Онкобольным поможет восстанавливаться оксигенная терапия
Лечение кислородом стимулирует иммунную систему и восстанавливает организм после лучевой терапии. Барокамеры более пятидесяти лет лечат кессонную болезнь, ожоги и трофические язвы, а теперь — и побочный эффект радиотерапии. Группа израильских ученых доказала эффективность применения сжатого воздуха в устранении последствий облучения онкологических больных, пишет журнал MEDICINE.
Воздух, которым мы дышим, на 21% состоит из молекул кислорода. О2 – необходимый компонент жизнедеятельности клеток. Гипербарическая терапия – метод вдыхания 100-процентного газа в герметичном пространстве. Гипербарическая терапия одобрена FDA (Управлением по контролю за продуктами и лекарствами) в качестве лечения:
— неизлечимых ран;
— отравления угарным газом;
— ожогов и декомпрессионной болезни.
Как проходит гипербарическая терапия? Представьте себе помещение, в котором несколько человек с закрытыми глазами лежат на кроватях под стеклянными колпаками. Это не анабиозная капсула для космических путешествий или спасательный бот звездолета в голливудском фильме, а больница, практикующая гипербарическую кислородную оксигенацию (ГБО).
Радиационное облучение, уничтожающее новообразования, действует как тяжелая артиллерия: одновременно «убивает» раковые клетки и вредит здоровым тканям. При этом масштаб ущерба зависит от дозы излучения, возраста пациента и площади воздействия. Последствия лучевой терапии могут появиться по окончании лечения или спустя недели, месяцы и даже годы и значительно вредить здоровью.
Группа израильских исследователей в составе Гальи Мизрахи, Эяля Берковича и Земера Ванга из Института гипербарической медицины доказали: вдыхание чистого кислорода в условиях декомпрессионной камеры стимулирует регенерацию организма и позволяет устранить побочные эффекты лучевой терапии опухолей.
В порядке исследования оксигенная терапия была назначена двум больным, страдающим тяжелыми последствиями лучевой терапии. 53-летняя пациентка подвергалась радиотерапии после удаления злокачественной опухоли в области шеи. Последующее за операцией облучение обернулось серьезными повреждениями ближайших тканей. У второго онкобольного, 72- летнего мужчины, страдающего раком простаты, радиацией поврежден толстый кишечник и мочевой пузырь. Курс лечения барокамерой составил 60 процедур периодичностью 5 раз в неделю.
Специалисты пришли к выводу, что лечение кислородом:
— ускоряет регенерацию облученной кожи;
— сокращает реабилитационный период.
В результате проведенной терапии подтвердилось облегчение симптомов и полное заживление облученных тканей у обоих пациентов, им удалось восстановиться спустя два месяца после лечения. Успех проекта демонстрируют рентгеновские снимки и отзывы самих пациентов, которые отметили улучшение состояния после оксигенации.
Израильские медики научились «склеивать» сложные переломы
В Израиле используются отвердевающие полимеры для фиксации осколков костей при хирургическом лечении переломов, сообщается на сайте одной из ведущих клиник в Хайфе.
Несколько недель назад в ортопедическом отделении успешно прошла операция по лечению патологического перелома предплечья у 40-летней пациентки. Причиной перелома являлись метастазы злокачественной опухоли, сформировавшиеся в костной ткани.
В процессе операции был выполнен небольшой разрез кожи, через который хирург подвел к участку перелома эластичный баллон, содержащий вещество для фиксации. В качестве проводника светового луча использовалось тонкое оптоволокно. Вся процедура проводилась под местной анестезией и заняла меньше времени, чем вмешательство с использованием металлических креплений.
Жидкое вещество – лучшая фиксация при переломах и лучшая альтернатива другим приспособлениям, выполненным из стали или титана. Израильские ортопеды заменили металл особым материалом, обладающим уникальными характеристиками. В неактивном состоянии он представляет собой жидкое вещество, которое может принимать любую форму и заполнять мелкие дефекты костной ткани. После того как на жидкость, содержащую мономерные соединения, воздействуют световым лучом с определенной длиной волны, происходит реакция полимеризации. В результате полимеризации свойства вещества меняются: оно затвердевает и фиксирует фрагменты костей.
По словам доктора Янива Керена, проводившего операцию, новая методика не уступает традиционной с точки зрения надежности и безопасности. При этом она значительно снижает риск осложнений, в том числе инфекций и побочных эффектов общего наркоза. Кроме того, после операции не остается заметных шрамов или рубцов. Ожидается, что фиксация переломов при помощи отвердевающих полимеров будет использоваться для хирургического лечения переломов в костях, которые не подвергаются значительным физическим нагрузкам: костях верхних конечностей, малой берцовой кости и т.д.
Грипп и ОРВИ победит искусственный интеллект
По данным ВОЗ, каждый год во время вспышек гриппа в мире заболевает около 15% населения, 250-500 тысяч из них умирают. У больных с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологией органов дыхания в период эпидемии смертность в десятки раз выше, чем в группе здоровых людей.
Но простудные заболевания, вызванные вирусными возбудителями в условиях современного мира, может изучить и победить искусственный интеллект! Об этом сообщает сайт научно-исследовательского центра в Израиле. Все мы знаем об интеллектуальных компьютерных системах, способных обрабатывать массивные объемы информации и самостоятельно принимать решения. Эти программы-алгоритмы находят применение во многих сферах, постепенно заменяя людей, и здравоохранение тому не исключение. Алгоритмы, основанные на машинном обучении, успешно используют для диагностики заболеваний, изучения генома, проведения хирургических операций, медицинской визуализации и создания лекарственных препаратов.
Недавно искусственный интеллект под руководством израильских ученых впервые самостоятельно разработал вакцину против вируса гриппа. Препарат уже прошел проверку на клеточных культурах и животных и показал себя намного эффективнее существующих. Если эффективность вакцины подтвердится, она сможет выйти на рынок уже в следующем году.
С подачи исследователей, интеллектуальная компьютерная система впервые смогла самостоятельно разработать противогриппозную вакцину.
Ученые создали программу, которая сканирует миллионную базу химических соединений, потенциально способных эффективно подавлять активность вируса гриппа. По словам исследователей, они обучили искусственный интеллект отыскивать соединения, способные активировать иммунную систему на борьбу с вирусом. На данный момент инновационная вакцина успешно протестирована на клеточных культурах и лабораторных грызунах.
Эксперименты на животных показали, что новый препарат, состав которого сгенерировали интеллектуальные компьютерные системы, совершенно безопасен, а его эффективность во много раз превышает все существующие аналоги. Ученые планируют, что в 12-месячном исследовании, подготовка к которому идет полным ходом, примут участие около 400 добровольцев. При этом исследователи отмечают, что применение искусственного интеллекта уже в ближайшем будущем позволит оптимизировать разработку фармацевтических средств, существенно сократив время производства, и сэкономить миллионы долларов.

Время не ждёт: профилактика в золотую пору
Сердце и вирусный марафон: как не пропустить опасность
Детский невролог: важно не пропускать консультации
Нервная система: мишень для вирусов
«Арбузные гормоны»: как сладкое лето незаметно убивает поджелудочную