Бионический нос, чтобы наслаждаться ароматом роз
Более 20% населения в какой-то момент жизни могут столкнуться с потерей обоняния, известной как аносмия. Аносмия может быть вызвана травмой или заболеванием, и это распространенный симптом COVID-19 . Теперь нейропротез носа, разрабатываемый исследователями из Центра расстройств обоняния и вкуса Университета Содружества Вирджинии , может помочь людям с хронической аносмией, восстановив их обоняние. Устройство работает, преобразуя запах в радиоволны и передавая сигнал непосредственно в мозг, минуя обонятельные нервы . Концепция похожа на кохлеарный имплант : пользователи носят небольшой датчик, который улавливает аромат в воздухе и передает его на крошечный процессор, который преобразует его в определенную частоту и отправляет на приемник, имплантированный в мозг пользователя. Затем приемник посылает сигнал на электроды, которые стимулируют мозг, как если бы пользователь чувствовал этот запах. Если конечный продукт поступит в продажу, этот бионический нос однажды сможет помочь людям снова почувствовать запахи.
Напечатанные на 3D-принтере сердца помогут врачам тестировать методы лечения
Сердце у всех разное, и самая сложная часть лечения сердечных заболеваний — определить, какие методы лечения лучше всего подходят для конкретного пациента. В последние несколько лет исследователи из Массачусетского технологического института разрабатывают сердца, напечатанные на 3D-принтере, чтобы помочь кардиологам спасать жизни. Сначала специалисты делают снимки сердца пациента, а затем преобразуют их в цифровую модель. Они могут напечатать модель на 3D-принтере, используя гибкие чернила, создавая податливое сердце, анатомически и механически идентичное сердцу пациента. Врачи могут даже печатать на 3D-принтере артерии и клапаны и манипулировать этими деталями, чтобы тестировать различные методы лечения для состояния пациента. Хотя они не предназначены для трансплантации, эти сердца потенциально могут помочь врачам быстро подбирать лечение (например, выбирать правильный тип синтетического клапана для имплантации) для каждого отдельного человека.
Выращенные в лаборатории клетки сетчатки, которые ведут себя как настоящие
Исследователи, поддерживаемые Национальным институтом зрения, недавно совершили прорыв в борьбе с потерей зрения. Они не только вырастили в своей лаборатории настоящие клетки сетчатки человека, но и смогли заставить эти клетки формировать синапсы — связи, которые позволяют сетчатке захватывать изображения и в конечном итоге передавать их в мозг. В своем эксперименте ученые выращивали стволовые клетки в различных клетках, составляющих сетчатку глаза, таких как светочувствительные палочки и колбочки, которые в конечном итоге образовали рудиментарные органоиды (крошечные культуры тканей, полученные из стволовых клеток). Затем они разделили их на отдельные клетки, разорвав все образовавшиеся синапсы, и ввели в клетки молекулу, которая покажет, образуются ли новые синапсы. Всего через 20 дней различные типы клеток сформировали цепи и начали «общаться» друг с другом. Это вселяет надежду на восстановление зрения с помощью трансплантации. Однако клетки сетчатки — не единственные органоиды, которые исследователям удалось создать из человеческих стволовых клеток : в лабораториях были выращены органоиды печени , костей, кожи, мышц и даже мозга .
Роботизированные руки с осязанием
Роботизированные протезы для людей, потерявших руки, существуют уже более десяти лет; пользователи могут управлять устройствами, используя мышцы плечевого пояса или просто думая о конкретных движениях. Однако распространенная жалоба среди пользователей заключается в том, что протезы не ощущаются естественно. Исследователи из лаборатории нейроинженерии реабилитации Питтсбургского университета недавно успешно создали протезы рук с датчиками, которые «ощущают прикосновение». Когда человек захватывает объект рукой с датчиком, она передает ощущение прикосновения в нервную систему пользователя через имплантированный приемник рядом с позвоночником. Участники экспериментальных исследований сообщают об ощущении покалывания, похожем на естественное чувство осязания. Исследователи считают, что датчики помогут пользователям роботизированных рук выполнять действия более эффективно, а бионические части тела также могут уменьшить фантомные боли, связанные с потерей конечностей.
Лечение генетических заболеваний с помощью генной терапии
С момента разработки в 2012 году CRISPR-Cas9, молекулярного инструмента, способного исправлять дефекты ДНК путем активации или деактивации генов или их полного удаления, ученые пытаются использовать этот инструмент для лечения генетических заболеваний. После многочисленных проб и ошибок , а также споров , несколько методов лечения на основе генной терапии были одобрены FDA . Одна из терапий, основанных на редактировании генома, лечит наследственное заболевание крови, называемое бета-талассемией, при котором организм не вырабатывает достаточное количество красных кровяных клеток и, следовательно, не может доставлять достаточно кислорода к мышцам и органам. Однократная доза препарата генетически модифицирует некоторые собственные клетки крови пациента, чтобы они функционировали правильно. Исследователи надеются, что аналогичный подход к редактированию генома также вылечит серповидноклеточную анемию , мучительное генетическое заболевание крови, поражающее в основном людей африканского происхождения. Согласно сообщению издания STAT, клинические испытания метода лечения серповидноклеточной анемии на основе технологии CRISPR показали « длительный положительный эффект » для участников.
Новый дивный мир трансплантации органов от животных к людям.
Хроническая нехватка человеческих органов для трансплантации побудила группу хирургов предпринять шаг, который некоторые могут посчитать радикальным. В 2022 году, впервые в медицине, пациент с тяжелым заболеванием сердца получил совершенно новое сердце от свиньи . Это генетически модифицированное животное весом 109 кг было выращено специально для этой цели. Операция, проведенная в Медицинском центре Университета Мэриленда, прошла успешно: пациент пережил процедуру и через несколько дней уже дышал самостоятельно, сердце работало нормально. Однако пациент умер через два месяца после операции, вероятно, из-за свиного вируса , который был перенесен вместе с сердцем; ослабленная иммунная система пациента не смогла с ним справиться. Несмотря на печальный исход, многие считают эту экспериментальную операцию полезной для того, чтобы сделать ксенотрансплантацию вариантом для людей, нуждающихся в новых органах.
https://interestingfacts.com/
RSS Feed