අසනීප තත්ත්වයකදී හොඳින් ඉලක්ක කරගත් වෙඩි තැබීම්
තාක්ෂණය

අසනීප තත්ත්වයකදී හොඳින් ඉලක්ක කරගත් වෙඩි තැබීම්

අපි කොරෝනා වයිරසයට සහ එහි ආසාදනයට ඵලදායී ප්‍රතිකාරයක් සහ එන්නතක් සොයමින් සිටිමු. මේ මොහොතේ, ඔප්පු කළ කාර්යක්ෂමතාවයෙන් යුත් ඖෂධ අප සතුව නොමැත. කෙසේ වෙතත්, ජීව විද්‍යාව සහ වෛද්‍ය විද්‍යාවට වඩා තාක්‍ෂණික ලෝකයට සම්බන්ධ රෝග වලට එරෙහිව සටන් කිරීමට තවත් ක්‍රමයක් තිබේ ...

1998 දී, i.e. ඇමරිකානු ගවේෂකයෙකු සිටි අවස්ථාවක කෙවින් ට්රේසි (1), මීයන් මත ඔහුගේ අත්හදා බැලීම් සිදු කරන ලදී, සයාේනිජ ස්නායුව සහ ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය අතර සම්බන්ධයක් දක්නට නොලැබුණි. එවැනි සංයෝජනයක් පාහේ කළ නොහැකි යැයි සැලකේ.

නමුත් ට්‍රේසිට පැවැත්ම ගැන සහතික විය. ඔහු සතාගේ ස්නායුවට අතේ ගෙන යා හැකි විද්‍යුත් ආවේග උත්තේජකයක් සම්බන්ධ කර නැවත නැවතත් "වෙඩි" ප්‍රතිකාර කළේය. ඉන්පසු ඔහු මීයාට TNF (tumor necrosis factor) ලබා දුන්නේය, එය සතුන් සහ මිනිසුන් යන දෙඅංශයේම දැවිල්ලට සම්බන්ධ ප්‍රෝටීනයකි. සත්වයා පැයක් ඇතුළත උග්‍ර ලෙස දැවිල්ල ඇති විය යුතු නමුත් පරීක්ෂණයේදී ටීඑන්එෆ් 75% කින් අවහිර වී ඇති බව සොයා ගන්නා ලදී.

ස්නායු පද්ධතිය පරිගණක පර්යන්තයක් ලෙස ක්‍රියා කරන බව පෙනී ගිය අතර, එමඟින් ඔබට ආසාදනය ආරම්භ වීමට පෙර වළක්වා ගත හැකිය, නැතහොත් එහි වර්ධනය නැවැත්විය හැකිය.

ස්නායු පද්ධතියට බලපාන නිවැරදිව වැඩසටහන්ගත කරන ලද විද්යුත් ආවේගයන් රෝගියාගේ සෞඛ්යයට උදාසීන නොවන මිල අධික ඖෂධවල බලපෑම ප්රතිස්ථාපනය කළ හැකිය.

ශරීර දුරස්ථ පාලකය

මෙම සොයාගැනීම නමින් නව ශාඛාවක් විවෘත කරන ලදී ජෛව ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ, පරිස්සමෙන් සැලසුම් කළ ප්‍රතිචාර ඇති කිරීම සඳහා ශරීරය උත්තේජනය කිරීම සඳහා වැඩි වැඩියෙන් කුඩා තාක්ෂණික විසඳුම් සොයමින් සිටී. තාක්ෂණය තවමත් එහි ආරම්භක අවධියේ පවතී. මීට අමතරව, ඉලෙක්ට්රොනික පරිපථවල ආරක්ෂාව පිළිබඳ බරපතල ගැටළු තිබේ. කෙසේ වෙතත්, ඖෂධ හා සසඳන විට එය විශාල වාසි ඇත.

2014 මැයි මාසයේදී ට්‍රේසි නිව් යෝර්ක් ටයිම්ස් පුවත්පතට පැවසුවේ එයයි ජෛව ඉලෙක්ට්රොනික තාක්ෂණයන් ඖෂධ කර්මාන්තය සාර්ථකව ප්රතිස්ථාපනය කළ හැකිය මෑත වසරවලදී එය බොහෝ විට නැවත නැවතත් සිදු විය.

ඔහු විසින් ආරම්භ කරන ලද සමාගම, SetPoint Medical (2), වසර දෙකකට පෙර Bosnia සහ Herzegovina හි ස්වේච්ඡා සේවකයන් දොළොස් දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමකට නව ප්‍රතිකාරය ප්‍රථම වරට යොදන ලදී. විද්‍යුත් සංඥා නිකුත් කරන කුඩා vagus ස්නායු උත්තේජක ඔවුන්ගේ ගෙලෙහි තැන්පත් කර ඇත. පුද්ගලයන් අට දෙනෙකු තුළ, පරීක්ෂණය සාර්ථක විය - උග්ර වේදනාව අඩු විය, ගිනි අවුලුවන ප්රෝටීන් මට්ටම සාමාන්ය තත්ත්වයට පත් වූ අතර, වඩාත්ම වැදගත් ලෙස, නව ක්රමය බරපතල අතුරු ආබාධ ඇති නොකළේය. එය ඖෂධීය ප්‍රතිකාර ක්‍රමයේදී මෙන් එය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් නොකර TNF මට්ටම 80% කින් පමණ අඩු කළේය.

2. Bioelectronic chip SetPoint Medical

වසර ගණනාවක රසායනාගාර පර්යේෂණවලින් පසුව, 2011 දී, ඖෂධ සමාගමක් වන GlaxoSmithKline විසින් ආයෝජනය කරන ලද SetPoint Medical, රෝගයට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා ස්නායු උත්තේජක තැන්පත් කිරීම් පිළිබඳ සායනික පරීක්ෂණ ආරම්භ කළේය. සයාේනිජ ස්නායුවට සම්බන්ධ බෙල්ලේ සෙන්ටිමීටර 19 ට වඩා දිගු තැන්පත් කර ඇති අධ්‍යයනයේ සිටි රෝගීන්ගෙන් තුනෙන් දෙකක් වැඩිදියුණු වී ඇති අතර වේදනාව අඩු වී ඉදිමීම සිදු විය. විද්‍යාඥයින් පවසන්නේ මෙය ආරම්භය පමණක් වන අතර ඇදුම, දියවැඩියාව, අපස්මාරය, වඳභාවය, තරබාරුකම සහ පිළිකා වැනි වෙනත් රෝග සඳහා විද්‍යුත් උත්තේජනය මගින් ප්‍රතිකාර කිරීමට ඔවුන් සැලසුම් කර ඇති බවයි. ඇත්ත වශයෙන්ම, COVID-XNUMX වැනි ආසාදන ද වේ.

සංකල්පයක් ලෙස, ජෛව ඉලෙක්ට්රොනික විද්යාව සරල ය. කෙටියෙන් කිවහොත්, එය ශරීරය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට පවසන ස්නායු පද්ධතියට සංඥා සම්ප්රේෂණය කරයි.

කෙසේ වෙතත්, සෑම විටම මෙන්, ගැටළුව පවතින්නේ නිවැරදි අර්ථ නිරූපණය සහ වැනි විස්තර වල ය ස්නායු පද්ධතියේ විද්යුත් භාෂාව පරිවර්තනය කිරීම. ආරක්ෂාව තවත් ප්රශ්නයක්. සියල්ලට පසු, අපි කතා කරන්නේ රැහැන් රහිතව ජාලයකට සම්බන්ධ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග ගැන (3), එයින් අදහස් වන්නේ -.

ඔහු කතා කරන පරිදි ආනන්ද රගුනාටන්, පර්ඩියු විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යුත් හා පරිගණක ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්ය, ජෛව ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව "යමෙකුගේ සිරුරේ දුරස්ථ පාලනය මට ලබා දෙයි." මෙයද බරපතල පරීක්ෂණයකි. කුඩා කිරීම, සුදුසු දත්ත ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසන නියුරෝන ජාල වෙත කාර්යක්ෂමව සම්බන්ධ කිරීමේ ක්‍රම ඇතුළුව.

මූලාශ්‍ර 3රැහැන් රහිතව සන්නිවේදනය කරන මොළ තැන්පත් කිරීම්

ජෛව ඉලෙක්ට්රොනික විද්යාව සමඟ පටලවා නොගත යුතුය biocybernetics (එනම්, ජීව විද්‍යාත්මක සයිබර්නෙටික්ස්), හෝ බයොනික්ස් සමඟ (බයෝසයිබර්නෙටික්ස් වලින් මතු වූ) නොවේ. මේවා වෙනම විද්‍යාත්මක විෂයයන්. ඔවුන්ගේ පොදු හරය වන්නේ ජීව විද්‍යාත්මක හා තාක්ෂණික දැනුම පිළිබඳ යොමුවයි.

හොඳ දෘශ්‍ය සක්‍රිය වෛරස් පිළිබඳ මතභේදය

අද වන විට විද්‍යාඥයින් විසින් පිළිකාවේ සිට සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව දක්වා විවිධ සෞඛ්‍ය ගැටලුවලට එරෙහිව සටන් කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස ස්නායු පද්ධතිය සමඟ සෘජුවම සන්නිවේදනය කළ හැකි බද්ධ කිරීම් නිර්මාණය කරමින් සිටිති.

පර්යේෂකයන් සාර්ථක වූවා නම් සහ ජෛව ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව ව්‍යාප්ත වූයේ නම්, මිලියන සංඛ්‍යාත මිනිසුන්ට තම ස්නායු පද්ධතියට සම්බන්ධ පරිගණක සමඟින් ඇවිදීමට හැකි වේ.

සිහින ක්ෂේත්‍රය තුළ, නමුත් සම්පූර්ණයෙන්ම යථාර්ථවාදී නොවේ, උදාහරණයක් ලෙස, පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධති, විද්‍යුත් සංඥා භාවිතයෙන්, ශරීරය තුළ එවැනි කිරීටක වෛරසයක “පැමිණීම” ක්ෂණිකව හඳුනාගෙන ඒ වෙත සෘජු ආයුධ (ඖෂධීය හෝ නැනෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික) ඇත. . එය සමස්ත පද්ධතියටම පහර දෙන තුරු ආක්රමණිකයා.

පර්යේෂකයන් සිය දහස් ගණනක නියුරෝන වලින් එකවර සංඥා තේරුම් ගත හැකි ක්‍රමයක් සොයා ගැනීමට වෙහෙසෙති. ජෛව ඉලෙක්ට්‍රොනික සඳහා අත්‍යවශ්‍ය නිවැරදි ලියාපදිංචිය සහ විශ්ලේෂණයසෞඛ්‍ය සම්පන්න පුද්ගලයින්ගේ මූලික ස්නායු සංඥා සහ යම් රෝගයක් ඇති පුද්ගලයෙකු විසින් නිපදවන සංඥා අතර නොගැලපීම් හඳුනා ගැනීමට විද්‍යාඥයින්ට හැකි වන පරිදි.

ස්නායු සංඥා පටිගත කිරීමේ සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවේශය නම් ඇතුළත ඉලෙක්ට්‍රෝඩ සහිත කුඩා පරීක්ෂණ භාවිතා කිරීමයි. නිදසුනක් වශයෙන්, පුරස්ථි ග්‍රන්ථි පිළිකා පර්යේෂකයෙකුට නිරෝගී මීයෙකු තුළ පුරස්ථි ග්‍රන්ථිය ආශ්‍රිත ස්නායුවකට කලම්ප සවි කර ක්‍රියාකාරකම් වාර්තා කළ හැක. මාරාන්තික පිළිකා නිපදවීමට පුරස්ථි ග්‍රන්ථිය ජානමය වශයෙන් වෙනස් කර ඇති ජීවියෙකු සම්බන්ධයෙන්ද එය කළ හැකිය. මෙම ක්‍රම දෙකෙහිම අමු දත්ත සංසන්දනය කිරීමෙන් පිළිකා සහිත මීයන්ගේ ස්නායු සංඥා කෙතරම් වෙනස් වේද යන්න තීරණය කරනු ඇත. එවැනි දත්ත මත පදනම්ව, නිවැරදි කිරීමේ සංඥාවක් පිළිකාවට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා ජෛව විද්‍යුත් උපකරණයක් බවට වැඩසටහන්ගත කළ හැකිය.

නමුත් ඔවුන්ට අවාසි ඇත. ඔවුන්ට වරකට තෝරා ගත හැක්කේ එක් කොටුවක් පමණි, එබැවින් විශාල පින්තූරය බැලීමට ප්‍රමාණවත් දත්ත රැස් නොකරයි. ඔහු කතා කරන පරිදි Adam E. Cohen, හාවඩ්හි රසායන විද්‍යාව සහ භෞතික විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්ය, "එය හරියට පිදුරු හරහා ඔපෙරා බැලීමට උත්සාහ කිරීම වැනිය."

කොහෙන්, වර්ධනය වන ක්ෂේත්රයක විශේෂඥයෙකු ලෙස හැඳින්වේ දෘෂ්ටි විද්යාව, එය බාහිර පැච් වල සීමාවන් ජය ගත හැකි බව විශ්වාස කරයි. ඔහුගේ පර්යේෂණය මගින් රෝගයේ ස්නායු භාෂාව විකේතනය කිරීම සඳහා දෘෂ්ටි විද්‍යාව භාවිතා කිරීමට උත්සාහ කරයි. ගැටලුව වන්නේ ස්නායුක ක්‍රියාකාරිත්වය පැමිණෙන්නේ තනි නියුරෝන වල කටහඬින් නොව, ඒවා එකිනෙකට සාපේක්ෂව ක්‍රියා කරන සමස්ත වාද්‍ය වෘන්දයකින් වීමයි. එකින් එක බැලීමෙන් ඔබට පරිපූර්ණ දැක්මක් ලැබෙන්නේ නැත.

බැක්ටීරියා සහ ඇල්ගී වල ඇති ඔප්සින් නම් ප්‍රෝටීන ආලෝකයට නිරාවරණය වන විට විදුලිය ජනනය කරන බව විද්‍යාඥයන් දැන සිටි 90 ගණන්වල ඔප්ටොජෙනටික්ස් ආරම්භ විය. Optogenetics මෙම යාන්ත්රණය භාවිතා කරයි.

ඔප්සින් ජාන හානිකර නොවන වෛරසයක DNA තුළට ඇතුල් කරනු ලැබේ, පසුව එය විෂයයාගේ මොළයට හෝ පර්යන්ත ස්නායුවට එන්නත් කරනු ලැබේ. වෛරසයේ ප්‍රවේණි අනුපිළිවෙල වෙනස් කිරීමෙන්, පර්යේෂකයන් විසින් විශේෂිත නියුරෝන ඉලක්ක කරයි, එනම් සීතල හෝ වේදනාව දැනීමට වගකිව යුතු ඒවා හෝ යම් යම් ක්‍රියා හෝ හැසිරීම් සඳහා වගකිව යුතු බව දන්නා මොළයේ ප්‍රදේශ.

ඉන්පසුව, සම හෝ හිස් කබල හරහා දෘශ්‍ය තන්තු ඇතුල් කරනු ලබන අතර, එය එහි කෙළවරේ සිට වෛරසය ඇති ස්ථානයට ආලෝකය සම්ප්‍රේෂණය කරයි. ඔප්ටිකල් තන්තු වලින් ලැබෙන ආලෝකය ඔප්සින් සක්‍රීය කරයි, එමඟින් නියුරෝනය "ආලෝකය" ඇති කරන විද්‍යුත් ආරෝපණයක් සිදු කරයි (4). මේ අනුව, විද්‍යාඥයින්ට මීයන්ගේ ශරීරයේ ප්‍රතික්‍රියා පාලනය කළ හැකි අතර, අණ මත නින්ද සහ ආක්‍රමණ ඇති කරයි.

4. ආලෝකය මගින් පාලනය වන නියුරෝන

නමුත් සමහර රෝග වලට සම්බන්ධ නියුරෝන සක්‍රීය කිරීමට ඔප්සින් සහ ඔප්ටොජෙනටික්ස් භාවිතා කිරීමට පෙර, විද්‍යාඥයින් රෝගයට වගකිව යුත්තේ කුමන නියුරෝනද යන්න පමණක් නොව, රෝගය ස්නායු පද්ධතිය සමඟ අන්තර්ක්‍රියා කරන ආකාරයද තීරණය කළ යුතුය.

පරිගණක වගේම නියුරෝන කතා කරනවා ද්විමය භාෂාව, ඔවුන්ගේ සංඥාව ක්‍රියාත්මක හෝ අක්‍රියද යන්න මත පදනම් වූ ශබ්දකෝෂයක් සමඟ. මෙම වෙනස්කම්වල අනුපිළිවෙල, කාල පරතරයන් සහ තීව්‍රතාවය තොරතුරු සම්ප්‍රේෂණය වන ආකාරය තීරණය කරයි. කෙසේ වෙතත්, රෝගයක් තමන්ගේම භාෂාව කතා කිරීමට සැලකිය හැකි නම්, පරිවර්තකයෙකු අවශ්ය වේ.

කොහෙන් සහ ඔහුගේ සගයන්ට හැඟී ගියේ දෘෂ්ටි විද්‍යාවට එය හැසිරවිය හැකි බවයි. එබැවින් ඔවුන් ක්‍රියාවලිය ප්‍රතිලෝම ලෙස සංවර්ධනය කළහ - නියුරෝන සක්‍රීය කිරීමට ආලෝකය භාවිතා කරනවා වෙනුවට, ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් වාර්තා කිරීමට ආලෝකය භාවිතා කරයි.

Opsins සියලු වර්ගවල රෝග සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීමේ ක්‍රමයක් විය හැකි නමුත් විද්‍යාඥයින්ට ඒවා භාවිතා නොකරන ජෛව ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග නිපදවීමට අවශ්‍ය වනු ඇත. ජානමය වශයෙන් වෙනස් කරන ලද වෛරස් භාවිතය බලධාරීන්ට සහ සමාජයට පිළිගත නොහැකි වනු ඇත. මීට අමතරව, ඔප්සින් ක්‍රමය ජාන ප්‍රතිකාරය මත පදනම් වී ඇති අතර, සායනික අත්හදා බැලීම් වලදී තවමත් ඒත්තු ගැන්වෙන සාර්ථකත්වයක් අත්කර ගෙන නොමැති, ඉතා මිල අධික වන අතර බරපතල සෞඛ්‍ය අවදානම් ඇති බව පෙනේ.

කොහෙන් විකල්ප දෙකක් සඳහන් කරයි. ඒවායින් එකක් ඔප්සින් මෙන් හැසිරෙන අණු සමඟ සම්බන්ධ වේ. දෙවැන්න DNA වෙනස් නොකරන නිසා RNA ඔප්සින් වැනි ප්‍රෝටීනයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට භාවිතා කරයි, එබැවින් ජාන ප්‍රතිකාර අවදානම් නොමැත. නමුත් ප්රධාන ගැටළුව ප්රදේශයේ ආලෝකය සැපයීම. ඒකාබද්ධ ලේසර් සමඟ මොළයේ තැන්පත් කිරීම් සැලසුම් ඇත, නමුත් කොහෙන්, උදාහරණයක් ලෙස, බාහිර ආලෝක ප්රභවයන් භාවිතා කිරීම වඩාත් සුදුසු බව සලකයි.

දිගු කාලීනව, ජෛව ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් (5) මානව වර්ගයා මුහුණ දෙන සියලුම සෞඛ්‍ය ගැටලු සඳහා පුළුල් විසඳුමක් පොරොන්දු වේ. මෙය මේ මොහොතේ ඉතා පර්යේෂණාත්මක ප්රදේශයකි.

කෙසේ වෙතත්, එය ඉතා රසවත් බව අවිවාදිත ය.

අදහස් එක් කරන්න