Научно-исследовательский институт эпидемиологии
микробиологии и инфекционных заболеваний
1. После того как я начал принимать, выписанные мне антибиотики, у меня начался понос. Почему это происходит? Появление поноса на фоне приема...
2. Можно ли при дисбактериозе кишечнике употреблять молоко? ребенку 2 года, иногда даю пить кипяченое молоко ему, и каши на молоке едим каждый день. Ребенка рвет во время еды. Кроме рвоты ничего не беспокоит: ни болей в животе, ни поноса, ни температуры нет Строгого противопоказания...
3. Может ли дисбактериоз вызвать запор у взрослого? Да, хотя при дисбактериозе...
1. Знаете ли Вы, что избавиться от глистов навсегда просто невозможно! Есть...
2. Знаете ли Вы, что при глистной инвазии происходит дефицит макро и микро...
3. Знаете ли Вы, что упущенное в детстве лечение некоторых глистных инвазий,...
Календарь событий
Исследователи из Чикагского университета открыли метод применения минерала кальциа для создания растущих чешуек, прикрепленных к мягким материалам. Как пишет Science Daily, в будущем технологию можно будет использовать для изготовления имплантов, укрепляющих кости и суставы.
Тела многих животных, например, ящериц и рыб, покрыты чешуйками. Они могут состоять из разных материалов, но в любом случае отличаются водонепроницаемостью, прочностью и гибкостью и легко заменяются новыми в случае повреждения. Ученые хотели бы воссоздать эту уникальную структуру в медицинских целях — например, для создания имплантов. Исследователям из Чикагского университета удалось приблизиться к решению этой задачи.
Ученые использовали два различных материала. Первым был силикон, который часто применяется в хирургии, поскольку не взаимодействует с человеческими тканями. Вторым стал кальцит — твердый минерал, который служит основой раковин моллюсков и внешних скелетов иглокожих. Материалы соединили на молекулярном уровне: крошечные структуры из кальцита наполовину погрузили в силикон, так, чтобы свободный конец можно было прикрепить к ткани. Полученный в итоге сложный материал отличается гибкостью и прочностью.
Впитывая кальций из клеток, кальцитовые «крючки» растут, глубже внедряясь в ткань и увеличивая сцепление. Технология может применяться в различных частях тела, в том числе там, где нежелательно значительное вмешательство. Так, в будущем она может стать основой водонепроницаемых имплантов для укрепления костей и суставов.
Один из способов создания недорогих и эффективных имплантов — 3D-печать. На основе этой технологии австралийские исследователи создали керамический имплант, который может срастаться с костями и обеспечивать ускоренное заживление.
Источник: hightech.fm
26.04.2018
Соғлиқни сақлаш вазирлиги: ЭМЛАШ ҚАМРОВИ 99,5 ФОИЗГА ЕТКАЗИЛДИ
Шу йилнинг 24 апрель куни “Пойтахт” бизнес марказининг мажлислар залида Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан...
15.03.2018
Тиббиётни бутунлай ўзгартирадиган 11 та технологик инновация
Биз тиббиёт ва соғлиқни сақлаш соҳасидаги катта ўзгаришлар остонасида турибмиз. Улар албатта рўй беради...
27.02.2018
Ўзбекистонлик олимлар ўзак ҳужайра трансплантациясини ўзлаштириб, уни муваффақиятли йўлга қўйди
Республика Гематология ва қон қуйиш илмий текшириш институти олимлари жаҳон тиббиётининг илғор йўналиши...