Уже сейчас некоторые компании начали предлагать простые способы проведения генетических тестов

Исторически в развитии медицины в человеческом обществе можно выделить три крупных этапа. На первом этапе, продолжавшемся десятки тысяч лет, в медицине царили суеверие, колдовство и слухи. В этот период были открыты некоторые полезные травы и химические вещества, такие как аспирин, но научного метода поиска новых лекарств и способов лечения не существовало. Второй этап развития медицины начался в XIX веке, когда появилась микробная теория болезней и сформировались представления о гигиене.

Третья стадия развития – это молекулярная медицина. Медицина проникает вглубь вещества, к атомам, молекулам и генам. В 1953 году было сделано одно из важнейших открытий всех времен — Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик раскрыли структуру ДНК, имеющую форму двойной спирали. Длина одной нитки ДНК в распутанном виде составляет около двух метров. Такая нитка представляет собой последовательность из 3 млрд. азотистых оснований, которые обозначаются буквами А, Т, С, С (аденин, тимин, цитозин и гуанин) и несут в себе закодированную информацию.

Секвенирование генома человека — одно из самых значительных прорывов человечества в области медицины. Расшифровка генома — кратчайший путь к новым успехам в медицине и биотехнологии. Стремительное развитие молекулярной генетики привело к возникновению проекта «Геном человека» — важнейшей вехи в истории медицины. Ударная программа секвенирования всех генов человеческого организма обошлась примерно в 3 млрд. долларов и включала в себе работу сотен ученых по всему миру. Успешное завершение проекта в 2003 году ознаменовало начало новой эпохи в науке.

Уже сейчас некоторые компании начали предлагать простые способы проведения генетических тестов, которые могут показать предрасположенность к различным заболеваниям, включая рак груди, нарушения свертываемости крови, кистозный фиброз, заболевания печени и многие другие. Также ожидается, что информация о геноме человека поможет поиску причин возникновения рака, болезни Альцгеймера и другим областям клинического значения и, вероятно, в будущем может привести к значительным успехам в их лечении.

Наномедицина, как междисциплинарное направление медицинской науки, в настоящее время находится в стадии становления. Ее методы только выходят из лабораторий, а большая их часть пока существует только в виде проектов. Однако большинство экспертов считает, что именно эти методы станут основополагающими в XXI веке. Национальный институт рака США в самое ближайшее время собирается применять достижения наномедицины при лечении рака. Ряд зарубежных научных центров уже продемонстрировал опытные образцы в областях диагностики, лечения, протезирования и имплантирования.

Современная медицина, технический прогресс, фармакологические исследования, прорывы в области генетики, нанотехнологиях и исследовании микромира человеческого организма – все это инструменты, без которых существование человека в настоящее время кажется уже немыслимым. И пусть многое еще только предстоит разузнать и тщательно изучить, мы уже сейчас можем утверждать, что возможности медицинской науки практически безграничны, а прогресс человечества остановится еще совсем не скоро.


Узнайте больше

Книги

Глик, Б. Молекулярная биотехнология. – Москва: Мир, 2002. – 589 с.

Это современное руководство по биотехнологии, написанное авторитетными канадскими учеными. В книге подробно изложены основы генной инженерии: механизмы репликации; методы клонирования, амплификации и секвенирования ДНК; конструирование рекомбинантных ДНК и т.д. Большое внимание уделено генной терапии и связанными с ней морально-этическими проблемами.

Местонахождение: центральная библиотека.


Егорова, Т.  Основы биотехнологии. — Москва: Академия, 2008. – 208 с.

В книге изложены и обобщены традиционные и новейшие технологии, основанные на достижениях биохимии, молекулярной и клеточной биологии, рассмотрены социально-экономические проблемы и перспективы развития биотехнологии в третьем тысячелетии.

Местонахождение: центральная библиотека, библиотека семейного чтения.


Каку, М. Физика будущего. – Москва, 2012. – 584 с.

Кому, как не ученым-физикам, рассуждать о том, что будет представлять собой мир в 2100 году? Как одним усилием воли будут управляться компьютеры, как силой мысли человек сможет двигать предметы, как мы будем подключаться к мировому информационному полю? Возможно ли это? Оказывается, возможно и не такое. Искусственные органы; парящие в воздухе автомобили; невероятная продолжительность жизни и молодости — все эти чудеса не фантастика, а обоснованные прогнозы научного мира.

Рассматриваются несколько этапов развития медицины в 21 веке, предсказано развитие медицинской науки до 2100 года.

Местонахождение: центральная библиотека, библиотека им. Л. А. Гладиной.


Лучинин, А. Психогенетика. – Москва, 2005. – 158 с.

В книге изложены достижения современной психогенетики. Раскрываются вопросы, связанные с методами психогенетических исследований.

Местонахождение: центральная библиотека.


Сазыкин, Ю. Биотехнология. – Москва, 2006. – 256 с.

В книге рассматриваются основные объекты биотехнологии, способы их создания и совершенствования методами клеточной и генетической инженерии, возможности интенсификации биотехнологического производства методами инженерной энзимологии.

Местонахождение: центральная библиотека.


Уильямс, Л. Нанотехнологии без тайн. – Москва, 2010. – 368 с.

Эта книга предназначена тем, кто хочет познакомиться с основами нанотехнологии (нанобиотехнологии, наномедицина, наноматериалы и др.), кому интересно узнать о том, как нанотехнологии влияют на биологию и химию, окружающую среду и медицину.

Наномедицина – это область медицины, в которй лечение болезней и операции выполняются на молекулярном уровне. Подробно и занимательно описываются многочисленные вопросы от самых простых до самых сложных и интересных.

Местонахождение: центральная библиотека.


Статьи из периодических изданий

Аксенова. Л. Разрешите представиться: ваша ДНК // Наука и жизнь. – 2012. — № 4. – С. 20 – 27.

Гены человека могут рассказать о многом: о предрасположенности к заболеваниям; о восприимчивости к лекарственным препаратам; о личных качествах и способностях человека. В статье рассказывается о развитии новой области медицины – индивидуальном генотипировании.

Аксенова, Л. Нобелевская премия по медицине и физиологии 2012 года. Успехи регенеративной биологии // Наука и жизнь. – 2012. — № 12. – С. 34 – 37.

О работе в области развития и получения индуцированных стволовых клеток японского ученого Синъя Яманаке и британского биолога Джону Гердону.


Ссылки действительны на 30.03.2022

Вверх

Составитель Т. А. Беляева.

Обновлено: 20.03.2023

Мир вокруг нас меняется стремительными темпами. То, что казалось невозможным несколько лет назад, сегодня получает реальное воплощение в жизнь. По мнению ученых, в сфере научных – фундаментальных, технических и в том числе медицинских – открытий человечество находится на витке ускорения. Странные фантазмы выдумщиков нашего мира оказываются возможными и, более того, в полной мере служат улучшениюи облегчению жизни всего человечества. Современная медицина, технический прогресс, фармакологические исследования, прорывы в области генетики, нанотехнологиях и исследовании микромира человеческого организма – все это инструменты, без которых существование человека в настоящее время кажется уже немыслимым. И пусть многое еще только предстоит разузнать и тщательно изучить, мы уже сейчас можемутверждать, что возможности медицинской науки практически безграничны, а прогресс человечества остановится еще совсем не скоро. Вот лишь 5 основных направлений, по которым сегодня стремительно движется передовая медицина.

Наномедицина по своей сути – это специальное лечение при помощи микроустройств – нанороботов, или, иначе, машин ремонта клеток. Медицинские наноробо-ты должны уметь диагностировать болезни, циркулируя в кровеносных и лимфатических системах человека и внутреннихорганов, доставлять лекарства и даже делать хирургические операции. Пока это кажется научной фантастикой. По некоторым оценкам, достижения наномедицины станут широко доступны только через 40–50 лет. Однако целый ряд последних открытий, разработок и инвестиций в нано-отрасли привел к тому, что все больше аналитиков сдвигают эту дату на 10–15 лет в сторону уменьшения. Кроме того, уже сейчас в мире ужесоздан ряд технологий для наномедицин-ской отрасли. К ним относятся: адресная доставка лекарств к больным клеткам, лаборатории на чипе, новые бактерицидные средства.

Лаборатории на чипе, разработанные рядом компаний, позволяют очень быстро проводить сложнейшие анализы и получать результаты, что крайне необходимо в критических для пациента ситуациях. Эти лаборатории,производимые ведущими компаниями мира, позволяют анализировать состав крови, устанавливать по ДНК родство человека, определять ядовитые вещества. Технологии создания подобных чипов родственны тем, что используются при производстве микросхем, с поправкой на трехмерность.

Конструкции нанороботов еще не разработаны и находятся в стадии проектирования. Их использование, порядок, время работы и вывода из организмабудут зависеть от конкретных задач. Проблема биосовместимости решается за счет выбора оптимального материала и размеров наноробота. В качестве основных источников энергии предполагается использовать локальные запасы глюкозы и аминокислот в теле человека. Лечение будет заключаться во введении нанороботов в человеческое тело для дальнейшего анализа ситуации и.

С глубокой древности медицина разделилась на две ветви: одни врачи лечили и лечат расстройства внутренних частей тела, причём наряду с гигиеническими средствами назначают лекарства внутрь; другие имеют дело с болезнями наружных частей, с повреждениями костей, мышц и органов, требующими хирургического вмешательства. Это деление М. на внутреннюю, или терапию, и наружную, или хирургию, установилось ещё в доисторическую эпоху; позже каждая из этих ветвей разделилась на отдельные части.

Содержание

Введение 3
1. Достижения медицины 21 века 4
1.1. Наномедицина 4
1.2. Геном и биотехнологии 6
1.3. Киборгизация и трансгуманизм 8
1.4. Клеточная терапия 10
1.5. Увеличение продолжительности жизни 11
2. Современная медицина-этические проблемы 15
2.1. Природные факторы и технические средства в альтернативной медицине 18
2.2. Этические проблемы взаимоотношений врача и пациента. 21
Заключение 25
Список использованных источников 27

Прикрепленные файлы: 1 файл

медицина 21 века.docx

1. Достижения медицины 21 века 4

1.1. Наномедицина 4

1.2. Геном и биотехнологии 6

1.3. Киборгизация и трансгуманизм 8

1.4. Клеточная терапия 10

1.5. Увеличение продолжительности жизни 11

2. Современная медицина-этические проблемы 15

2.1. Природные факторы и технические средства в альтернативной медицине 18

2.2. Этические проблемы взаимоотношений врача и пациента. 21

Список использованных источников 27

Введение

Медицина — область научной и практической деятельности по исследованию нормальных и патологических процессов в организме человека, различных заболеваний и патологических состояний, по сохранению и укреплению здоровья людей.

С глубокой древности медицина разделилась на две ветви: одни врачи лечили и лечат расстройства внутренних частей тела, причём наряду с гигиеническими средствами назначают лекарства внутрь; другие имеют дело с болезнями наружных частей, с повреждениями костей, мышц и органов, требующими хирургического вмешательства. Это деление М. на внутреннюю, или терапию, и наружную, или хирургию, установилось ещё в доисторическую эпоху; позже каждая из этих ветвей разделилась на отдельные части.

При помощи различных новейших приборов и аппаратов, различными методами химического и физического анализа врач может проникнуть не только в тайны деятельности того или иного органа и системы в здоровом и больном организме, но и разгадать, как живет и действует клетка, какие процессы совершаются в ней на молекулярном уровне. Благодаря новым лекарственным средствам он может настигнуть микроба в любой части организма, уничтожить самую мельчайшую форму жизни – вирус. Врач может регулировать обмен веществ в организме, повышать сопротивляемость пациента в борьбе с болезнями и даже существенно влиять на функции мозга.

Благодаря тому, что современная медицина опирается в своем развитии на другие отрасли естествознания и, в частности, на биологию, физиологию, биохимию, генетику, физику, электронику и инженерное дело, она с каждым годом делается все могущественнее и постепенно обретает полную власть над человеческим организмом.

1. Достижения медицины 21 века

Мир вокруг нас меняется стремительными темпами.То,что казалось не возможным несколько лет назад,сегодня получает реальное воплощение в жизнь.По мнению учёных,в сфере научных, фундаментальных,технических и втом числе медицинских открытий, человечество находится на витке ускорения.Странные фантазмы выдумщиков нашего мира оказываются возможными и, более того, в полной мере служат улучшению и облегчению жизни всего человечества. Современная медицина, технический прогресс, фармакологические исследования, прорывы в области генетики, нанотехнологиях и исследовании микромира человеческого организма – все это инструменты, без которых существование человека в настоящее время кажется уже немыслимым. И пусть многое еще только предстоит разузнать и тщательно изучить, мы уже сейчас можем утверждать, что возможности медицинской науки практически безграничны, а прогресс человечества остановится еще совсем не скоро. Вот лишь 5 основных направлений, по которым сегодня стремительно движется передовая медицина.

1.1. Наномедицина

Наномедицина по своей сути – это специальное лечение при помощи микроустройств – нанороботов, или, иначе, машин ремонта клеток. Медицинские наноробо-ты должны уметь диагностировать болезни, циркулируя в кровеносных и лимфатических системах человека и внутренних органов, доставлять лекарства и даже делать хирургические операции. Пока это кажется научной фантастикой. По некоторым оценкам, достижения наномедицины станут широко доступны только через 40–50 лет. Однако целый ряд последних открытий, разработок и инвестиций в нано-отрасли привел к тому, что все больше аналитиков сдвигают эту дату на 10–15 лет в сторону уменьшения. Кроме того, уже сейчас в мире уже создан ряд технологий для наномедицин-ской отрасли. К ним относятся: адресная доставка лекарств к больным клеткам, лаборатории на чипе, новые бактерицидные средства.

Лаборатории на чипе, разработанные рядом компаний, позволяют очень быстро проводить сложнейшие анализы и получать результаты, что крайне необходимо в критических для пациента ситуациях. Эти лаборатории, производимые ведущими компаниями мира, позволяют анализировать состав крови, устанавливать по ДНК родство человека, определять ядовитые вещества. Технологии создания подобных чипов родственны тем, что используются при производстве микросхем, с поправкой на трехмерность.

Конструкции нанороботов еще не разработаны и находятся в стадии проектирования. Их использование, порядок, время работы и вывода из организма будут зависеть от конкретных задач. Проблема биосовместимости решается за счет выбора оптимального материала и размеров наноробота. В качестве основных источников энергии предполагается использовать локальные запасы глюкозы и аминокислот в теле человека. Лечение будет заключаться во введении нанороботов в человеческое тело для дальнейшего анализа ситуации и принятия решения о выборе метода лечения. Врач управляет наноробо-тами, получая информацию от активных нанороботов.

Кстати, пример простейшего наноробота, работа над которым сегодня активно ведется, – это респироцит: резервуар размером в 1 микрон, то есть примерно с обычную бактерию. Этот резервуар свободно перемещается в капиллярах человеческого организма и доставляет кислород и углекислый газ от легких к тканям, и наоборот. Респироциты делают свою работу гораздо лучше, чем эритроциты — красные кровяные тельца крови человека. Так, инъекция из 500 кубических сантиметров респи-роцитов позволила бы человеку задерживать дыхание под водой на 4 часа или бежать 12 минут без единого вздоха.

1.2. Геном и биотехнологии

Секвенирование генома человека — одно из самых значительных прорывов человечества в области медицины. Сам проект расшифровки генома, главной причиной которого было определить последовательность нуклеотидов, которые составляют ДНК и распознать 25 000 генов в человеческом геноме, стартовал еще в 90-х годах. Расшифровка генома — это, пожалуй, кратчайший путь к новым успехам в медицине и биотехнологии. Уже в 2003 году учеными было объявлено о распознании всей структуры генома, однако и сегодня дополнительный анализ некоторых участков ДНК еще не закончен. Более того, надо признать, что работа над интерпретацией данных генома находится в своей начальной стадии. Но те результаты, которые есть сегодня, лишь подтверждают очевидный факт: на пути исследования ДНК человека нас ждут невероятные успехи в лечении людских болезней.

Уже сейчас некоторые компании начали предлагать простые способы проведения генетических тестов, которые могут показать предрасположенность к различным заболеваниям, включая рак груди, нарушения свертываемости крови, кистозный фиброз, заболевания печени и многие другие. Также ожидается, что информация о геноме человека поможет поиску причин возникновения рака, болезни Альцгеймера и другим областям клинического значения и, вероятно, в будущем может привести к значительным успехам в их лечении. Кроме очевидной фундаментальной значимости, определение структуры человеческих генов является важным шагом для разработки новых медикаментов и развития других аспектов здравоохранения. Так, ожидается множество полезных для биологов результатов. Например, исследователь, изучающий определенную форму рака, может сузить свой поиск до одного гена. Посетив базу данных человеческого генома в сети, этот исследователь может проверить, что другие ученые написали об этом гене, включая (потенциально) трехмерную структуру его производного белка, его функции, его эволюционную связь с другими человеческими генами или с генами в мышах, или дрожжах, или дрозофиле, возможные пагубные мутации, взаимосвязь с другими генами, тканями тела, в которых ген активируется, заболеваниями, связанными с этим геном, или другие данные.

Более того, глубокое понимание процесса заболевания на уровне молекулярной биологии может предложить новые терапевтические процедуры. Установлена огромная роль ДНК в молекулярной биологии и ее центральная роль в определении фундаментальных принципов работы клеточных процессов. Поэтому вероятно, что расширение знаний в биологии будет способствовать успехам медицины в различных областях клинического значения, которые без этих знаний были бы невозможны.

Анализ сходства в последовательностях ДНК различных организмов также открывает новые пути в исследовании теории эволюции. Во многих случаях вопросы эволюции теперь можно ставить в терминах молекулярной биологии. И в самом деле, многие важнейшие вехи в истории эволюции можно проследить на молекулярном уровне. Ожидается, что этот проект в самое ближайшее время прольет свет на многие вопросы о сходстве и различиях между людьми и нашими ближайшими сородичами — приматами, а на деле и всеми млекопитающими. По сути, появится ответ на вопрос о происхождении человека, давно будоражащий умы людей.

1.3. Киборгизация и трансгуманизм

Развитие этого направления медицины не стоит на месте. Сегодня ученые уже приблизились к порогу создания и успешного использования синтетических мышц, которые не только сравнятся с человеческими по своим характеристикам, но и превзойдут их. То же самое можно сказать о различного рода протезировании и успешной замене органов, что для наших правнуков станет настолько же обыденным делом, насколько привычна для наших бабушек покупка обычных очков или слухового аппарата.

  • Для учеников 1-11 классов и дошкольников
  • Бесплатные сертификаты учителям и участникам

Достижения современной медицины

hello_html_416bc92a.jpg

За последние 30 лет, медицинская наука совершила огромный «скачек» вперед! Значительную реформацию и развитие претерпели: фармакология, хирургия, онкология, кардиология, нейрохирургия, офтальмология, косметология. Благодаря достижениям фармакологии, многие заболевания теперь можно успешно лечить лекарствами, а не прибегать к инвазивным
вмешательствам. За последние десятилетия, появились десятки эффективных препаратов для лечения онкопатологии, благодаря им многие опухоли можно победить лишь лекарственной терапией. Современная химиотерапия во многих случаях способна побороть многие виды рака, которые раньше читались фатальными. Созданы даже вакцины, предотвращающие развитие некоторых онкологических заболеваний.

Развитие фармакологии, наконец, позволило практически «победить» СПИД. Разработанные против ВИЧ препараты при правильном применении и рано начатом лечении, способны в большинстве случаев остановить прогрессию ВИЧ инфекции и не допустить развитие стадии СПИДА! А значит люди инфицированные ВИЧ инфекцией, при условии пожизненного лечения, могут жить неопределенно долго, так же как и не инфицированные!

hello_html_40bb646e.jpg

В хирургию достойно вошла новая методика оперирования — лапароскопия, то есть закрытый метод оперативного вмешательства. Этот метод помогает людям избавляться от многих болезней и при этом быстро восстанавливаться после операций! Нейрохирургия научилась делать очень сложные операции на мозге, по малоинвазивным, современным методикам!

Огромного прогресса добилась офтальмология. Сейчас большинство болезней глаз лечат лазером, что очень эффективно и дает минимальный процент осложнений. Благодаря современной офтальмологии, тысячи людей сняли очки, а многие лишившиеся зрения, вновь обрели его.

Кардиологи в наши дни могут проводить операции на сердце, не вскрывая грудную клетку. Операции проводятся путем введения операционного мини инструмента через вены и артерии, напрямую к сердцу. Сегодня врачи кардиологи успешно справляются, практически со всеми сердечными патологиями.

Американские и Японские ученые создали роботов — хирургов, которые, практически без участия человека, способны производить сложнейшие операции. И хоть данный метод является инновационным и проходящим по всему миру испытания, сам факт создания такой аппаратуры, просто поражает.

Даже лечение обычной простуды и гриппа, в наше время стало, более эффективным и надежным делом, ведь фармакология постаралась и на этом поприще. Созданы тысячи удобных и высокоэффективных препаратов для лечения тяжелых инфекционных заболеваний, гормональных расстройств.

В репродуктологии появились современные методы, позволяющие бездетным семейным парам, обрести счастье стать родителями. ЭКО, инсеменация, стимуляция овуляции, суррогатное материнство (с приживлением биологического материала семейной пары) и т.п.

hello_html_m6f137b3c.jpg

Как видите, медицина шагает вперед семимильными шагами и если с вами случилась беда, то современные врачи вам помогут! Потому, что в наше время медицина творит чудеса!

Исторически в развитии медицины в человеческом обществе можно выделить три крупных этапа. На первом этапе, продолжавшемся десятки тысяч лет, в медицине царили суеверие, колдовство и слухи. Большинство детей умирало при рождении, а ожидаемая продолжительность жизни колебалась от 18 до 20 лет. В этот период были открыты некоторые полезные травы и химические вещества, такие как аспирин, но научного метода поиска новых лекарств и способов лечения не существовало. Второй этап развития медицины начался в XIX веке, когда появилась микробная теория болезней и сформировались представления о гигиене.

Третья стадия развития – это молекулярная медицина. Медицина проникает вглубь вещества, к атомам, молекулам и генам. В 1953 году было сделано одно из важнейших открытий всех времен — Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик раскрыли структуру ДНК, имеющую форму двойной спирали. Длина одной нитки ДНК в распутанном виде составляет около двух метров. Такая нитка представляет собой последовательность из 3 млрд. азотистых оснований, которые обозначаются буквами А, Т, С, С (аденин, тимин, цитозин и гуанин) и несут в себе закодированную информацию. Расшифровав точную последовательность азотистых оснований в цепочке ДНК-молекулы, можно прочесть книгу жизни.

Уже сейчас некоторые компании начали предлагать простые способы проведения генетических тестов, которые могут показать предрасположенность к различным заболеваниям, включая рак груди, нарушения свертываемости крови, кистозный фиброз, заболевания печени и многие другие. Также ожидается, что информация о геноме человека поможет поиску причин возникновения рака, болезни Альцгеймера и другим областям клинического значения и, вероятно, в будущем может привести к значительным успехам в их лечении.

Мир вокруг нас меняется стремительными темпами. То, что казалось не возможным несколько лет назад, сегодня получает реальное воплощение в жизнь. По мнению учёных, в сфере научных, фундаментальных, технических и в том числе медицинских открытий, человечество находится на витке ускорения.

Развитие наномедицины тесно связано с революционными достижениями геномики и протеомики, которые позволили ученым приблизиться к пониманию молекулярных основ болезней. Наномедицина развивается там, где данные геномики и протеомики сочетаются с возможностями, позволяющими создать материалы с новыми свойствами на нанометрическом уровне.

Наномедицина, как междисциплинарное направление медицинской науки, в настоящее время находится в стадии становления. Ее методы только выходят из лабораторий, а большая их часть пока существует только в виде проектов. Однако большинство экспертов считает, что именно эти методы станут основополагающими в XXI веке. Национальный институт рака США в самое ближайшее время собирается применять достижения наномедицины при лечении рака. Ряд зарубежных научных центров уже продемонстрировал опытные образцы в областях диагностики, лечения, протезирования и имплантирования.

Современная медицина, технический прогресс, фармакологические исследования, прорывы в области генетики, нанотехнологиях и исследовании микромира человеческого организма – все это инструменты, без которых существование человека в настоящее время кажется уже немыслимым. И пусть многое еще только предстоит разузнать и тщательно изучить, мы уже сейчас можем утверждать, что возможности медицинской науки практически безграничны, а прогресс человечества остановится еще совсем не скоро.

Узнайте больше

Электронные ресурсы

Каким образом организм человека управляет процессами регенерации в течение всей жизни? Все ли резервы нашего организма используются достаточно эффективно? Способен ли наш организм к самообновлению? Как замедлить скорость старения? О научных перспективах отмены старения рассказывает этот сайт.

Применении нанотехнологий в медицине

Нанотехнологии в медицине и биологии

Книги

Глик, Б. Молекулярная биотехнология / пер. с англ. – Москва: Мир, 2002. – 589 с.

Это современное руководство по биотехнологии, написанное авторитетными канадскими учеными. В книге подробно изложены основы генной инженерии: механизмы репликации; методы клонирования, амплификации и секвенирования ДНК; конструирование рекомбинантных ДНК и т.д. Большое внимание уделено генной терапии и связанными с ней морально-этическими проблемами.

Егорова, Т.А. Основы биотехнологии. — Москва: Академия, 2008. – 208 с.

В книге изложены и обобщены традиционные и новейшие технологии, основанные на достижениях биохимии, молекулярной и клеточной биологии, рассмотрены социально-экономические проблемы и перспективы развития биотехнологии в третьем тысячелетии.

Каку, М. Физика будущего / пер. с англ. – Москва, 2012. – 584 с.

Кому, как не ученым-физикам, рассуждать о том, что будет представлять собой мир в 2100 году? Как одним усилием воли будут управляться компьютеры, как силой мысли человек сможет двигать предметы, как мы будем подключаться к мировому информационному полю? Возможно ли это? Оказывается, возможно и не такое. Искусственные органы; парящие в воздухе автомобили; невероятная продолжительность жизни и молодости — все эти чудеса не фантастика, а обоснованные прогнозы научного мира.

Рассматриваются несколько этапов развития медицины в 21 веке, предсказано развитие медицинской науки до 2100 года.

Лучинин, А.С. Психогенетика. – Москва, 2005. – 158 с.

В книге изложены достижения современной психогенетики. Раскрываются вопросы, связанные с методами психогенетических исследований.

Сазыкин, Ю.О. Биотехнология. – Москва, 2006. – 256 с.

В книге рассматриваются основные объекты биотехнологии, способы их создания и совершенствования методами клеточной и генетической инженерии, возможности интенсификации биотехнологического производства методами инженерной энзимологии.

Уильямс, Л. Нанотехнологии без тайн / пер. с англ. Ю.Г. Гордиенко. – Москва, 2010. – 368 с.

Эта книга предназначена тем, кто хочет познакомиться с основами нанотехнологии (нанобиотехнологии, наномедицина, наноматериалы и др.), кому интересно узнать о том, как нанотехнологии влияют на биологию и химию, окружающую среду и медицину.

Наномедицина – это область медицины, в которй лечение болезней и операции выполняются на молекулярном уровне. Подробно и занимательно описываются многочисленные вопросы от самых простых до самых сложных и интересных.

Статьи из периодических изданий

Аксенова. Л. Разрешите представиться: ваша ДНК // Наука и жизнь. – 2012. — № 4. – С. 20 – 27.

Гены человека могут рассказать о многом: о предрасположенности к заболеваниям; о восприимчивости к лекарственным препаратам; о личных качествах и способностях человека. В статье рассказывается о развитии новой области медицины – индивидуальное генотипирование.

Аксенова, Л. Успехи регенеративной биологии // Наука и жизнь. – 2012. — № 12. – С. 34 – 37.

О работе в области биологии развития и получения индуцированных стволовых клеток лауреатов Нобелевской премии по физиологии или медицине 2012 года японского ученого Синъя Яманаке и британского биолога Джону Гердону.

Москвитина, О.А. Использование микросистемной техники и нанотехнологий в медицине: состояние и перспективы по данным технической, научно-популярной и патентной литературы // История науки и техники. – 2005. — № 12. ‐ С. 50 – 55.

Мир вокруг нас меняется стремительными темпами. То, что казалось невозможным несколько лет назад, сегодня получает реальное воплощение в жизнь. По мнению ученых, в сфере научных – фундаментальных, технических и в том числе медицинских – открытий человечество находится на витке ускорения. Странные фантазмы выдумщиков нашего мира оказываются возможными и, более того, в полной мере служат улучшению и облегчению жизни всего человечества.

Современная медицина, технический прогресс, фармакологические исследования, прорывы в области генетики, нанотехнологий и исследовании микромира человеческого организма – все это инструменты, без которых существование человека в настоящее время кажется уже немыслимым. И пусть многое еще только предстоит разузнать и тщательно изучить, мы уже сейчас можем утверждать, что возможности медицинской науки практически безграничны, а прогресс человечества остановится еще совсем нескоро. Вот лишь 4 основных направления, по которым сегодня стремительно движется передовая медицина.

НАНОМЕДИЦИНА

Наномедицина, как междисциплинарное направление медицинской науки, в настоящее время находится в стадии становления. Ее методы только выходят из лабораторий, а большая их часть пока существует только в виде проектов. Однако большинство экспертов считает, что именно эти методы станут основополагающими в XXI веке.

Наномедицина по своей сути – это специальное лечение при помощи микроустройств – нанороботов, или, иначе, машин ремонта клеток. Уже сейчас в мире создан ряд технологий для наномедицинской отрасли. К ним относятся: адресная доставка лекарств к больным клеткам, лаборатории на чипе, новые бактерицидные средства.

Лаборатории на чипе, разработанные рядом компаний, позволяют очень быстро проводить сложнейшие анализы и получать результаты, что крайне необходимо в критических для пациента ситуациях. Эти лаборатории, производимые ведущими компаниями мира, позволяют анализировать состав крови, устанавливать по ДНК родство человека, определять ядовитые вещества. Технологии создания подобных чипов родственны тем, что используются при производстве микросхем, с поправкой на трехмерность.

Кстати, пример простейшего наноробота, работа над которым сегодня активно ведется, – это респироцит: резервуар размером в 1 микрон, то есть примерно с обычную бактерию. Этот резервуар свободно перемещается в капиллярах человеческого организма и доставляет кислород и углекислый газ от легких к тканям, и наоборот. Респироциты делают свою работу гораздо лучше, чем эритроциты – красные кровяные тельца крови человека. Так, инъекция из 500 кубических сантиметров респироцитов позволила бы человеку задерживать дыхание под водой на 4 часа или бежать 12 минут без единого вздоха.

ГЕНОМ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Секвенирование генома человека – один из самых значительных прорывов человечества в области медицины. Сам проект расшифровки генома, главной причиной которого было определить последовательность нуклеотидов, которые составляют ДНК, и распознать 25 000 генов в человеческом геноме, стартовал еще в 90-х годах. Расшифровка генома — это, пожалуй, кратчайший путь к новым успехам в медицине и биотехнологии. Уже в 2003 году учеными было объявлено о распознании всей структуры генома, однако и сегодня дополнительный анализ некоторых участков ДНК еще не закончен. Более того, надо признать, что работа над интерпретацией данных генома находится в своей начальной стадии. Но те результаты, которые есть сегодня, лишь подтверждают очевидный факт: на пути исследования ДНК человека нас ждут невероятные успехи в лечении людских болезней.

Уже сейчас некоторые компании начали предлагать простые способы проведения генетических тестов, которые могут показать предрасположенность к различным заболеваниям, включая рак груди, нарушения свертываемости крови, кистозный фиброз, заболевания печени и многие другие.

КЛЕТОЧНАЯ ТЕРАПИЯ

Именно стволовые клетки могут быть использованы для получения тканей или целых органов, специально адаптированных под будущих реципиентов. С ними эксперименты уже успешно проводятся в некоторых исследовательских университетах. В настоящее время ученые целого ряда университетов демонстрируют искусственно выращенные ткани печени, клетки мышц, волосы, клапаны сердца. В некоторых клиниках мира восстановление кожи или хряща тканевым трансплантатом из клеток пациента становится обычной процедурой.

Трансплантация стволовых клеток крови является альтернативой трансплантации костного мозга и в ряде случаев имеет перед ней преимущества.

Но уже сейчас, предваряя будущий успех широкого применения пересадки органов, выращенных из стволовых клеток, они играют роль универсальной экстренной помощи: если где-то в организме неполадка, они направляются туда, трансформируются в клетки любого поврежденного органа и восстанавливают его. С возрастом количество стволовых клеток уменьшается, и наша способность к регенерации после болезни или травмы снижается. Но если человеку ввести порцию стволовых клеток, выращенных из его же живой ткани, его организм начнет энергично восстанавливаться. Именно поэтому омоложение с помощью стволовых клеток сейчас приняло невиданные масштабы.

Но надо понимать, что клеточная терапия еще не до конца изучена. Никто пока еще не знает, как именно работают стволовые клетки, каков срок их действия и какими могут быть последствия их применения. Впрочем, для многих неизлечимо больных людей лечение стволовыми клетками – последняя надежда на выздоровление, и эти люди идут на процедуру, несмотря на риск, связанный с таким лечением.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ

Отдельного внимания заслуживает геронтология как наука, исследующая механизмы старения и пытающаяся разрешить проблему увеличения продолжительности жизни.

Cтарение запрограммировано. Есть конкретные старческие болезни, считающиеся неизлечимыми, а мы их лечим. Мы уже лечим 21 признак старения, и это только начало.

Сторонники гипотезы программируемого старения говорят, что количество активных форм кислорода контролируется генетическими часами: в молодости большая часть ненужных молекул убирается другими молекулами – естественными антиоксидантами, но постепенно их становится недостаточно. Собственно, идея экспериментов академика Владимира Скулачева заключалась в том, чтобы ввести в организм искусственные антиоксиданты.

В начале этого века такие молекулы были сконструированы и получили название SkQ1. Они легко проникают в митохондрии и там связывают активные формы кислорода в безопасные соединения.

Читайте также:

      

  • Значимость парадигм в социологии реферат
  •   

  • Реферат первые паровозы стефенсона и черепановых
  •   

  • Мониторы и видеоадаптеры реферат
  •   

  • Реформы петра 1 в области культуры реферат
  •   

  • Нейронная сеть кохонена реферат

Мир вокруг нас меняется стремительными темпами. То, что казалось невозможным несколько лет назад, сегодня получает реальное воплощение в жизнь. По мнению ученых, в сфере научных – фундаментальных, технических и в том числе медицинских – открытий человечество находится на витке ускорения. Странные фантазмы выдумщиков нашего мира оказываются возможными и, более того, в полной мере служат улучшению и облегчению жизни всего человечества.

Современная медицина, технический прогресс, фармакологические исследования, прорывы в области генетики, нанотехнологий и исследовании микромира человеческого организма – все это инструменты, без которых существование человека в настоящее время кажется уже немыслимым. И пусть многое еще только предстоит разузнать и тщательно изучить, мы уже сейчас можем утверждать, что возможности медицинской науки практически безграничны, а прогресс человечества остановится еще совсем нескоро. Вот лишь 4 основных направления, по которым сегодня стремительно движется передовая медицина.

НАНОМЕДИЦИНА

Наномедицина, как междисциплинарное направление медицинской науки, в настоящее время находится в стадии становления. Ее методы только выходят из лабораторий, а большая их часть пока существует только в виде проектов. Однако большинство экспертов считает, что именно эти методы станут основополагающими в XXI веке.

Наномедицина по своей сути – это специальное лечение при помощи микроустройств – нанороботов, или, иначе, машин ремонта клеток. Уже сейчас в мире создан ряд технологий для наномедицинской отрасли. К ним относятся: адресная доставка лекарств к больным клеткам, лаборатории на чипе, новые бактерицидные средства.

Адресная доставка лекарств к больным клеткам позволяет медикаментам попадать только в больные органы, избегая здоровые, которым эти лекарства могут нанести вред. Например, лучевая терапия и химиотерапевтическое лечение, уничтожая больные клетки, губит и здоровые. Решение этой проблемы подразумевает создание некоторого «транспорта» для лекарств, варианты которого уже предложены целым рядом институтов и научных организаций.

Лаборатории на чипе, разработанные рядом компаний, позволяют очень быстро проводить сложнейшие анализы и получать результаты, что крайне необходимо в критических для пациента ситуациях. Эти лаборатории, производимые ведущими компаниями мира, позволяют анализировать состав крови, устанавливать по ДНК родство человека, определять ядовитые вещества. Технологии создания подобных чипов родственны тем, что используются при производстве микросхем, с поправкой на трехмерность.

Кстати, пример простейшего наноробота, работа над которым сегодня активно ведется, – это респироцит: резервуар размером в 1 микрон, то есть примерно с обычную бактерию. Этот резервуар свободно перемещается в капиллярах человеческого организма и доставляет кислород и углекислый газ от легких к тканям, и наоборот. Респироциты делают свою работу гораздо лучше, чем эритроциты – красные кровяные тельца крови человека. Так, инъекция из 500 кубических сантиметров респироцитов позволила бы человеку задерживать дыхание под водой на 4 часа или бежать 12 минут без единого вздоха.

ГЕНОМ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Секвенирование генома человека – один из самых значительных прорывов человечества в области медицины. Сам проект расшифровки генома, главной причиной которого было определить последовательность нуклеотидов, которые составляют ДНК, и распознать 25 000 генов в человеческом геноме, стартовал еще в 90-х годах. Расшифровка генома — это, пожалуй, кратчайший путь к новым успехам в медицине и биотехнологии. Уже в 2003 году учеными было объявлено о распознании всей структуры генома, однако и сегодня дополнительный анализ некоторых участков ДНК еще не закончен. Более того, надо признать, что работа над интерпретацией данных генома находится в своей начальной стадии. Но те результаты, которые есть сегодня, лишь подтверждают очевидный факт: на пути исследования ДНК человека нас ждут невероятные успехи в лечении людских болезней.

Уже сейчас некоторые компании начали предлагать простые способы проведения генетических тестов, которые могут показать предрасположенность к различным заболеваниям, включая рак груди, нарушения свертываемости крови, кистозный фиброз, заболевания печени и многие другие.

КЛЕТОЧНАЯ ТЕРАПИЯ

Именно стволовые клетки могут быть использованы для получения тканей или целых органов, специально адаптированных под будущих реципиентов. С ними эксперименты уже успешно проводятся в некоторых исследовательских университетах. В настоящее время ученые целого ряда университетов демонстрируют искусственно выращенные ткани печени, клетки мышц, волосы, клапаны сердца. В некоторых клиниках мира восстановление кожи или хряща тканевым трансплантатом из клеток пациента становится обычной процедурой.

[quote]Уже сейчас ясно: клеточная терапия – это ближайшее будущее трансплантологии[/quote]

Трансплантация стволовых клеток крови является альтернативой трансплантации костного мозга и в ряде случаев имеет перед ней преимущества.

Но уже сейчас, предваряя будущий успех широкого применения пересадки органов, выращенных из стволовых клеток, они играют роль универсальной экстренной помощи: если где-то в организме неполадка, они направляются туда, трансформируются в клетки любого поврежденного органа и восстанавливают его. С возрастом количество стволовых клеток уменьшается, и наша способность к регенерации после болезни или травмы снижается. Но если человеку ввести порцию стволовых клеток, выращенных из его же живой ткани, его организм начнет энергично восстанавливаться. Именно поэтому омоложение с помощью стволовых клеток сейчас приняло невиданные масштабы.

Но надо понимать, что клеточная терапия еще не до конца изучена. Никто пока еще не знает, как именно работают стволовые клетки, каков срок их действия и какими могут быть последствия их применения. Впрочем, для многих неизлечимо больных людей лечение стволовыми клетками – последняя надежда на выздоровление, и эти люди идут на процедуру, несмотря на риск, связанный с таким лечением.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ

Отдельного внимания заслуживает геронтология как наука, исследующая механизмы старения и пытающаяся разрешить проблему увеличения продолжительности жизни.

Предполагается, что старение контролируется генетической программой, а те гены, которые отсчитывают время жизни человека и животных, функционируют где-то в головном мозге. Пока точное расположение «генетических часов» неизвестно, более того, многие биологи считают, что никакой программы старения нет, а есть лишь накопление многочисленных поломок, приводящее к болезням и смерти.

Однако все ученые обычно согласны, что непосредственный «агент старения» – активные формы кислорода. Они вырабатываются в дыхательных и энергетических центрах всех клеток – митохондриях – и в небольших количествах даже необходимы. Но если их становится много, активный кислород начинает разрушать клетку. Фактически мы носим в своих митохондриях генератор сильнейшего яда, который легко может убить наши клетки и нас вместе с ними. Клетка приходит в негодность и включает программу самоубийства – апоптоз. При старении таких самоубийств происходит много и в органах остается мало клеток. Это и есть старость.

[quote]Cтарение запрограммировано. Есть конкретные старческие болезни, считающиеся неизлечимыми, а мы их лечим. Мы уже лечим 21 признак старения, и это только начало.[/quote]

Сторонники гипотезы программируемого старения говорят, что количество активных форм кислорода контролируется генетическими часами: в молодости большая часть ненужных молекул убирается другими молекулами – естественными антиоксидантами, но постепенно их становится недостаточно. Собственно, идея экспериментов академика Владимира Скулачева заключалась в том, чтобы ввести в организм искусственные антиоксиданты.

В начале этого века такие молекулы были сконструированы и получили название SkQ1. Они легко проникают в митохондрии и там связывают активные формы кислорода в безопасные соединения.

Несмотря на то, что во многом геронтологические исследования все еще считаются «несколько экзотическими», уже сейчас стало ясно: научные изыскания и поиск средств увеличения продолжительности жизни – это один из важнейших путей, по которому следует современная медицина и который готовит для человечества еще много необычных открытий.

Источник: www.elitniy.ru/article/show/468

Отправить на Яндекс (ТОЛЬКО для «Лента новостей», ЕСЛИ событие УЖЕ произошло)

Выкл

Метапредметный урок биологии и обществознания «Актуальные вопросы биоэтики» (10 класс)

Метапредметный урок биологии и обществознания "Актуальные вопросы биоэтики" (10 класс)

Достижения
медицины в XXI
веке

Метапредметный урок биологии и обществознания «Актуальные вопросы биоэтики» (10 класс)

Метапредметный урок биологии и обществознания "Актуальные вопросы биоэтики" (10 класс)

 Мир вокруг нас меняется стремительными
темпами. То, что казалось не возможным 
несколько лет назад, сегодня получает
реальное воплощение в жизнь. Современная 
медицина, технический прогресс,
фармакологические
  исследования, прорывы в области 
генетики,
нанотехнологиях 
и исследовании
микромира 
человеческого 
организма  – все это 
инструменты,
без  которых 
существование человека
в настоящее время кажется  уже немыслимым.

Метапредметный урок биологии и обществознания «Актуальные вопросы биоэтики» (10 класс)

Метапредметный урок биологии и обществознания "Актуальные вопросы биоэтики" (10 класс)

и тщательно изучить, мы уже сейчас
можем утверждать, что возможности 
медицинской науки практически 
безграничны, а прогресс человечества
остановится еще совсем не скоро.
Вот лишь 5 основных направлений, по
 И пусть многое еще только
предстоит разузнать 
которым сегодня стремительно
движется передовая медицина.

Метапредметный урок биологии и обществознания «Актуальные вопросы биоэтики» (10 класс)

Метапредметный урок биологии и обществознания "Актуальные вопросы биоэтики" (10 класс)

Наномедицина
 Наномедицина  по своей сути это специальное
лечение при помощи микроустройств
– нанороботов, или, иначе, машин  ремонта
 клеток. Медицинские нанороботы должны уметь
диагностировать болезни, циркулируя
в кровеносных и  лимфатических системах
человека и внутренних
органов, доставлять
лекарства и даже делать
хирургические операции.
Адресная  доставка
лекарств к больным
клеткам
позволяет  медикаментам
попадать только в больные
 органы

Метапредметный урок биологии и обществознания «Актуальные вопросы биоэтики» (10 класс)

Метапредметный урок биологии и обществознания "Актуальные вопросы биоэтики" (10 класс)

Геном и биотехнологии
Секвенирование  генома человека — одно из
самых  значительных прорывов человечества
в  области медицины.  Расшифровка  генома
— это, пожалуй, кратчайший путь
к новым успехам в медицине
и биотехнологии. Уже сейчас некоторые компании
начали предлагать
простые способы
проведения
генетических тестов,
которые могут
показать
предрасположенность
к различным
заболеваниям

Метапредметный урок биологии и обществознания «Актуальные вопросы биоэтики» (10 класс)

Метапредметный урок биологии и обществознания "Актуальные вопросы биоэтики" (10 класс)

Киборгизация 
Самый гуманный способ
продлить человеку
полноценную здоровую
жизнь, заменив ему 
природные ткани,
органы или даже части 
тела на искусственные.
Развитие этого 
направления медицины
не стоит на месте.
Сегодня ученые уже 
приблизились к порогу
Создания и успешного  использования синтетических мышц,
которые не только сравнятся с  человеческими по
своим характеристикам, но и превзойдут их. То же
самое можно сказать о различного рода протезировании
и успешной замене органов,
что для наших правнуков станет
настолько  же обыденным делом.

Метапредметный урок биологии и обществознания «Актуальные вопросы биоэтики» (10 класс)

Метапредметный урок биологии и обществознания "Актуальные вопросы биоэтики" (10 класс)

Клеточная терапия
Стволовые клетки – уже
 не новость для широкой 
мировой общественности.
Для многих этот метод
 лечения стал настоящей
 сенсацией в борьбе со
многими тяжелыми
заболеваниями.
Стволовые клетки – это 
первооснова, из которой
 растет наше тело.
Клеточная  терапия –
это ближайшее будущее трансплантологии. Если
человеку
ввести порцию стволовых клеток, выращенных из
его же
живой  ткани, его организм начнет энергично 
восстанавливаться. Именно поэтому омоложение
с помощью 
стволовых  клеток сейчас приняло невиданные

Метапредметный урок биологии и обществознания «Актуальные вопросы биоэтики» (10 класс)

Метапредметный урок биологии и обществознания "Актуальные вопросы биоэтики" (10 класс)

Увеличение продолжительнос
ти  жизни
Научные изыскания  и поиск людьми средств увеличения
продолжительности жизни — это  один из важнейших путей,
по которому следует современная медицина и который 
готовит для человечества еще много необычных
открытий. Предполагается, что старение контролируется
генетической программой, а те гены, которые отсчитывают 
время жизни человека и животных, функционируют где-то
в головном мозге. Пока точное расположение
«генетических часов»
неизвестно, более того,
многие биологи
считают, что никакой
программы старения
нет, а есть лишь
накопление
многочисленных
поломок, приводящее к
болезням и смерти.

Метапредметный урок биологии и обществознания «Актуальные вопросы биоэтики» (10 класс)

Метапредметный урок биологии и обществознания "Актуальные вопросы биоэтики" (10 класс)

Этическая сторона
 …

Ответ:

Работа над интерпретацией данных генома находится всё ещё в своей начальной стадии. Ожидается, что детальное знание человеческого генома откроет новые пути к успехам в медицине и биотехнологии. Ясные практические результаты проекта появились ещё до завершения работы. Несколько компаний, например «Myriad Genetics (англ.)», начали предлагать простые способы проведения генетических тестов, которые могут показать предрасположенность к различным заболеваниям, включая рак молочной железы, нарушения свёртываемости крови, кистозный фиброз, заболевания печени и многим другим. Также ожидается, что информация о геноме человека поможет поиску причин возникновения рака, болезни Альцгеймера и другим областям клинического значения и, вероятно, в будущем может привести к значительным успехам в их лечении.


Author's Avatar

10

Некоторые составляющие медицины 21 века-[IMG=VHGYZ]

[BC]НАНОМЕДИЦИНА
[I] Слова с приставкой «нано» прочно вошли в наш лексик

НАНОМЕДИЦИНА

Слова с приставкой «нано» прочно вошли в наш лексикон с тех пор, как в России нанотехнологии были объявлены крайне перспективными. Наномедицина, как междисциплинарное направление медицинской науки, в настоящее время находится в стадии становления. Ее методы только выходят из лабораторий, а большая их часть пока существует только в виде проектов. Однако большинство экспертов считает, что именно эти методы станут основополагающими в XXI веке. Для примера: Национальный институт рака США в самое ближайшее время собирается применять достижения наномедицины при лечении рака. Ряд зарубежных научных центров уже продемонстрировал опытные образцы в областях диагностики, лечения, протезирования и имплантирования.  Наномедицина по своей сути – это специальное лечение при помощи микроустройств – нанороботов, или, иначе, машин ремонта клеток. Медицинские нанороботы должны уметь диагностировать болезни, циркулируя в кровеносных и лимфатических системах человека и внутренних органов, доставлять лекарства и даже делать хирургические операции. Пока это кажется научной фантастикой.  Кроме того, уже сейчас в мире уже создан ряд технологий для наномедицин-ской отрасли. К ним относятся: адресная доставка лекарств к больным клеткам, лаборатории на чипе, новые бактерицидные средства.  Адресная доставка лекарств к больным клеткам позволяет медикаментам попадать только в больные органы, избегая здоровые, которым эти лекарства могут нанести вред. Например, лучевая терапия и химиотерапевтическое лечение, уничтожая больные клетки, губит и здоровые. Решение этой проблемы подразумевает создание некоторого «транспорта» для лекарств, варианты которого уже предложены целым рядом институтов и научных организаций.  Лаборатории на чипе, разработанные рядом компаний, позволяют очень быстро проводить сложнейшие анализы и получать результаты, что крайне необходимо в критических для пациента ситуациях. Эти лаборатории, производимые ведущими компаниями мира, позволяют анализировать состав крови, устанавливать по ДНК родство человека, определять ядовитые вещества. Технологии создания подобных чипов родственны тем, что используются при производстве микросхем, с поправкой на трехмерность.  Конструкции нанороботов еще не разработаны и находятся в стадии проектирования. Их использование, порядок, время работы и вывода из организма будут зависеть от конкретных задач. Проблема биосовместимости решается за счет выбора оптимального материала и размеров наноробота. В качестве основных источников энергии предполагается использовать локальные запасы глюкозы и аминокислот в теле человека. Лечение будет заключаться во введении нанороботов в человеческое тело для дальнейшего анализа ситуации и принятия решения о выборе метода лечения. Врач управляет нанороботами, получая информацию от активных нанороботов. Кстати, пример простейшего наноробота, работа над которым сегодня активно ведется, – это респироцит: резервуар размером в 1 микрон, то есть примерно с обычную бактерию. Этот резервуар свободно перемещается в капиллярах человеческого организма и доставляет кислород и углекислый газ от легких к тканям, и наоборот. Респироциты делают свою работу гораздо лучше, чем эритроциты — красные кровяные тельца крови человека. Так, инъекция из 500 кубических сантиметров респи-роцитов позволила бы человеку задерживать дыхание под водой на 4 часа или бежать 12 минут без единого вздоха.

ГЕНОМ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Секвенирование генома человека — одно из самых значительных прорывов человечества в области медицины. Сам проект расшифровки генома, главной причиной которого было определить последовательность нуклеотидов, которые составляют ДНК и распознать 25 000 генов в человеческом геноме, стартовал еще в 90-х годах. Расшифровка генома — это, пожалуй, кратчайший путь к новым успехам в медицине и биотехнологии. Уже в 2003 году учеными было объявлено о распознании всей структуры генома, однако и сегодня дополнительный анализ некоторых участков ДНК еще не закончен. Более того, надо признать, что работа над интерпретацией данных генома находится в своей начальной стадии. Но те результаты, которые есть сегодня, лишь подтверждают очевидный факт: на пути исследования ДНК человека нас ждут невероятные успехи в лечении людских болезней.  Уже сейчас некоторые компании начали предлагать простые способы проведения генетических тестов, которые могут показать предрасположенность к различным заболеваниям, включая рак груди, нарушения свертываемости крови, кистозный фиброз, заболевания печени и многие другие. Также ожидается, что информация о геноме человека поможет поиску причин возникновения рака, болезни Альцгеймера и другим областям клинического значения и, вероятно, в будущем может привести к значительным успехам в их лечении. Кроме очевидной фундаментальной значимости, определение структуры человеческих генов является важным шагом для разработки новых медикаментов и развития других аспектов здравоохранения. Так, ожидается множество полезных для биологов результатов. Например, исследователь, изучающий определенную форму рака, может сузить свой поиск до одного гена. Посетив базу данных человеческого генома в сети, этот исследователь может проверить, что другие ученые написали об этом гене, включая (потенциально) трехмерную структуру его производного белка, его функции, его эволюционную связь с другими человеческими генами или с генами в мышах, или дрожжах, или дрозофиле, возможные пагубные мутации, взаимосвязь с другими генами, тканями тела, в которых ген активируется, заболеваниями, связанными с этим геном, или другие данные.  Более того, глубокое понимание процесса заболевания на уровне молекулярной биологии может предложить новые терапевтические процедуры. Установлена огромная роль ДНК в молекулярной биологии и ее центральная роль в определении фундаментальных принципов работы клеточных процессов. Поэтому вероятно, что расширение знаний в биологии будет способствовать успехам медицины в различных областях клинического значения, которые без этих знаний были бы невозможны.  Анализ сходства в последовательностях ДНК различных организмов также открывает новые пути в исследовании теории эволюции. Во многих случаях вопросы эволюции теперь можно ставить в терминах молекулярной биологии. И в самом деле, многие важнейшие вехи в истории эволюции можно проследить на молекулярном уровне. Ожидается, что этот проект в самое ближайшее время прольет свет на многие вопросы о сходстве и различиях между людьми и нашими ближайшими сородичами — приматами, а на деле и всеми млекопитающими. По сути, появится ответ на вопрос о происхождении человека, давно будоражащий умы людей.  КИБОРГИ-ЗАЦИЯ И ТРАНСГУМАНИЗМ  Это уже даже не научная фантастика, а реальность, с которой мы живем давно. А кроме того, по существу, самый гуманный способ продлить человеку полноценную здоровую жизнь, заменив ему природные ткани, органы или даже части тела на искусственные. И хотя термин этот имеет несколько пугающее название — «киборгизация», все-таки эта сфера медицины давно стоит на служении человечеству. Речь идет и о первом, придуманном более 70 лет назад и пересаженном несколько позже искусственном сердце, и о пресловутой силиконовой груди, использование которой приобрело массовый характер среди женщин всего мира. Сегодня еще более высокими темпами разрабатываются другие искусственные органы. Это, прежде всего, механические аналоги клапанов сердца. Недавно американец Теджал Десаи испытал на крысах искусственную поджелудочную железу. В Массачусетсе начались испытания синтетических костей, которые почти ничем не отличаются от натуральной костной ткани. Сегодня более 100 000 глухих людей вернулись к нормальной жизни, благодаря так называемым кохлеарным имплантатам – приборам, преобразующим звук в электрические импульсы и отправляющие их непосредственно к мозгу глухого человека.  Стоит упомянуть первых в мире людей, которые использовали бионические протезы, исправно служащие своим владельцам. Так, Тумми Олафсон из Исландии стал первым обладателем «интеллектуальной» ноги Proprio Foot. Этот протез делает походку инвалида и его ощущения неотличимыми от нормы. Он анализирует рельеф местности, выбирает положение стопы, например, при подъеме по лестнице, подстраивается под особенности походки своего владельца и может даже исправить ее дефекты. Американка Клаудиа Митчелл потеряла руку в ДТП и получила взамен «умный» протез, который управляется силой мысли. Компьютер распознает сигналы мозга и с помощью шести сервомоторов приводит протез в действие. Действие протеза настолько точны, что Клаудиа может, например, быстро нашинковать овощи или почистить банан.  Развитие этого направления медицины не стоит на месте. Сегодня ученые уже приблизились к порогу создания и успешного использования синтетических мышц, которые не только сравнятся с человеческими по своим характеристикам, но и превзойдут их. То же самое можно сказать о различного рода протезировании и успешной замене органов, что для наших правнуков станет настолько же обыденным делом, насколько привычна для наших бабушек покупка обычных очков или слухового аппарата. Прорыв в технической и протезной медицине стал серьезной основой для такого философского и мировоззренческого течения, как трансгуманизм. В основе этого культурологического движения лежит предположение, что человек не является последним звеном эволюции, а значит, может совершенствоваться до бесконечности. Это и является его главной целью, а именно – бесконечное совершенствование человека с использованием всех возможных для этого способов, таких, как технический прогресс, достижения науки, техники и медицины. Трансгуманисты поддерживают разработку новых технологий; особенно перспективными они считают нано-технологию, биотехнологию, информационные технологии, разработки в области искусственного интеллекта, загрузки сознания в память компьютера и крионику. Многие трансгуманисты считают, что непрерывно ускоряющийся технический прогресс уже к 2050 годам позволит создать постчеловека, способности которого будут принципиально отличаться от способностей современных людей. Особенно в этом помогут генная инженерия, молекулярная нанотехнология, создание нейропротезов и прямых интерфейсов «компьютер-мозг».  И хотя эти мысли неслабо пугают консервативно настроенное человечество (например, знаменитый американский философ и экономист Френсис Фукуяма назвал трансгуманизм «самой опасной в мире идеей»), следует отнестись к идеям трансгуманизма со всей серьезностью. Ведь возможно, что именно в этом направлении лежит вектор будущего развития человечества.

КЛЕТОЧНАЯ ТЕРАПИЯ

Стволовые клетки – уже не новость для широкой мировой общественности. Для многих этот метод лечения стал настоящей сенсацией в борьбе со многими тяжелыми заболеваниями. Стволовые клетки – это первооснова, из которой растет наше тело. На ранних стадиях своего развития человеческий эмбрион состоит только из стволовых клеток, а из них потом формируются органы и ткани. Кстати, именно поэтому стволовые клетки могут быть использованы для получения тканей или целых органов, специально адаптированных под будущих реципиентов. Такие эксперименты уже успешно проводятся в некоторых исследовательских университетах. Например, недавно ученым из университета в Мэдисоне удалось из клеток кожи здорового пациента вырастить несколько клеток сетчатки глаза, которые способны воспринимать свет и преобразовывать в нервные импульсы, то есть клетки, выполняющие зрительную функцию. И это не единственный успешный случай подобного использования стволовых клеток. В настоящее время ученые целого ряда университетов демонстрируют искусственно выращенные ткани печени, клетки мышц, волосы, клапаны сердца. В некоторых клиниках мира восстановление кожи или хряща тканевым трансплантатом из клеток пациента становится обычной процедурой.  Так что уже сейчас ясно: клеточная терапия – это ближайшее будущее трансплантологии. Заместительная клеточная терапия при болезнях Альцгеймера и Паркинсона так же, как при многих формах паралича и ранее неизлечимых аутоиммунных заболеваниях, – наиболее актуальное направление исследований сегодня. Трансплантация стволовых клеток крови является альтернативой трансплантации костного мозга и в ряде случаев имеет перед ней преимущества.  Но уже сейчас, предваряя будущий успех широкого применения пересадки органов, выращенных из стволовых клеток, они играют роль универсальной экстренной помощи: если где-то в организме неполадка, они направляются туда, трансформируются в клетки любого поврежден-ного органа и восстанавливают его. С возрастом количество стволовых клеток уменьшается, и наша способность к регенерации после болезни или травмы снижается. Но если человеку ввести порцию стволовых клеток, выращенных из его же живой ткани, его организм начнет энергично восстанавливаться. Именно поэтому омоложение с помощью стволовых клеток сейчас приняло невиданные масштабы.  Но надо понимать, что клеточная терапия еще не до конца изучена. Никто пока еще не знает, как именно работают стволовые клетки, каков срок их действия и какими могут быть последствия их применения. Минздрав пока дает разрешения только на забор и хранение клеток, а многочисленные клиники, предлагающие вылечить стволовыми клетками любую болезнь, по сути, находятся на нелегальном положении. Впрочем, для многих неизлечимо больных людей лечение стволовыми клетками – последняя надежда на выздоровление, и эти люди идут на процедуру, несмотря на риск, связанный с таким лечением.

Like 10

amino-𝑫𝒆𝒂𝒅 𝑺𝒐𝒖𝒍-19b30dcd

From 𝑫𝒆𝒂𝒅 𝑺𝒐𝒖𝒍

Рецензия «Дитя погоды»

amino-𝑫𝒆𝒂𝒅 𝑺𝒐𝒖𝒍-19b30dcd

More from 𝑫𝒆𝒂𝒅 𝑺𝒐𝒖𝒍

Рецензия «Дитя погоды»

02/28/22


Подборка по базе: Практическое занятие.docx, Практическое задание 2 ОВ.docx, Практическое занятие 1. Задания 1,5,9,10.docx, Практическое заданиеКонфликтология. .docx, Практическое занятие 4 (ответ).pdf, практическое задание № 6 гражданское право.pdf, Политология Практическое задание.doc, Практическое задание №2.docx, Практическое задание 2 .docx, Четвертое практическое задание Руссккий.docx


Раздаточный материал по теме № 12
«Терминология науки»
Занятие № 1
Задание № 1
Прочитайте текст.
Терминология науки
Терминологию науки образует совокупность прочно установленных в данной науке терминов. Термин – слово или словосочетание, представляющее собой название строго определенного понятия какой-либо специальной области науки, техники, искусства.
Каждая отрасль науки располагает своей терминологией, объединенной в одну терминосистему (терминология педагогическая, математическая, психологическая, философская, лингвистическая и др.). Стремительное развитие науки и техники, достижения научно-технического прогресса способствуют появлению специальных слов для обозначения новых объектов, явлений, процессов. Специалист, работающий в определенной сфере человеческой деятельности, не сможет полноценно реализовать свои возможности, не овладев терминологией. Свод терминологии конкретной сферы знаний издается в виде терминологических сборников.
Термины выражают специально-профессиональные, научные или технические понятия в отличие от общеупотребительных слов, выражающих общие представления или бытовые понятия. Термины отличаются рядом особенностей: они имеют строгое толкование, зафиксированное в специальной литературе, не обладают экспрессивностью, стилистически нейтральны, в пределах своей терминологической системы должны быть однозначными.
Терминологическая лексика делится на две группы: термины узкоспециальные и термины общенаучные. Узкоспециальные термины существуют в рамках отдельных наук: математики, физики, химии, информатики и т.д. Они характеризуются довольно сильной функциональной обособленностью, зачастую известны лишь специалистам.
Общенаучные термины встречаются в различных областях научной деятельности, они знакомы практически всем носителям языка, их называют общепонятными (гипотеза, молекула, спряжение, гравитация).
В толковых словарях термины сопровождаются пометкой «специальное». Значение терминов можно найти в лингвистических и энциклопедических словарях, справочниках.
В современных условиях все более важным требованием, предъявляемым к термину, является его международный характер, соответствие международным стандартам. Этому требованию отвечает использование латинских и греческих корней, приставок, суффиксов. Знание международных словообразовательных элементов позволяет быстро и правильно, не обращаясь к словарям, определить значение нового термина.
Работа по тексту.
1.

Что такое термин?
2.
Что выражают термины? Назовите особенности терминов.
3.

На какие группы делится терминологическая лексика? Что они обозначают?
4.

Какие источники помогут найти значение терминов?
5.

Найдите предложения с причастным и деепричастным оборотами, какими членами предложения они являются?
6.
Трансформируйте простые предложения с причастным оборотом в СПП с придаточными определительными.

Задание № 2
С данными терминами составьте и запишите предложения.
Диагноз (греч.diagnosis-распознавание, определение) – определение существа болезни и состояния больного на основании его всестороннего медицинского исследования.
Инфекция (лат.inficere –портить, заражать) – проникновение в организм болезнетворных микроорганизмов и возникновение при этом сложного комплекса процессов взаимодействия организма с ними, заражение.
Микробы (греч.micros- малый+bios — жизнь) – общее название всех микроорганизмов.
Вирусы (лат.virus —яд)– возбудители инфекционных болезней растений, животных и человека, размножающихся только внутри живых клеток.
Задание № 3
Прочитайте. Выпишите из текста определение термина гистология и гематология.
Произведите их синтаксический разбор. Чем осложнены данные простые предложения?
Гистология – раздел биологии, изучающий строение тканей живых организмов. Гистология разрабатывает такие вопросы, как закономерности развития и дифференцировки клеток и тканей, адаптации на клеточном и тканевом уровне, проблемы регенерации тканей и органов.
Достижения патологической гистологии широко используются в медицине, позволяя понять механизм развития болезней и предположить способы их лечения.
Гематология – раздел медицины, изучающий кровь, органы кроветворения и заболевания крови. Гематология изучает этиологию, диагностику, лечение, прогнозирование и предотвращение заболеваний системы крови, которые влияют на про изводство крови и ее компонентов, а именно клетки крови, гемоглобин, белки крови и механизм коагуляции.
Задание № 4
Найдите в данном микротексте предложения со значением определения, объясните их
структуру.
Кость представляет собой орган, внешнее и внутреннее строение которого подвергается изменению и обновлению на протяжении всей жизни человека. Кость состоит из компактного вещества, расположенного по периферии и губчатого, представленного массой костных перекладин и находящегося в середине кости. В состав живой кости взрослого человека входят вода (50%), органические вещества (28,15%) и неорганические компоненты (21,85%).
Органическое вещество придает кости эластичность и форму. 95% органических веществ составляет коллаген одноименных волокон, 5% приходится на неколлагеновые белки, жиры, углеводы. Неорганическое вещество костей представлено солями кальция, фосфата и магния.
В скелете взрослого человека сосредоточено 99% тканевого кальция, 87% фосфора, 58% магния.

Раздаточный материал по теме № 12
«Терминология науки»
Занятие № 2
Задание № 1
Прочитайте текст.
Медицинская терминология
Терминология в целом соотносится с системой научных понятий. Термины должны обладать следующими качествами: быть точными и однозначными.
Современную русскую медицинскую терминологию можно разделить на следующие основные группы: 1) исконно русские наименования; 2) заимствованные или искусственно конструируемые классицизмы, приспособленные к звуковой или морфологической системе русского литературного языка; 3) так называемые латинские специальные термины, используемые и однозначно понимаемые только специалистами соответствующих областей научного знания, независимо от национальной принадлежности и родного языка.
Примеры исконно русских наименований: межреберье, бугорок, почечная лоханка, мозжечок, темечко, хрящ носа, грудная клетка, слезный мешок, пуповина, кишечник.
Примеры классицизма: ортопедия (Андре),симпатический (Винслоу), цирроз и стетоскоп (Лаэннек), лейкемия и амилоид (Вирхов), гормон (Бейлис и Старлинг), фагоцит
(Мечников), парабиоз (Введенский), аллергия (Пирке и Шик) и т.д. В состав этих терминов входят греческие, латинские элементы. Например: ваготомия –лат. vagus блуждающий нерв+греч. tome, что означает разрез; ректоскопия – лат. rektum прямая кишка+греч. skopeo рассматривать. Греческие приставки гипер-, гипо-, пери- и др. нередко соединяются с латинской основой: гиперфункция, гипотензия, периваскулярный и т.п. В современной русской медицинской терминологии греко-латинские интернационализмы и их русские эквиваленты выступают нередко в качестве дублетных обозначений, например, вшивость – педикулез, ущемление – инкарцерация. Иногда предпочтительнее употребление интернационализмов вместо русского эквивалента, например, пункция, а не прокол.
В русском варианте Международной анатомической номенклатуры в ряде случаев оказано предпочтение интернационализмам: гипофиз, а не мозговой придаток; таламус, а не зрительный бугор; гипоталамус, а не подбугорье; апертура, а не отверстие; перикард, а не околосердечная сумка и т.д. для точного обозначения (называния), специального, научного понятия в определенной системе специальных понятий (в науке, технике, производстве).
Как и любое нарицательное слово, термин имеет содержание или значение (семантику) и форму или звуковой комплекс (произношение, написание).
В отличие от всей остальной нарицательной лексики термины обозначают специальные научные понятия. Специальное научное понятие – это всегда факт научной концепции, результат теоретического обобщения. Термин, являясь знаком научного понятия, играет роль интеллектуального инструмента. С его помощью формулируются научные теории, концепции, положения, принципы, законы.
Работа по тексту.
1.

Какими качествами должны обладать термины?
2.

На какие основные группы можно разделить медицинскую терминологию?
2. Что характерно для медицинской терминологии?
3.
Назовите термины с греческими и латинскими элементами.
4.

Каково значение терминов в науке?
5. Найдите предложения с однородными членами. Объясните знаки препинания.
6.
Выделите предложение с деепричастным оборотом, определите функцию в предложении.

Задание № 2
Данные простые предложения трансформируйте в СПП с придаточными
определительными.
Материалы, содержащиеся в научном докладе, были подтверждены фактами. Работа, выполненная студентами, была сдана в назначенный срок.
Результаты опыта, проверенные исследователем, оказались точными и востребованными. Новый прибор, созданный учеными, проходил очередные испытания. Материал, собранный студентами, был необходим для работы научного кружка.
Задание № 3
Прочитайте и озаглавьте текст. Сформулируйте вопросы и подготовьте на них ответы.
Кости скелета человека подразделяются на следующие части: кости туловища (позвонки, ребра, грудина), кости черепа (мозгового и лицевого), кости поясов конечностей – плечевого
(лопатка, ключица) и тазового (подвздошная, лобковая, седалищная) и кости свободных конечностей – верхней (плечо, кости предплечья и кисти) и нижней (бедро, кости голени и стопы). В составе скелета человека более 200 костей. Кости составляют 1/5 – 1/7 массы тела.
По форме, функции и развитию кости делятся на три группы:
— трубчатые (длинные и короткие);
— губчатые (длинные, короткие, плоские);
— смешанные (кости основания черепа).
Форма костей зависит от биохимических условий: тяги мышц, нагрузки, силы тяжести, движения.
Задание № 4
Преобразуйте глагольные конструкции в именные, составьте 3-4 предложения.
Образец: собирать материалы – сбор материалов.
Изучать теорию; проводить эксперимент; внедрять метод; формулировать гипотезу; объяснять аргументы; анализировать опыт; применять на практике; определять направление.
Задание № 5
Объясните знаки препинания в данных предложениях. Назовите типы СПП.
1.
Научная статья аспиранта интересна, так как выбранная тема является актуальной.
2.
После того как профессор прочитал научную статью аспиранта, он высказал свое заключение.
3.
Заседание научного кружка будет проходить там, где находится химическая лаборатория.
4.
Для того чтобы написать конспект, надо выделить все основное и существенное.

Раздаточный материал по теме № 12
«Терминология науки»
Занятие № 3
Задание № 1
Структура медицинской терминологии
Терминология современной медицины представляет собой одну из самых сложных терминологических систем. Общее количество медицинских терминов неизвестно — по оценкам специалистов, терминологический фонд современной медицины превышает 500 тысяч медицинских терминов. Если еще сто лет назад образованный врач хорошо ориентировался в современной ему терминологии, то в настоящее время овладеть несколькими сотнями тысяч медицинских терминов практически невозможно (историческая справка: в X веке существовала 1 тысяча медицинских терминов, в 1850 году — около 6 тысяч, в 1950 году — около 45 тысяч) и просто заучить их не удавалось ещё никому, поэтому, в латинском, как и в любом другом языке не обойтись без систематики и правил словообразования терминов из определённых элементов. Если освоить эти правила, можно научиться понимать даже новые термины.
Медицинская терминология различается по трем направлениям:
Анатомическая терминология. Она является неотъемлемой частью медицинского образования, так как все анатомические термины изучаются на латинском языке, параллельно на кафедре анатомии и латинского языка. Здесь две кафедры рассматриваются в двух точек зрения:
с точки зрения анатомии термин важен для реальной связи с предметом, анатомическим образованием, названным этим термином (где располагается орган, его функции), с точки зрения латинского языка термин важен в связи с языком (какое ударение, окончание, словосочетание).
Поэтому можно сказать, что анатом занимается содержанием, а латинист — формой термина.
Клиническая терминология. Это терминология, используемая в клинической практике.
Большинство клинических терминов представляют собой сложные слова, образованные из словообразовательных элементов. Основную роль в усвоении клинической терминологии играют греко-латинские терминообразующие элементы — терминоэлементы. Овладение системой греко-латинских терминоэлементов — это терминологический ключ к пониманию базовой медицинской клинической терминологии. Так, например, знание терминоэлементов — rrhagia (кровотечение), -pexia (хирургическая операция: фиксация органа), entero- (кишечник), nephro-
(почка) позволяет понять такие клинические термины как enterorrhagia, nephrorrhagia, enteropexia
, nephropexia и т.д. Общее количество клинических терминоэлементов (ТЭ) — свыше
1500, однако они обладают различной степенью частотности. Количество наиболее активных терминоэлементов составляет около 600. Ядро клинической терминологии составляют 150 терминоэлементов, из которых образована основная часть медицинского словаря.
Фармацевтическая терминология. Она также использует в основном греческие и латинские слова или их части, из которых составляются искусственно новые термины и названия.
Названия лекарственных средств образуются из стандартных латинских и греческих элементов слов (ТЭ), что позволяет по одному только названию лекарственного средства получить сведения о принципе его действия, химическом составе, основных компонентов и так далее.
Работа по тексту.
1.
Назовите три группы медицинской терминологии.
2.

Что такое терминоэлементы?
3.

Какие элементы составляют фармацевтическую терминологию?
4.
Найдите в тексте сложноподчиненные предложения, определите их значения.

Задание № 2
Спишите предложения, вставьте пропущенные буквы.
Атеросклероз – распространенное хроническое заболевание артерий, причиной которого является нарушение липидного обмен…. Болезнь сопровождается отложением холестерин.. на стенках сосуд…в в виде бляшек, сужающих просвет артерий. В результате нарушается кровоснабжение различных орган.., в том числе головн… мозга и сердц... Иногда бляшка разрывается, образуя тромб, перекрывающий просвет сосуд... При образовании тромба в артериях, снабжающих кровью сердце, развивается инфаркт миокард…, если тромб располагается в артери…х, снабжающих кровью головной мозг, развивается инсульт.
Атеросклероз является причин… инфаркта миокарда в 93-95 % случаев.
Задание № 3
Прочитайте отглагольные существительные. Запишите глаголы, от которых они
образованы.
Образец: исследование – исследовать.
Создание, изучение, наблюдение, составление, объединение, воздействие, формирование, происхождение, различение, облучение, обеспечение, разделение, создание.
Задание № 4
Выпишите из текста термины , объясните их значение.
Робот-хирург
Американская компания представила роботизированную систему под кодовым названием «да
Винчи», позволяющую хирургам выполнять самые сложные операции с минимальным повреждением его тканей. Новый робот был продемонстрирован при поддержке университетского медицинского центра и отделения хирургии университета штата Аризона.
Области применения «да Винчи» — кардиология, гинекология, урология и общая хирургия.
Роботизированная система позволяет хирургу оперировать , не касаясь пациента. Хирург может находиться за пару метров от операционного стола за компьютером, на мониторе которого представлено трехмерное изображение оперируемого органа. Картинку, при желании, можно увеличить до 12-ти раз по сравнению с реальным размером оперируемого участка тела. Хирург управляет длинными, узкими, специально закрепленными хирургическими инструментами, проникающими в тело пациента сквозь небольшие отверстия. Такие инструменты с дистанционным управлением можно использовать для операций на маленьких и труднодоступных участках тела.

Раздаточный материал по теме № 12
«Терминология науки»
Занятие № 4
Задание №1. Прочитайте текст.
Клиническая терминология
К клиническим терминам относятся названия болезней, отрасли медицинской науки, симптомы болезни, функциональные реакции, морфологические нарушения, болезненные процессы и методы лечения. Большая часть клинических терминов создана на основе латинского и греческого языков, поэтому для лучшего усвоения и понимания их важно познакомиться с различными словообразовательными элементами: корнями латинских и греческих слов, приставками, суффиксами и терминоэлементами. Многие термины созданы путем сложения двух основ. В таких словах вторая часть обычно является основным словом, а первая часть – определением к нему.
Например: physiotherapia (physis – природа и therapia – лечение). При создании клинического термина на стыке терминоэлементов часто образуются сочетания, которые в быстром разговорном темпе трудно произнести: chromat + gramma . В таких случаях между терминоэлементами вставляются гласные, которые помогают соединению терминоэлементов и называются «соединительными»:
Греческие терминоэлементы соединяются гласным – о -:Chromat – o – gramma; gastr- o – enter
– o – stomia.
Латинские терминоэлементы соединяются гласным – i-: Fung-i-formis. В родственных словах имеются устойчивые компоненты, обладающие стабильным значением и образующие термины одного смыслового ряда. Их называют терминоэлементами. Например: из слова logos – наука возникли терминоэлементы:
1. logia, обозначающий науку, учение;
2. logus, обозначающий специалиста в определенной области.
Endocrinologia – наука о железах внутренней секреции;
Endocrinologus – специалист по железам внутренней секреции.
Клинические терминоэлементы бывают начальными и конечными. Они могут обозначать: название органов и тканей; название наук, разделов медицины, специальностей; методы исследования; хирургические операции; физиологические процессы и функции, патологические образования в организме. Большая часть терминов образуется путем аффиксации, т.е. присоединения к корню различных приставок и суффиксов.
В связи с быстрым развитием медицины происходит непрерывный процесс пополнения клинической терминологии. Однако новые термины образуются обычно на базе устоявшихся, традиционных способов словообразования. Поэтому твердое знание принципов словообразования клинических терминов и активное владение лексическим материалом, а также и навыками анализа по терминоэлементам обеспечивают будущему врачу возможность свободно ориентироваться в постоянно обновляющейся медицинской терминологии.
Работа по тексту.
1.
Дайте определение клиническим терминам.
2.

Как образуются клинические термины?
3.

Что такое терминоэлементы?
4.
Найдите сложноподчиненное предложение с придаточным причины, объясните структуру предложения и знаки препинания.

Запомните!
Терапия – лечение внутренних болезней нехирургическим путем.
Хирургия – отрасль медицины, занимающаяся оперативными методами лечения.
Физиология – наука о функциях организма
Гигиена – раздел медицины, изучающий условия сохранения здоровья, а также система мероприятий для поддержания чистоты, здоровья.
Гистология – наука о строении и развитии тканей человека и животных.
Патологический – ненормальный, резко отклоняющийся от нормы.
Задание № 2
Спишите, раскрывая скобки. Укажите падеж имен существительных. Обозначьте их
окончания. Подчеркните отглагольные существительные.
Словарная работа
Геном – совокупность наследственного материала, заключенного в клетке организма. Геном содержит биологическую информацию, необходимую для построения и поддержания организма.
Биотехнология – применение научных и инженерных принципов к переработке материалов живыми организмами, биологическими системами и процессами с целью создания товаров и услуг.
Геном и биотехнологии
Определение (геном) человека – одно из самых значительных прорывов (человечество) в области медицины. Сам проект расшифровки (геном), главной причиной которого было определить последовательность (нуклеотиды), которые составляют ДНК и распознать 25000
(гены) в человеческом геноме, стартовал еще в 90-х годах ХХв.
Расшифровка (геном) – это кратчайший путь к новым успехам в медицине и биотехнологии.
В 2003 году учеными было объявлено о распознании всей структуры (геном). На пути исследования ДНК (человек) нас ждут невероятные успехи в лечении людских (болезни).
Уже сейчас некоторые компании начали предлагать простые способы (проведение) генетических (тесты), которые могут показать предрасположенность к различным болезням, включая рак (грудь), нарушения свертываемости (кровь), заболевания (печень).
Информация о геноме (человек) поможет поиску причин возникновения (рак), болезни
Альцгеймера и др.
Задание № 3
Найдите предложения с причастными оборотами, трансформируйте их в СПП с
придаточными определительными.
Лазерная медицина – это наука, воплотившая в себе тысячелетний опыт восточной медицины, высокие современные технологии и последние достижения квантовой физики.
Лазерное излучение представляет собой электромагнитные волны оптического диапазона, распространяющиеся в строго обозначенном направлении, источником которых являются оптические квантовые генераторы или лазеры. Слово Лазер – это аббревиатура, составленная из начальных букв в фразе:Ligh amplification by Stimulated Emission of Radiation , что в переводе означает – усиление света с помощью вынужденного излучения. Следовательно, основным действующим фактором лазера является направленный световой поток.

Раздаточный материал по теме № 12
«Терминология науки»
Занятие № 5
Задание № 1. Прочитайте текст.
Анатомическая терминология
Анатомическая терминология — совокупность различных слов, означающих определённые понятия, применяемые в анатомии. Она подразделяется на общую анатомическую терминологию, выражающую общие признаки органов, частную, объединяющую прилагательные, определяющие взаимное положение органов. Существуют национальные анатомические терминологии (русская, немецкая, английская и др.) и международная, в основном латино-греческого происхождения.
Принятый в любой науке перечень названий составляет номенклатуру. Первая анатомическая номенклатура на латинском языке была принята в 1895г. на конгрессе Немецкого анатомического общества в Базеле, поэтому она была названа Базельской анатомической номенклатурой (BNA). В 1955 г. на VI Международном конгрессе анатомов в Париже была утверждена единая Международная латинская анатомическая номенклатура, получившая название Парижской (PNA). Она включает более 5000 латинских терминов, относящихся ко всем системам органов тела человека. При рассмотрении топографии органов, сосудов и нервов применяют условные плоскости и оси, а также термины, указывающие расположение и направление частей тела. Имеются три условные плоскости: горизонтальная, фронтальная и сагиттальная. Горизонтальная плоскость проводится горизонтально и разделяет орган на верхнюю и нижнюю части. Фронтальная плоскость проходит через тело вертикально и поперечно, например, через оба тазо-бедренных сустава. Она делит тело на переднюю и заднюю части. Сагиттальная плоскость также проводится вертикально, но продольно спереди назад. Она делит тело на левую и правую части. Если сагиттальная плоскость проходит по середине тела, она называется срединной плоскостью. Через названные плоскости можно провести оси: вертикальную, идущую сверху вниз, сагиттальную – спереди назад, и фронтальную, поперечную – слева направо.
В настоящее время используется Международная анатомическая терминология (ред.
Л.Л. Колесников, 2003 г.), в которой выделяют общую и частную анатомическую терминологию. Общая терминология — это слова или словосочетания, обозначающие общие признаки органов, частей тела или тела в целом. Частная терминология — это слова или словосочетания, определяющие конкретные органы и анатомические образования.
Фармацевтическая терминология — это комплекс, состоящий из терминологий самостоятельных специальных дисциплин, объединенных под общим названием фармацúя
(гр. pharmakeia), которые занимаются вопросами добывания, обработки, изготовления, хранения и отпуска лекарственных средств. Фармацевтические термины обозначают сырье, из которого получают лекарственные вещества, а также продукты переработки данного сырья.
Работа по тексту.
1.

Что такое анатомическая терминология?
2.

Когда была принята первая анатомическая номенклатура?
3.

Где и когда была утверждена международная латинская анатомическая номенклатура?
4.
Дайте определение общей и частной терминологии.

5. Что такое фармацевтическая терминология?

Задание № 2. Прочитайте и озаглавьте текст.
С ходом времени медицина совершенствовалась, но на смену побежденным болезням приходят другие, и ученые постоянно ищут новые средства лечения. Иногда заразные инфекционные заболевания охватывают значительные области, и счет заболевших идет на сотни и тысячи. Такое бедствие называют эпидемией.
Самая страшная эпидемия прошлого – это чума, унесшая в 1347 году ¼ населения
Европы. Разносчиками инфекции стали крысы, передававшие заразу через блох, питающихся как крысиной, так и человеческой кровью. Люди заражали друг друга при дыхании – чума передается не только через кровь, но и воздушно-капельным путем. Легочная чума поражала дыхательные пути. Характерной чертой бубонной чумы были опухоли (бубоны) под мышками и в паху. Обе формы чумы почти всегда приводили к смерти. Эффективных способов борьбы с болезнью не было. Трупы свозили в специальные ямы и засыпали негашеной известью для обеззараживания. Такие захоронения потом образовывали небольшие холмы – их до сих пор можно увидеть в некоторых городах Европы.
Не меньший урон человечеству нанес туберкулез, называемый палочкой Коха. Эта бацилла поселяется в легких человека. Симптомы туберкулеза незаметны – слабость, незначительное, но постоянное повышение температуры, сухое покашливание. Если человек не привился от туберкулеза или не начал лечение на ранней стадии, туберкулез и в наше время может привести к смерти.
1.
Из второго абзаца выпишите медицинские термины, объясните их значение.
2.
Предложения с причастным оборотом трансформируйте в СПП с придаточным определительным.
Задание № 3 Ответьте на вопросы.

Что такое болезнь?
Болезнь – это любое явное или скрытое отклонение от нормального состояния. Болезнь вызвана ответной реакцией организма на какое-либо повреждение, инфекцию или другой фактор. Причиной болезни могут стать врожденные пороки, инфекции, нарушение обмена веществ, витаминная или другая недостаточность, возникновение опухоли, травмы, отравления, возрастные нарушения деятельности организма, аллергия. Болезни классифицир уют, основываясь на причине их возникновения, например, инфекционные болезни, наследственные болезни, травмы и т.д. Различают болезни желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистые заболевания и т.д. Болезни определяют по симптомам (внешним проявлениям): боль, повышение температуры, тошнота, головокружение, слабость. Анализы и обследования помогают поставить диагноз – распознавание болезни. От точности диагноза зависит эффективность лечения.
Инфекционные болезни вызываются патогенными(вредными) микроорганизмами (микробами). Различают два вида микробов: бактерии и вирусы. К бактериям относят кокки, вызывающие болезни горла, кожи, менингит; бациллы, например, палочка Коха, вызывающие туберкулез; вибрионы, например, вибрионы холеры и спириллы. Бактерии – самостоятельные мельчайшие существа, которые есть везде.
Поселяясь в теле человека, они вырабатывают токсины, являющиеся причиной болезни.
Вирусы, в отличие от бактерий, могут жить только в теле человека. Они поселяются и размножаются в клетках нашего организма.
1.

Что такое болезнь?
2.

Назовите причины болезни. Как классифицируют болезни?
3.

Как определяют болезни и устанавливают диагноз?
4.

Как влияют на человека патогенные микроорганизмы?

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Филиал макрорегион юг общество с ограниченной ответственностью сибирская интернет компания инн
  • Филиал общества с ограниченной ответственностью страховая компания ингосстрах м в г ставрополе
  • Филиал ооо китайская национальная химико инженерная строительная компания 7 отзывы сотрудников
  • Филиал публичного акционерного общества дальневосточная энергетическая компания амурэнергосбыт
  • Филиал публичного акционерного общества межрегиональная распределительная сетевая компания юга