ბავშვობაში ქაღალდისგან ოდესმე გაგიკეთებიათ ნავები, რაკეტები, ამწეები და ა.შ.? ეს ისეთი რამაა, რითაც ბევრ ჩვენგანს გვიყვარს. ქაღალდის დაკეცვის ამ შესანიშნავ იაპონურ ხელოვნებას „ორიგამი“ ჰქვია. თუმცა, შეიძლება გაგიკვირდეთ, როდესაც გაიგებთ, რომ ეს ძალიან მარტივი, ლამაზი ხელოვნება ახლა მედიცინაში მნიშვნელოვანი მიღწევების მისაღწევად და ადამიანების სიცოცხლის გადასარჩენად გამოიყენება. დღეს ამ საოცარ კავშირზე ვისაუბრებთ.
მაშ, როგორ ეხმარება ორიგამის ეს ხელოვნება მედიცინას?
მარტივად რომ ვთქვათ, ორიგამის ძირითადი იდეაა , შეძლოთ დიდი ზომის რაღაცის ძალიან პატარა ზომად დაკეცვა და შემდეგ საჭიროების შემთხვევაში მისი ხელახლა გადიდება. წარმოიდგინეთ, რომ ეძებთ გზას, რომ იპოვოთ
ექიმებმა და ინჟინრებმა ეს კონცეფცია განიხილეს და დაფიქრდნენ: „ოპერაციის დროს სხეულში დიდი ჭრილობის გაკეთების ნაცვლად, ნუთუ არ შეგვეძლო ისეთი მოწყობილობის შექმნა, რომელიც სხეულში პაწაწინა ხვრელიდან შეიყვანებოდა? შემდეგ, სხეულის შიგნით, მისი საჭირო ზომამდე გაზრდა შეიძლებოდა, შემდეგ კი სამუშაოს დასრულების შემდეგ ისევ დაქუცმაცება და ამოღება?“
ამ იდეამ გზა გაუხსნა დღევანდელ მინიმალურად ინვაზიურ ქირურგიას , ანუ „ ლაპარასკოპიულ ქირურგიას “. ამ მეთოდმა პაციენტებს საშუალება მისცა სწრაფად გამოჯანმრთელებულიყვნენ, ნაკლები ტკივილით და მნიშვნელოვანი ნაწიბურების გარეშე.
ორიგამის გამოყენებით დამზადებული საოცარი სამედიცინო მოწყობილობები
მოდით, გადავხედოთ ზოგიერთ მოწყობილობას, რომლებიც უკვე აშენდა ამ ტექნოლოგიის გამოყენებით, ან კვლევის ეტაპზეა. ზოგიერთი მათგანი სამეცნიერო ფანტასტიკის ფილმიდან ამოღებულს ჰგავს.
| მოწყობილობის ტიპი | რას აკეთებს ის | ორიგამის კავშირი |
|---|---|---|
| გულის სტენტი | როდესაც გულში სისხლძარღვები იბლოკება, ისინი გამოიყენება მათ გახსნის შესანარჩუნებლად. | დაახლოებით 30 მილიმეტრის ზომის სტენტი იკეცება პატარა ზომამდე, დაახლოებით 7-9 მილიმეტრამდე, შეჰყავთ ვენაში და შემდეგ სასურველ ადგილას ვრცელდება. |
| ორიცეფსი | ეს არის პატარა პინცეტები, რომლებიც გამოიყენება ქირურგიაში. ისინი გამოიყენება ქსოვილის დასაჭერად და დასაჭრელად. | ეს ქაღალდისგან დამზადებულ „კაუჭს“ ჰგავს. პატარა ხვრელიდან სხეულში შეყვანის შემდეგ, ეს პინცეტი შინაგანად შეიძლება გააქტიურდეს. |
| მოწყობილობები, რომლებიც ანადგურებენ კიბოს უჯრედებს | ის გამოიყენება კუჭში არსებული სიმსივნური სიმსივნეების სამკურნალოდ. ამ შემთხვევაში, სიმსივნური უჯრედების გასანადგურებლად გამოიყენება ელექტრული დენი (რადიოსიხშირული აბლაცია). | ინსტრუმენტის წვერი, რომელსაც მრავალი პაწაწინა წვეტი აქვს, ენდოსკოპის საშუალებით შეყვანისას ოდნავ მოხრილია. სიმსივნის შიგნით ის სამგანზომილებიან ფორმას იღებს, როგორც ფარშავანგს, რომელიც თავის ბუმბულს აჩენს. |
| დნმ ორიგამი (დნმ ნანოტექნოლოგია) | მიმდინარეობს კვლევები იმის შესახებ, რომ მედიკამენტები მხოლოდ კიბოს უჯრედებზე იყოს მიმართული და ისინი ისეთი მიზნებისთვის იქნას გამოყენებული, როგორიცაა ბიოვიზუალიზაცია, რომელიც სხეულის სურათების მისაღებად გამოიყენება. | ადამიანის დნმ-ის მოლეკულები გამოიყენება ძაფების მსგავსად, რომლებიც „დაგრეხილია“ სამგანზომილებიან ფორმებად. მათ შეუძლიათ წამლის მოლეკულის „აყვანა“ და მისი შესაბამის უჯრედში მიწოდება. |
რა არის ამ მეთოდის განსაკუთრებული უპირატესობები?
ორიგამის საფუძველზე დამზადებულ სამედიცინო მოწყობილობებს ტრადიციულ მოწყობილობებთან შედარებით რამდენიმე უპირატესობა აქვთ.
- მინიმალურად ინვაზიური: როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ოპერაცია შეიძლება ჩატარდეს მცირე ზომის ჭრილობის მეშვეობით, დიდი ჭრილობის ნაცვლად. ეს იწვევს რეაბილიტაციის დროის შემცირებას, ნაკლებ ტკივილს და ნაწიბურების შემცირებას.
- მარტივი დიზაინი: ამ მოწყობილობებს ნაკლები მოძრავი ნაწილი, ქინძისთავი და შეერთება აქვთ, ამიტომ ბაქტერიების დაგროვების ნაკლები ადგილია და ინფექციის რისკი მცირდება.
- შემცირებული წარმოების ხარჯები: ნაკლები ნაწილების გამო, მათი დამზადების ღირებულება შეიძლება შედარებით დაბალი იყოს.
- უსაფრთხოება: ორიგამის გამოყენებით ქირურგიული ჩანთების დამზადებაც კი შეიძლება. შემდეგ, სტერილურ ზედაპირზე,მისი გაჭიმვა შესაძლებელია ისე, რომ არ შევიდეს კონტაქტში არასტერილურ ზედაპირებთან, რომლებზეც შესაძლოა მიკრობები იყოს გავრცელებული.
წარმოიდგინეთ, თუ ოპერაციის გაკეთებას დიდი ჭრილობის ნაცვლად პატარა ჭრილობის მეშვეობით შეძლებდით, რამდენი დღით ნაკლები დრო დაგჭირდებათ საავადმყოფოში დარჩენის? რამდენად უფრო სწრაფად შეძლებთ ჩვეულ ცხოვრებას დაუბრუნდეთ?
ანუ, ამ მხრივ რაიმე სირთულეები არ არსებობს?
მართლაც არსებობს გამოწვევები. ეს ორი უდიდესი გამოწვევაა.
1. სწორი მასალის შერჩევა: ორიგამი ქაღალდისგან მზადდება. თუმცა, იმპლანტირებადი მოწყობილობა ქაღალდისგან არ შეიძლება დამზადდეს. ისინი უნდა დამზადდეს სპეციალური მასალებისგან, რომლებიც თავსებადია ორგანიზმთან და არ იწვევს გვერდით რეაქციებს (ბიოშეთავსებადი მასალები).
2. გააქტიურება: როგორ იშლება მოწყობილობა სხეულში მოთავსების შემდეგ სასურველ ადგილას? ზოგიერთი მოწყობილობა შექმნილია ისე, რომ ავტომატურად გაიშალოს სხეულის ტემპერატურის მიღწევის შემდეგ. ზოგი აქტიურდება ელექტროენერგიით ან პატარა ძრავით. ეს ისეთი რამ არის, რაც ძალიან დელიკატურად უნდა გაკეთდეს.
როგორი იქნება მომავალი?
მსოფლიოს უნივერსიტეტები და კვლევითი ინსტიტუტები ამჟამად იკვლევენ ორიგამის პოტენციალს სამედიცინო მიზნებისთვის. მაგალითად, მიმდინარეობს კვლევა დასაკეცი, თხელი ქაღალდის ფურცლის დამზადებაზე, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანიზმში კიბოს საწინააღმდეგო პრეპარატების შესაყვანად, ან გლაუკომის სამკურნალოდ 0,5 მილიმეტრიანი სტენტის შექმნაზე.
ამ ტექნოლოგიებიდან ბევრი ჯერ კიდევ კვლევის ეტაპზეა, რადგან ლაბორატორიიდან საავადმყოფოებში გამოყენებისთვის დაფინანსების მოძიებას, მწარმოებლის პოვნასა და FDA-ს თანხმობის მიღებას წლები სჭირდება.
მაგრამ რაც მთავარია, ქაღალდის დაკეცვის ამ მარტივმა ხელოვნებამ შეცვალა სამედიცინო ინჟინრების შეხედულება სამყაროზე. ეს არის შესანიშნავი მაგალითი იმისა, თუ რა უსაზღვრო შესაძლებლობების მიღწევაა შესაძლებელი, როდესაც ხელოვნება და მეცნიერება ერთიანდება.
სახლში წასაღებად განკუთვნილი შეტყობინება
- ორიგამი არა მხოლოდ ქაღალდის დაკეცვის ლამაზი ხელოვნებაა, არამედ ძლიერი საინჟინრო კონცეფციაც.
- ის იდეა, რომ რაღაც დიდი შეიძლება დაკეცილი იყოს პატარა ზომამდე და შემდეგ ისევ გადიდდეს, ძალიან სასარგებლო იყო სამედიცინო მოწყობილობების დამზადებაში.
- ამ ტექნოლოგიას შეუძლია ოპერაციები უფრო უსაფრთხო, ნაკლებად მტკივნეული და უფრო სწრაფი გახადოს.
- ეს არის ნათელი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეუძლიათ ხელოვნებასა და მეცნიერებას ერთად შერწყმისას საოცარი რამ გააკეთონ ადამიანების სიცოცხლის გადასარჩენად.
- მიუხედავად იმისა, რომ ეს ტექნოლოგია ჯერ კიდევ განვითარების პროცესშია, მან მედიცინის მომავალს დიდი იმედი მოუტანა.











💬 Comments (0)
კომენტარი ჯერ არ გამოქვეყნებულა. დაამატეთ თქვენი კომენტარი აქ პირველად.
დაამატეთ თქვენი კომენტარი