Рубрика «Биотехнологии» - 93

Роман Чернышев: «Нас ждет медицина предупреждающая вместо медицины реагирующей» - 1

Продолжаем серию интервью с лидерами индустриальных практик DataArt. Наши редакторы Даниэль Лурье и Вадим Мазин поговорили о медицинских технологиях с Романом Чернышевым, лидером медицинской практики. Обсудили медицинские wearables, «умные протезы», консервативность индустрии, Big Data в медицине и многое другое.

— Кто сейчас главный на рынке медтеха — стартапы или корпорации?

— На этот вопрос нет простого ответа. Медицина в силу неизбежной консервативности очень медленно адаптируется к новым технологиям. Здесь — огромный потенциал, множество новых идей и технологий, которые обещают перевернуть все с ног на голову и сделать медицину абсолютно другой, но это обновление займет очень долгое время. Все инновационные идеи проходят через несколько продолжительных этапов — от зарождения в стартапах и академических учреждениях, где они обкатываются, но большого влияния на индустрию не имеют, до осознания потенциала большими игроками, которые уже имеют ресурсы для изменения ландшафта и перевода инноваций в мейнстрим.

Приведу пример. Пару лет назад было множество стартапов, которые создавали решения для телемедицины — всякие платформы, с помощью которых люди могли получить медицинскую консультацию удаленно. Это было невероятно популярное направление, однако широкого внедрения так и не случилось. Сейчас ситуация постепенно меняется — индустрия начинает принимать правила игры. Буквально месяц назад к DataArt обратилась одна из крупнейших в мире страховых компаний, чтобы мы разработали именно такой проект — решение для телемедицины. Вот у них, с их ресурсами, с их проникновением везде и всюду и серьезным влиянием на индустрию, есть шанс кардинально поменять все сложившиеся правила. А всего пару лет назад им это было абсолютно неинтересно.

Я думаю, через пять лет там, где сейчас обосновались стартапы, будут большие компании. Но появятся новые ниши, которые создадут и займут новые стартапы. Именно этот процесс и двигает индустрию вперед.
Читать полностью »

image

Группа корейских учёных из нескольких институтов, занимающихся нейромедициной и исследованиями деятельности мозга, обнаружили химическое вещество, устраняющее симптомы болезни Альцгеймера и улучшающее когнитивные способности у мышей. Вещество мышам давали, просто растворяя его в воде.

Препарат, оказавший такое удивительное воздействие на мозг млекопитающих – это довольно известное соединение EPPS (или HEPPS — 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propanesulfonic acid). В биохимии и биологии оно используется в качестве буферного раствора, сохраняющего кислотность при добавлении в смесь кислот или оснований.

Наукой пока не установлены причины и протекание болезни Альцгеймера. Симптомами болезни являются расстройство кратковременной памяти, нарушение речи и когнитивных функций. Известно лишь, что примерно 1% случаев заболеваний происходят по генетическим причинам. Болезнь Альцгеймера – самая распространённая причина деменции.

Ключевая особенность болезни — накопление амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков в тканях мозга. Пока учёные, борющиеся с болезнью, умеют в некоторых случаях останавливать образование новых белковых бляшек — но вымывать уже имеющиеся бляшки из мозга пока не удавалось.
Читать полностью »

Мы давно знаем о двух видах жировой ткани — «белой», запасающей жир, и «бурой», которая его сжигает. Врачи долго были уверены, что бурая жировая ткань есть только у младенцев, но выяснили, что она есть и у взрослых, но в меньших количествах. Семь лет назад учёные обнаружили бежевые клетки — они, как и бурые, перерабатывают жир.

Исследователи из Университета Киото обнаружили, что рыбий жир трансформирует жиросохраняющие клетки в жигосжигающие клетки, которые могут сократить набор веса в среднем возрасте. Рыбий жир активирует рецепторы в желудочно-кишечном тракте, активируют симпатическую нервную систему и запускают липолиз.

image
Читать полностью »

Приветствуем вас на страницах блога iCover! Как доказала совместная группа исследователей из Вашингтонского и Калифорнийского университетов, изменение структуры и формы молекулы ДНК влечет за собой изменение ее электрической проводимости. Такая зависимость, по мнению ученых, позволяет использовать молекулу ДНК в качестве микроскопического электромеханического переключателя, который сможет быть использован в наноразмерных молекулярных вычислительных устройствах нового поколения.

ДНК, как электромеханический переключатель для наноразмерных вычислений - 1
Читать полностью »

Глубоководную бактерию накормили чистым электричеством - 1Растения используют фотосинтез с хлорофиллом для генерации электричества, которое затем сохраняется в виде сахаров, необходимых для жизни. Растения получают энергию от Солнца.

У животных действует иной механизм: они берут электроны из окружающей среды с помощью процесса, который называется хемосинтез: окислительно-восстановительные реакции, в которых окисляются химические соединения, богатые энергией: неорганические, например, молекулярный водород, сера или органические — углеводы, жиры, белки, парафины и т.д.

В общем, до сих пор науке было известно две экосистемы: фототрофы и хемотрофы. Но японским учёным из университета Токио и Центра науки устойчивых ресурсов RIKEN явно не нравится такая гармония. Сейчас они изучают третью экосистему, которую назвали «электро-экосистема» (электротрофы?). Японцы изучают бактерий, способных питаться чистым электричеством.
Читать полностью »

Немного о гормонах - 1

Со школьного курса биологии, думаю, всем известно, что наш организм регулируется нервной и эндокринной системами, которые в свою очередь напрямую влияют на работу друг друга.

В этой статье мне бы хотелось немного рассказать о гормонах. Все о них слышали, все знают некоторые из них и даже могут сходу назвать несколько известных. Но мало кто задумывается, насколько сильно они влияют на нас.

Что же такое гормоны?
Читать полностью »

Приветствуем вас на страницах блога iCover! Представляем вашему вниманию видеоролики победителей ежегодного конкурса Nikon Small World, дающие прекрасную возможность не только представить, но и своими глазами увидеть и оценить всю сложность и многообразие процессов, ежесекундно происходящих в окружающем нас микромире.

image
Читать полностью »

Приветствуем вас на страницах блога iCover! Эксперименты японских нйеробиологов, проведенных в уходящем 2015 году позволили сделать удивительный вывод: формирование эмпатии между хозяином и его собакой становится возможным благодаря тонкому механизму положительной обратной связи, аналогичной той, которая имеет место в отношениях матери и ребенка. Оказалось, что в отличие от прирученных волков, собаки часто стремятся поймать взгляд хозяина, что влечет за собой выраженное повышение у последнего уровня нейрогормона окситоцина, ответственного за развитие чувства привязанности, заботы и формирование положительного эмоционального фона. Подробнее о результатах проведенных исследований мы расскажем в нашей сегодняшней статье.

image
Читать полностью »

Найдено потенциальное лекарство от цирроза печени - 1
Патологические кровеносные сосуды (белые окружности) проявляют высокую экспрессию белка CPEB4 в циррозной ткани

Цирроз печени входит в число десяти основных причин смерти в мире среди совершеннолетних и, по статистике, это основная причина для пересадки печени. Одновременно он является главным фактором возникновения рака печени. Исследователи из Института исследований в биомедицине в Барселоне (IRB Barcelona) считают, что именно последний факт может быть ключевым для предотвращения и лечения этого заболевания.
Читать полностью »

image

Биологи из Иллинойского университета представили отчёт о механизме, который отвечает у бактерий за хемотаксис — двигательная реакция, вызванная внешними раздражителями. Устройство этой структуры, отдалённо напоминающей органы чувств и нервную систему организмов, было подробно изучено на молекулярном уровне.

Бактерии способны двигаться по направлению к веществам, привлекательным для них (обычно это питательные вещества – сахара, аминокислоты), и уходить от отталкивающих их веществ (жирные кислоты, спирты). При этом бактерии обладают большой чувствительностью, и способны реагировать на изменения концентрации веществ на 0,1%. Кроме того, рецепторы бактерий способны реагировать на свет.

«На поверхности бактерии имеются тысячи рецепторов, сканирующих окружающую среду, и сообщающих бактерии, что нужно делать»,- поясняет профессор Клаус Шультен [Klaus Schulten]. Процесс напоминает работу органов чувств у высших животных, за исключением того факта, что у бактерий нет центральной нервной системы. И всё-таки они способны не только реагировать на внешние раздражители, но и использовать механизм рудиментарной памяти, позволяющий им выживать.

Поверхностные рецепторы передают информацию на более глубокий слой белков, называемый киназой, которая интерпретирует полученные данные, на основании чего даёт команды «продолжаем движение» или «меняем направление». В последнем случае эта киназа передаёт химическую команду другой киназе, которая непосредственно контролирует движения жгутика бактерии.
Читать полностью »


https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js