизации турбогенератора и энергосистемы предшествовал вывод реакторной установки в критическое состояние и на минимально контролируемый уровень мощности с её дальнейшим повышением до 40%. В министерстве заверили, что все технологические операции выполнены с соблюдением необходимых требований безопасности. В ближайшее время специалисты продолжат поэтапное повышение мощности реактора до 100%. Затем запланирована опытно-промышленная эксплуатация, которая предусматривает испытания оборудования и технологических систем в различных режимах работы, в том числе при отключении блока от сети. При этом старт промышленной эксплуатации блока запланирован на 2023 год.

Белорусская АЭС расположена на северо-западе страны в Гродненской области близ границы с Литвой. Строительство станции началось в 2013 году. Согласно проекту станция состоит из двух энергоблоков.

АЭС построена с помощью России по российскому проекту.

Источник: Комсомольская правда

Способ безопасной вакцинации без иглы разработали в СГУ

Исследователи из Саратова и Санкт-Петербурга разработали метод вакцинации, для которого не нужны уколы иглой. Они предложили наносить препараты прямо на кожу, затем при помощи ультразвука их доставят вглубь покрова на специальных носителях. Это позволит активировать клетки врожденного иммунитета, которых в коже очень много. По словам разработчиков, такой подход безопасен, гигиеничен и может стать альтернативой классической вакцинации в будущем.

Как отмечают ученые, метод очень перспективный: активация клеток врожденного иммунитета вызывает сильный адаптивный иммунный ответ. В результате такое введение вакцин зачастую оказывается более эффективным, чем подкожные и даже внутримышечные инъекции.

В своем исследовании ученые из Саратовского государственного университета (СГУ) имени Н. Г. Чернышевского вместе с коллегами из НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева предложили вводить препараты по волосяным фолликулам. Для этого они поместили вакцину от гриппа в очень маленький носитель-матрицу из карбоната кальция и нанесли ее на кожу лабораторным мышам. Частицы карбоната кальция выбрали потому, что это биологически безопасное соединение входит в состав костей и организм его не отторгает. К тому же такие контейнеры могут вместить в себя большое количество вакцины и после выполнения своей работы рассасываются без образования токсичных продуктов.

Для доставки частиц в кожу использовали сонофорез — ультразвуковое воздействие, широко применяемое в физиотерапии. Ультразвук позволил матрице обойти препятствия в виде рогового слоя кожи и добраться до иммунокомпетентных клеток через волосяные фолликулы. Чтобы проверить эффект от вакцинации, ученые измерили в плазме крови концентрацию иммуноглобулинов G (IgG) — одного из классов антител, с помощью которых организм может уничтожать патогены, — у мышей, получавших обычную внутримышечную и новую чрескожную вакцину.

Ученые обнаружили, что при обычном внутримышечном введении препарата у мышей преобладали IgG1 антитела, которые отвечают за гуморальный иммунитет (защита за счет антител). Они сохраняются, как правило, в течение нескольких месяцев. Наоборот, при чрескожной вакцинации у мышей было больше IgG2 антител, отвечающих за клеточный иммунитет (за счет работы специальных иммунных клеток) и способствующих более долгой защите. Исследование показало, что использование матриц-носителей обеспечивает в три раза большее количество антител IgG2, чем введение обычного раствора вакцины тем же самым чрескожным способом. По другим показателям эффективности новый метод также не уступал традиционной внутримышечной инъекции.

«Результаты свидетельствуют о перспективности разрабатываемого подхода в качестве альтернативы традиционной внутримышечной иммунизации. В будущем нам предстоит оценить, какие дозировки нужны для формирования желаемого иммунного ответа, а также проверить защитные свойства предлагаемой формы вакцины при заражении вирусом гриппа», — рассказала руководитель проекта, старший научный сотрудник лаборатории «Дистанционно управляемые системы для тераностики» Научного Медицинского Центра СГУ Юлия Свенская.

Предложенный учеными подход поможет в разработке альтернативных методов вакцинации пациентов с пониженной реакцией иммунитета. Исследователям еще предстоит выяснить, с какими типами вакцин можно работать с помощью этого метода. Совершенствование подхода поможет снизить смертность от гриппа пожилых и людей, страдающих от иммунных заболеваний.

Источник: Наука.рф

Новый класс препаратов против ВИЧ разработали российские химики

Прототип лекарственного средства от ВИЧ создали сотрудники лаборатории биомедицинской химии Федерального исследовательского центра (ФИЦ) Биотехнологии РАН вместе с американскими и итальянскими коллегами. Как сообщили в пресс-службе центра, в отличие от существующих на рынке лекарств, разработка способна полностью уничтожать вирус в организме, а не переводить болезнь в хроническую форму.

Вирус иммунодефицита человека каждый год заражает 1,5 млн человек. 38,4 млн живут с этой инфекцией, 2,73 млн из них — дети. Вылечить ВИЧ пока практически невозможно. Принимая комбинацию антиретровирусных препаратов, зараженные получают шанс вести нормальную жизнь. Специальная терапия помогает бороться с вирусами, но не излечивает пациентов полностью. Кроме того, у людей развивается устойчивость к лекарствам. Химики из ФИЦ Биотехнологии РАН вместе с коллегами из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле и итальянского Университета Кальяри создали новый класс соединений для борьбы с ВИЧ — N-фенил-1-(фенилсульфонил)-1H-1,2,4-триазол-3-амины.

Как уточнили в пресс-службе, прототип лекарственного средства нового поколения способен убивать ВИЧ прямо в его «логове» — в нейронах. Синтезированная российскими учеными молекула станет основой нового препарата – она может проникать в нейроны, уничтожать там вирус и блокировать обратную транскриптазу ВИЧ — фермент, отвечающий за размножение вируса. При этом экспериментальная молекула полностью безопасна для нейронов.

«Обратная транскриптаза — это фермент, который позволяет вирусам создавать собственные копии внутри клетки. С его помощью такие вирусы, как ВИЧ или вирус гепатита B, у которых наследственная информация содержится в виде РНК, переводят ее в ДНК, чтобы превратить зараженную клетку в фабрику по производству новых вирусов. Ингибиторы обратной транскриптазы подавляют синтез новых вирусных частиц. Поэтому такие разработки занимают важнейшее место в антиретровирусной терапии», — рассказал со-ведущий автор работы, доктор фармацевтических наук, заведующий лабораторией биомедицинской химии ФИЦ Биотехнологии РАН Вадим Макаров.

Ученые пошли по пути создания нового класса ингибиторов при помощи классического подхода медицинской химии. Им помогли исследования того, как структура молекул влияет на их биологическую активность. Мишенью для их препарата стали, в том числе, мутантные штаммы, которые чаще всего перестают реагировать на терапию.

«Мы создали и оптимизировали более 250 соединений-кандидатов на разработку нового препарата от ВИЧ. Все они оказались активны против клинически значимых штаммов вируса в очень низкой, пикомолярной концентрации. Это дает нам надежду на разработку препарата, который не будет настолько токсичным, как имеющиеся аналоги», — отметил Вадим Макаров.

По мнению ученых, новый препарат может приблизить современную медицину к полному избавлению от ВИЧ-инфекции с минимальными побочными эффектами. К настоящему времени они синтезировали уникальную молекулу, которая станет основой лекарства нового поколения, провели доклинические исследования, изучили токсичность и фармакинетику потенциального препарата.

Работа опубликована в Journal of Medicinal Chemistry.

Источник: Наука.рф

В России разработали экзокисть для увеличения силы руки при тяжёлой физической работе

В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разработали антропометрическую модель усилителя кистевого хвата на основе аддитивных технологий. Экзорука может найти применение в медицине. Об этом сообщили в пресс-службе программы Минобрнауки РФ "Приоритет 2030".

Отмечается, что новую версию экзокисти предложила студентка ГУАП Татьяна Ушакова. Изделие отличается жароустойчивостью и прочностью. Перчатка обеспечивает безопасность благодаря своему корпусу, который изготовлен из высокопрочного пластика.

"Изначально разработка была предназначена для реабилитации людей с повреждёнными верхними конечностями как сгибатель-разгибатель, но потом мы перешли на помощь рабочим с промышленных и производственных предприятий: логистика, складские перемещения грузов, работы, связанные с габаритными объектами", — пояснил руководитель проекта, заместитель директора института ФПТИ ГУАП по научной работе Станислав Назаревич.

Использовать перчатку для снижения нагрузки и увеличения скорости работы также смогут врачи, выполняющие операции без автоматизированных технологий.

По словам Ушаковой, экзоперчатка может управляться двумя способами: тактильным (с помощью нажатия кнопок или сенсорных панелей), а также через гелевые электроды, считывающие импульс.

Проект получил серебряную медаль в конкурсе "Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года" на выставке инноваций HI-TECH.

Источник: MASHNEWS 

В ДНР восстановлено 1234 объекта за 4 месяца

В январе-апреле 2023 г. в Донецкой Народной Республике при содействии шеф-регионов восстановлены 370 объектов социальной сферы и 864 многоквартирных дома, – сообщает премьер-министр ДНР Евгений Солнцев.

«В строительстве и реконструкции больниц, школ, детских садов и других объектов социально-культурной сферы, а также жилья и инфраструктуры принимают участие регионы всей России. В работах задействованы 33293 специалистов и 3743 единицы спецтехники», – уточнил премьер-министр.

С 2022 г. к началу апреля 2023 г. в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях были восстановлены более 9,5 тыс. объектов энергетики, жилищного и дорожного хозяйства, социальной сферы. В том числе – свыше 1,5 тыс. жилых домов, 1,3 тыс. школ, 1,23 тыс. детских садов, 415 объектов здравоохранения, 830 км автомобильных дорог и 18 искусственных сооружений.

Источник: metalinfo.ru

Новый отечественный электробус "Орион" завершил обкатку

Новый двухсекционный электробус "Орион" завершил обкатку. Машина прошла по территории завода и улицам Вологды более 240 км. Разработчик "Ориона" — вологодская компания "Транс-Альфа". Об этом сообщает пресс-служба Петербургского бюро транспортной информации.

В ходе обкатки специалисты убедились в  нормальной работе всех узлов и агрегатов.

"Вологодское предприятие сегодня единственное в стране строит низкопольные сочленённые троллейбусы. Наработанный опыт и проверенные технологии специалисты завода использовали для создания новой модели электрического транспорта", — говорится в сообщении.

Электробус представят на IV Международном транспортном фестивале SPbTransportFest, который пройдёт в Петербурге 18–20 мая. Затем машину испытают специалисты петербургского ГУП "Пассажиравтотранс".

В создании электробуса принимало участие более 25 специалистов. Длина "Ориона" — 18 м, пассажировместимость — 154 человека. Он может проходить без зарядки более 240 км. Общая ёмкость тяговых литий-кобальт-марганцевых батарей (всего их на борту 18) — 650 киловатт-часов. Заряжаться электробус будет в парке по ночам.

Источник: MASHNEWS