Skip to main content

Ми қатерлі ісігіне жаңа үміт! Еритін кішкентай гаджет (Биологиялық ыдырайтын ми имплантаты)

Ми қатерлі ісігіне жаңа үміт! Еритін кішкентай гаджет (Биологиялық ыдырайтын ми имплантаты)

Ми қатерлі ісігі туралы естігеніңіз бар ма? Шын мәнінде, бұл өте қауіпті және емдеу қиын жағдай. Себебі біздің миымыз - денедегі ең қорғалған орын. Ол жерге бәрі оңай кіре алмайды. Осы қорғаныстың арқасында тіпті қатерлі ісікке қолданылатын дәрілер (химиотерапия) мидағы қатерлі ісік жасушаларына жете алмайды. Бірақ қазір ғалымдар бұған таңқаларлық шешім тапты.

Бұл қан-ми тосқауылы дегеніміз не?

Қарапайым тілмен айтқанда, бұл миымыздың айналасындағы жоғары қауіпсіздік қабырғасы сияқты. Миымыз елдегі ең маңызды және қауіпсіз ғимарат деп елестетіп көріңізші. Сол ғимаратқа кіру өте тығыз бекітілген қақпа арқылы жүзеге асырылады. Бұл қақпа қанымыздағы микробтар мен қажетсіз химиялық заттардың миға енуіне жол бермейді. Мұны медицинада қан-ми тосқауылы деп атаймыз.

Бұл қорғаныс біз үшін өте маңызды. Бірақ мәселе мынада, бұл қорғаныс жүйесі тіпті химиотерапиялық дәрілерді де «қалаусыз қонақтар» ретінде қарастырады және олардың кіруіне жол бермейді. Сондықтан ми қатерлі ісігін емдеу дәрігерлер үшін нағыз қиындыққа айналды.

Ғалымдардың соңғы шешімі: Еріп кететін кішкентай имплант!

Ғалымдар тобы қазір бұл қиындықтың жаңа шешімін тапты: денеде еритін және бас сүйегінің ішіне, ми ісігі орналасқан жерге жақын орналастырылатын кішкентай имплант.

Бұл кішкентай құрылғы, дәлірек айтқанда, шамамен бір сантиметр ені бар кішкентай қорап, арнайы аминқышқылынан жасалған. Ол глицин деп аталады. Оның ерекшелігі - оған аздаған электр тогы берілгенде, ол дірілдеп, адам құлағы естімейтін жоғары жиілікті дыбыс толқындарын немесе ультрадыбыстық толқындарды шығарады. Бұл процесс пьезоэлектрлік эффект деп аталады.

Енді дәрігердің денеге паклитаксел сияқты қатерлі ісікке қарсы дәрі енгізетінін елестетіп көріңіз. Сонымен қатар, сыртқы басқарылатын құрылғы мидағы кішкентай имплантатты электр энергиясымен қамтамасыз етеді. Содан кейін, ол шығаратын ультрадыбыстық толқындар біз айтқан қан-ми тосқауылының жасушаларын аздап дірілдетіп, олардың арасында кішкентай саңылаулар жасайды. Дәлірек айтқанда, бұл тығыз жабылған қақпа аздап ашылғандай. Сол саңылаулар арқылы қатерлі ісікке қарсы дәрілер тікелей қатерлі ісік жасушаларына бара алады. Бұл таңқаларлық емес пе?

Төмендегі кестеде осы жаңа технологияның кейбір артықшылықтарын қарастырайық.

Функция Сипаттама
Нысан Дәрі-дәрмектер мидың қатерлі ісік жасушаларына тікелей бағытталған.
Қауіпсіздік Сау ми тініне зиян келтірмейді.
Материал Денеге пайдалы глициннен жасалған.
Биологиялық ыдырайтын Уақыт өте келе ол ешқандай зиян келтірмей денеде ериді. Оны алып тастау үшін тағы бір операция жасаудың қажеті жоқ.
Басқару Дәрігерлер бұл құрылғының қанша уақыт белсенді болуы керектігін басқара алады.

Ультрадыбыстық технологияның кеңінен қолданылуы

Бұл ультрадыбыстық технология медицина саласы үшін жаңалық емес. Біз оны нәрестелерді сканерлеу үшін жиі естиміз. Бірақ қазір ол одан да көп нәрсе үшін қолданылуда. Технологияның артындағы сарапшылардың бірі доктор Нил Касселлдің айтуынша, бұл «күн сәулелерін фокустау және жапырақты күйдіру үшін үлкейткіш әйнекті пайдалану» сияқты. Бұл энергияны өте дәл, тек қажетті нысанаға бағыттауға болатынын білдіреді. Сондықтан ол айналадағы сау тіндерге зиян келтірмейді.

Дәрігерлер қазір ультрадыбыстық технологияны қолдана отырып, тіндермен әрекеттесудің 30-дан астам түрлі жолын біледі, ал он жыл бұрын тек 5 әдіс қолданылған.

Осы біліммен бұл технологияны тек ми қатерлі ісігін ғана емес, сонымен қатар Альцгеймер және Паркинсон сияқты неврологиялық ауруларды, емдеу қиын ұйқы безі мен қуық асты безі қатерлі ісігін, тіпті есірткіге тәуелділікті емдеу үшін де қолдануға болады деп үміттенеміз.

Бұл технологияның болашағы қандай болады?

Біз мұның әлі зерттеу сатысында екенін есте ұстауымыз керек. Ғалымдар мұны тышқандарда сынап көрді және өте сәтті нәтижелерге қол жеткізді. Препарат берілген кезде ісіктер кішірейіп, жануарлардың өмір сүру ұзақтығы екі есеге артты. 6 айдан кейін де ешқандай жанама әсерлер тіркелген жоқ. Келесі кезекте, топ оның қауіпсіздігі мен тиімділігін шошқаларда тексеруді жоспарлап отыр.

Мұны ашқан жетекші ғалым Тань Нгуен болашақта осы кішкентай имплантаттардың көпшілігінен тұратын патч сияқты нәрсе жасауды үміттенеді. Содан кейін мидың әртүрлі бөліктерін бірден нысанаға алып, емдеуге болады. Мүмкін, бұл әдіс ми ісігін хирургиялық жолмен алып тастағаннан кейін қалған қатерлі ісік жасушаларын жою үшін қолданылуы мүмкін.

Үйге алып кету туралы хабарлама

  • Осы мақалада талқыланатын биологиялық ыдырайтын имплант ми қатерлі ісігін емдеудің өте перспективалы, заманауи технологиясы болып табылады.
  • Бұл қатерлі ісікке қарсы препараттардың миға енуіне жол бермейтін қан-ми тосқауылын уақытша ашу үшін ультрадыбыстық толқындарды пайдалануды қамтиды.
  • Бұл әлі зерттеу сатысында және оны адамдарға қолдану үшін біраз уақыт қажет болады.
  • Мұны болашақта ми хирургиясы, химиотерапия және сәулелік терапия сияқты қолданыстағы емдеу әдістеріне қосымша немесе балама ретінде пайдалануға болады.
  • Егер сізде немесе сіз танитын біреуде қатерлі ісік ауруы туралы алаңдаушылық болса, оны әрқашан дәрігеріңізбен талқылаңыз.

Ми рагы, қатерлі ісікті емдеу, химиотерапия, қан-ми тосқауылы, ультрадыбыстық, биологиялық ыдырайтын имплант, жаңа медициналық технология
⚠️ Important: The medical articles and information on Nirogi Lanka are for general awareness only, and are by no means a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. For any medical problem you have, consult a qualified physician immediately.

💬 Comments (0)

Пікірлер әлі жарияланған жоқ. Пікіріңізді бірінші рет осында қосыңыз.

Пікіріңізді қосыңыз

Есептеп алыңыз: 8 + 1 =
Ми қатерлі ісігіне жаңа үміт! Еритін кішкентай гаджет (Биологиялық ыдырайтын ми имплантаты)

Ми қатерлі ісігіне жаңа үміт! Еритін кішкентай гаджет (Биологиялық ыдырайтын ми имплантаты)

Ми қатерлі ісігі туралы естігеніңіз бар ма? Шын мәнінде, бұл өте қауіпті және емдеу қиын жағдай. Себебі біздің миымыз - денедегі ең қорғалған орын. Ол жерге бәрі оңай кіре алмайды. Осы қорғаныстың арқасында тіпті қатерлі ісікке қолданылатын дәрілер (химиотерапия) мидағы қатерлі ісік жасушаларына жете алмайды. Бірақ қазір ғалымдар бұған таңқаларлық шешім тапты.

Бұл қан-ми тосқауылы дегеніміз не?

Қарапайым тілмен айтқанда, бұл миымыздың айналасындағы жоғары қауіпсіздік қабырғасы сияқты. Миымыз елдегі ең маңызды және қауіпсіз ғимарат деп елестетіп көріңізші. Сол ғимаратқа кіру өте тығыз бекітілген қақпа арқылы жүзеге асырылады. Бұл қақпа қанымыздағы микробтар мен қажетсіз химиялық заттардың миға енуіне жол бермейді. Мұны медицинада қан-ми тосқауылы деп атаймыз.

Бұл қорғаныс біз үшін өте маңызды. Бірақ мәселе мынада, бұл қорғаныс жүйесі тіпті химиотерапиялық дәрілерді де «қалаусыз қонақтар» ретінде қарастырады және олардың кіруіне жол бермейді. Сондықтан ми қатерлі ісігін емдеу дәрігерлер үшін нағыз қиындыққа айналды.

Ғалымдардың соңғы шешімі: Еріп кететін кішкентай имплант!

Ғалымдар тобы қазір бұл қиындықтың жаңа шешімін тапты: денеде еритін және бас сүйегінің ішіне, ми ісігі орналасқан жерге жақын орналастырылатын кішкентай имплант.

Бұл кішкентай құрылғы, дәлірек айтқанда, шамамен бір сантиметр ені бар кішкентай қорап, арнайы аминқышқылынан жасалған. Ол глицин деп аталады. Оның ерекшелігі - оған аздаған электр тогы берілгенде, ол дірілдеп, адам құлағы естімейтін жоғары жиілікті дыбыс толқындарын немесе ультрадыбыстық толқындарды шығарады. Бұл процесс пьезоэлектрлік эффект деп аталады.

Енді дәрігердің денеге паклитаксел сияқты қатерлі ісікке қарсы дәрі енгізетінін елестетіп көріңіз. Сонымен қатар, сыртқы басқарылатын құрылғы мидағы кішкентай имплантатты электр энергиясымен қамтамасыз етеді. Содан кейін, ол шығаратын ультрадыбыстық толқындар біз айтқан қан-ми тосқауылының жасушаларын аздап дірілдетіп, олардың арасында кішкентай саңылаулар жасайды. Дәлірек айтқанда, бұл тығыз жабылған қақпа аздап ашылғандай. Сол саңылаулар арқылы қатерлі ісікке қарсы дәрілер тікелей қатерлі ісік жасушаларына бара алады. Бұл таңқаларлық емес пе?

Төмендегі кестеде осы жаңа технологияның кейбір артықшылықтарын қарастырайық.

Функция Сипаттама
Нысан Дәрі-дәрмектер мидың қатерлі ісік жасушаларына тікелей бағытталған.
Қауіпсіздік Сау ми тініне зиян келтірмейді.
Материал Денеге пайдалы глициннен жасалған.
Биологиялық ыдырайтын Уақыт өте келе ол ешқандай зиян келтірмей денеде ериді. Оны алып тастау үшін тағы бір операция жасаудың қажеті жоқ.
Басқару Дәрігерлер бұл құрылғының қанша уақыт белсенді болуы керектігін басқара алады.

Ультрадыбыстық технологияның кеңінен қолданылуы

Бұл ультрадыбыстық технология медицина саласы үшін жаңалық емес. Біз оны нәрестелерді сканерлеу үшін жиі естиміз. Бірақ қазір ол одан да көп нәрсе үшін қолданылуда. Технологияның артындағы сарапшылардың бірі доктор Нил Касселлдің айтуынша, бұл «күн сәулелерін фокустау және жапырақты күйдіру үшін үлкейткіш әйнекті пайдалану» сияқты. Бұл энергияны өте дәл, тек қажетті нысанаға бағыттауға болатынын білдіреді. Сондықтан ол айналадағы сау тіндерге зиян келтірмейді.

Дәрігерлер қазір ультрадыбыстық технологияны қолдана отырып, тіндермен әрекеттесудің 30-дан астам түрлі жолын біледі, ал он жыл бұрын тек 5 әдіс қолданылған.

Осы біліммен бұл технологияны тек ми қатерлі ісігін ғана емес, сонымен қатар Альцгеймер және Паркинсон сияқты неврологиялық ауруларды, емдеу қиын ұйқы безі мен қуық асты безі қатерлі ісігін, тіпті есірткіге тәуелділікті емдеу үшін де қолдануға болады деп үміттенеміз.

Бұл технологияның болашағы қандай болады?

Біз мұның әлі зерттеу сатысында екенін есте ұстауымыз керек. Ғалымдар мұны тышқандарда сынап көрді және өте сәтті нәтижелерге қол жеткізді. Препарат берілген кезде ісіктер кішірейіп, жануарлардың өмір сүру ұзақтығы екі есеге артты. 6 айдан кейін де ешқандай жанама әсерлер тіркелген жоқ. Келесі кезекте, топ оның қауіпсіздігі мен тиімділігін шошқаларда тексеруді жоспарлап отыр.

Мұны ашқан жетекші ғалым Тань Нгуен болашақта осы кішкентай имплантаттардың көпшілігінен тұратын патч сияқты нәрсе жасауды үміттенеді. Содан кейін мидың әртүрлі бөліктерін бірден нысанаға алып, емдеуге болады. Мүмкін, бұл әдіс ми ісігін хирургиялық жолмен алып тастағаннан кейін қалған қатерлі ісік жасушаларын жою үшін қолданылуы мүмкін.

Үйге алып кету туралы хабарлама

  • Осы мақалада талқыланатын биологиялық ыдырайтын имплант ми қатерлі ісігін емдеудің өте перспективалы, заманауи технологиясы болып табылады.
  • Бұл қатерлі ісікке қарсы препараттардың миға енуіне жол бермейтін қан-ми тосқауылын уақытша ашу үшін ультрадыбыстық толқындарды пайдалануды қамтиды.
  • Бұл әлі зерттеу сатысында және оны адамдарға қолдану үшін біраз уақыт қажет болады.
  • Мұны болашақта ми хирургиясы, химиотерапия және сәулелік терапия сияқты қолданыстағы емдеу әдістеріне қосымша немесе балама ретінде пайдалануға болады.
  • Егер сізде немесе сіз танитын біреуде қатерлі ісік ауруы туралы алаңдаушылық болса, оны әрқашан дәрігеріңізбен талқылаңыз.

Ми рагы, қатерлі ісікті емдеу, химиотерапия, қан-ми тосқауылы, ультрадыбыстық, биологиялық ыдырайтын имплант, жаңа медициналық технология
⚠️ Important: The medical articles and information on Nirogi Lanka are for general awareness only, and are by no means a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. For any medical problem you have, consult a qualified physician immediately.

💬 Comments (0)

Пікірлер әлі жарияланған жоқ. Пікіріңізді бірінші рет осында қосыңыз.

Пікіріңізді қосыңыз

Есептеп алыңыз: 8 + 1 =