Рубрика: Удивительная анатомия

Иньекции стволовых клеток как надежный способ адаптации пересаженных почек

Четверг, 17 Май, 2012

Одной из основных проблем, возникающих при трансплантации человеческих органов, является их последующее отторжение. Как выяснилось, лечение стволовыми клетками может помочь справиться с этой проблемой. Американским ученым удалось доказать, что инъекция СК способствует снижению риска отторжения пересаженного органа после трансплантации. Проведенное исследование – первое в своем роде, маломасштабное, однако давшее многообещающие результаты.

Как правило, пациенты, пережившие трансплантацию органа, вынуждены в течение всей дальнейшей жизни принимать иммунодепрессанты. Это объясняется тем, что человеческая иммунная система «видит» в пересаженных, а значит, чужеродных для организма органах потенциальную угрозу. Как следствие, запускается механизм атаки трансплантированного органа лейкоцитами, что приводит к развитию множества неприятных последствий. По данным статистики, иммунодепрессанты вынуждены принимать около 90% пациентов, подвергшихся трансплантации.

Иммунитет, подавляемый медицинскими препаратами, уже не может на должном уровне защищать организм: состояние пациентов ухудшается, развиваются различные заболевания, сокращается продолжительность жизни. Даже иммунодепрессанты последнего поколения, дорогостоящие, прошедшие соответствующие проверки, способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

Решение данной проблемы могут подсказать клеточные технологии. Группа ученых из университета Луисвилля (США) провела исследование с участием 8 пациентов. Больных подготовили к пересадке органов с помощью лучевой терапии и химиотерапии: эти процедуры подавили иммунитет на первое время после того, как пациенты подверглись трансплантации почек. После пересадки участникам эксперимента ввели первую дозу СК. Таким образом, на трансплантированный орган было оказано воздействие с целью понижения его «чужеродного» для иммунитета статуса.

Читать полностью »

Инъекции ботокса

Среда, 4 Январь, 2012

Современные женщины по-разному относятся к инъекциям ботокса. Многие настороженно подходят к данной проблеме, поскольку вопрос остается для них неизученным.

При этом специалисты отмечают, что инъекции ботокса – это обычная, нормальная процедура, которая позволяет быстро избавиться от мимических морщин. Главной причиной их появления остается активная мимика, которая так свойственна представительницам слабого пола. Сделав инъекции ботокса, женщина может вернуть своему лицу свежесть и сделать его более молодым. Чтобы добиться наилучшего эффекта, специалисты комбинируют данное мероприятие с другими косметологическими процедурами.

Динамические морщины наиболее выражены у женщин в возрасте до 30 лет. По мнению медиков, для них инъекции ботокса превращаются в чудесный способ избавиться от складок на лице. Он позволяет максимально быстро разгладить морщинки, а также ограничить активность мышц. Это значит, что мимика после процедуры будет находиться под контролем.

В среднем возрасте инъекции ботокса позволяют скорректировать морщины, появившиеся вследствие ухудшения качества кожи, а также убрать мимические складки. Поскольку в возрасте 30-50 лет представительницы прекрасного пола сталкиваются с потерей упругости кожи и низким уровнем увлажненности, наиболее заметного эффекта позволяет добиться комбинация инъекций ботокса со специальными препаратами-филерами.

Читать полностью »

История имплантации: как были изобретены идеальные зубы

Среда, 21 Декабрь, 2011

История имплантации: как были изобретены идеальные зубыИмплантация зубов, как отдельное стоматологическое направление, начала разрабатываться еще в середине прошлого столетия. В 1965 году группой исследователей шведского Университета Гетеборга была открыта остеоинтеграция — приживление в костной ткани элементов из титана. Ученые тщательно исследовали все аспекты восстановления и регенерации костей после травм.

К разработке этой стоматологической методики ученых подтолкнуло открытие биоинертности титана, что и послужило толчком создания самой прогрессивной системы протезирования. Теперь недорогая имплантация зубов доступна каждому желающему. Но не все было легко сначала.

Так, например, изначально профессор Бранемарк, руководившей группой исследователей, не собирался развивать эту методику, поскольку работал над другой проблемой — воспроизводством и поведением клеток крови in vivo. Однако позднее именно эта работа и подтолкнула его к развитию остеоинтеграции: изучая регенерацию костных тканей и взаимодействие костного мозга, костей и крови, ученый использовал маленькие оптические камеры из титана, которые устанавливались прямо в кость животных. Тогда-то и выяснились многочисленные особенности и преимущества этого материала, имеющего следующие преимущества: высокая стойкость к химическому воздействию, устойчивость к коррозии (этот показатель у титана выше, чем у нержавеющей стали), возможность использовать титан для различных протезов.

Уже через несколько лет работы с титановыми камерами профессор Бранемарк сделал первое описание принципов полного сращения титановых структур с костями. Затем были тщательно изучены биофизические свойства этого материала и проведены длительные клинические испытания.

Читать полностью »

Темные секреты молодости. Ч2

Среда, 28 Апрель, 2010

Начало в части 1.

Какая же такая субстанция содержится в крови молодой особи, которая может изменить стареющий организм? Из экспериментов некоторых кровожадных исторических личностей следует то, что процессы старения возобновляются, как только действие сыворотки юной крови исчерпывается.

Кровяная плазма содержит глюкозу, белок, вещество, обеспечивающее сворачиваемость крови, минералы и гормоны. Возможно, наша переменная – это именно гормон?!

Научные эксперименты свидетельствуют, что гормон молодости, называется инсулиноподобный фактор роста 1 или ИФР1 и производится в печени. Это вещество активно вырабатывается в организме в подростковый период, но со временем его концентрация в крови сильно уменьшается. Как и сколько этого вещества будет производиться в печени зависит от гормона роста (который вырабатывается в гипофизе).

Эквадорские карлики

В южном Эквадоре живет небольшая группа людей, страдающих от болезни, в медицинской терминалогии называющейся карликовость Ларона. Эквадорские карлики отличаются маленьким ростом (с 6-7-летнего ребенка), у них очень развита лобная доля черепа и их ДНК мутирована таким образом, что в организме не вырабатывается достаточное количество ИФР1. То есть оно присутствует в крови, но не распознается рецепторами. Казалось бы, это очень плохо для жизни и здоровья карликов. Но практика показывает, что больные карликовостью Ларона практически не болеют раком и диабетом и живут на сорок лет дольше среднестатистического человека (не карлика)! Этот пример я привожу не для того, чтобы все мы стали завидовать карликам, просто их медицинские данные довольно интересные

Парадокс

Мы уже сделали выводы, что ИФР1 – это гормон, ответственный за омоложение организма, но почему же получается, что его отсутствие или недостаток снижает риск раковых заболеваний и диабета, а также увеличивает продолжительность жизни. Получается, нам надо стремиться к тому, чтобы снизить уровень ИФР1 в организме или, по крайней мере, искусственно не повышать?!

Читать полностью »

Темные секреты молодости

Вторник, 27 Апрель, 2010

Что мы знаем о регенерации тканей на сегодняшний день?

Регенерация у некоторых животных

Википедия утверждает, что регенерация – это естественное свойство всех живых организмов восстанавливать поврежденные ткани. Чем выше положение организма на эволюционной лестнице, тем хуже этот организм способен регенерироваться (за некоторыми исключениями). Если саламандре легко удается отрастить удаленную конечность, то человек или другие млекопитающие уже не могут похвастаться подобными способностями. Почему же, будучи более эволюционно развитыми существами, мы потеряли способность восстанавливать свои ткани?

Если отрезать у саламандры конечность, то на ее месте моментально образуется защитная оболочка, предназначенная для остановки потери крови, а впоследствии на месте отсутствующей конечности появляется бластема. (У млекопитающих же может образоваться только шрам.)

Бластема – это масса неспециализированных клеток, которые ждут «приказа» организма для того, чтобы обрести «специализацию» и стать клетками кожи, мускулов, костей и сосудов. Любопытно, что саламандры способны регенерировать не только конечности, но и отдельные органы тела, например, глазной хрусталик или кишечник.

Читать полностью »

Шишковидная железа: атавизм или третий глаз?

Понедельник, 8 Февраль, 2010

Что такое шишковидная железа и для чего она у нас существует? В нашем теле нет лишних и ненужных органов – все служит какой-то конкретной цели. Уже найдена даже важная функция аппендикса.

Научные факты о шишковидной железе

Шишковидное тело – эндокринная железа, располагающаяся в неглубокой борозде, отделяющей друг от друга верхние холмики крыши среднего мозга. Снаружи шишковидное тело покрыто соединительнотканной капсулой, содержащей большое количество анастомозирующих друг с другом кровеносных сосудов.

Шишковидное тело состоит из:
- мелких клеток с малым количеством цитоплазмы и темными ядрами; и
- светлыми клетками с большим количеством цитоплазмы и светлыми ядрами, вырабатывающими в кровяное русло гормоны серотонин и мелатонин.

Клетки шишковидного тела выделяют вещества:
- тормозящие деятельность гипофиза до момента наступления половой зрелости; а также
- участвующие в тонкой регуляции большинства видов обмена веществ.

Яндекс. Словари

  • Шишковидное тело непосредственно связано с нервной системой.
  • Все световые импульсы, получаемые нашими глазами, по дороге в мозг проходят через шишковидную железу. Читать полностью »