В МИРЕ НАУКИ
январь 2024
Опто- и термогенетика – новые области приложений Биофотоники. Разрабатываемые технологии позволяют с помощью лазерного излучения управлять нервной системой живого организма, помогают понять механизмы функционирования мозга и периферической нейронной системы. Молекулярные сенсибилизаторы - генетически кодируемые ионные каналы делает нейроны требуемого типа специфически реагирующими на излучение. Оптогенетические инструменты, такие как микробные опсины, используются для активации или подавления нейронов. Термогенетические инструменты - термочувствительные каналы TRP, используются для управления нейронной активностью после повышения или понижения температуры.
См. обзор: Optogenetics and thermogenetics: technologies for controlling the activity of targeted cells within intact neural circuits. Jacob G. Bernstein, Paul A. Garrity, and Edward S. Boyden, Current Opinion in Neurobiology
январь 2024
Неинвазивный мониторинг уровня глюкозы !
Впервые показана возможность напрямую и неинвазивно измерить уровень глюкозы в крови с помощью магнитно-резонансной спектроскопии. (SYNEXMEDICAL10 НОЯБ. 2023 Г. https://synex.substack.com/p/solving-non-invasive-glucose-monitoring ). Несмотря на миллиарды долларов и десятилетия исследований, неинвазивный мониторинг уровня глюкозы остается нерешенной проблемой. Сегодня любое измерение уровня глюкозы является инвазивным, и подавляющее большинство людей полагаются на уколы из пальца. Это, по мнению авторов, масштабный кризис в области здравоохранения, ответственный за ежедневные страдания сотен миллионов людей.
Работа над неинвазивным мониторингом уровня глюкозы началась в начале 1970-х годов, и с тех пор были изучены многочисленные методы, в том числе инфракрасная абсорбционная спектроскопия, рамановская спектроскопия, фотоакустическая спектроскопия, трансдермальные методы, такие как обратный ионофорез, и корреляция с другими биологическими жидкостями, такими как пот или слюна. Но после десятилетий исследований так и не появилась точная и успешная технология.
Все эти неудачи можно выразить в одном предложении: ни один портативный метод никогда не был надежно использован для неинвазивного и прямого измерения уникального сигнала, специфичного для молекулы глюкозы in vivo при соответствующих физиологических концентрациях.
Используя магнит слабого поля, авторы миниатюризировали технологию магнитно-резонансной спектроскопия (МРС). Основной физический принцип МРС аналогичен МРТ, но вместо создания изображений регистрируются спектры, которые позволяют неинвазивно наблюдать и количественно определять различные биомолекулы и метаболиты организма. Создан небольшой портативный настольный прибор, который можно разместить на столе. Подобная миниатюризация магнитно-резонансной системы для спектроскопии беспрецедентна. Пользователь вставляет палец в устройство, и проводиться измерение уровня глюкозы по спектру.