Համաքայլ գիտական, տեխնիկական ու բժշկական նորությունների հետ (132)
https://parstoday.ir/hy/radio/uncategorised-i112468-Համաքայլ_գիտական_տեխնիկական_ու_բժշկական_նորությունների_հետ_(132)
Հարգելի ունկնդիրներ «Համաքայլ գիտական, տեխնիկական ու բժշկական նորությունների հետ» հաղորդաշարի հերթական թողարկման ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու նախորդ շաբաթվա ընթացքում Իրանի ու աշխարհի գիտական, տեխնիկական ու բժշկական ամենավերջին ձեռքբերումները:
(last modified 2026-06-09T16:47:49+00:00 )
Հոկտեմբեր 13, 2019 14:56 Asia/Tehran

Հարգելի ունկնդիրներ «Համաքայլ գիտական, տեխնիկական ու բժշկական նորությունների հետ» հաղորդաշարի հերթական թողարկման ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու նախորդ շաբաթվա ընթացքում Իրանի ու աշխարհի գիտական, տեխնիկական ու բժշկական ամենավերջին ձեռքբերումները:

Ահվազի Ջոնդիշափուրի բժշկական համալսարանի և  Ղուչանի առաջատար տեխնոլոգիաների ճարտարագիտական համալսարանի հետազոտողները կարողացել են՝ մարդու արյան մեջ ացետամինոֆենի թունավորման շիճուկի մակարդակները հայտնաբերելու համար արագ և զգայուն նանո սենսոր արտադրել: Acetaminophen- ը, որը նույնպես հայտնի է որպես պարացետամոլ կամ APAP, աշխարհում ամենատարածված դեղերից մեկն է: Այն 1995 թ.-ից ի վեր օգտագործվել է, որպես ցավազրկիչ և հակատենդ դեղամիջոց: Ացետամինոֆենի թունավորումից տարեկան մոտ 78 հազար մարդ հոսպիտալացվում և մոտ 500 մարդ մահանում  է ԱՄՆ-ում: Այժմ Rumack-Matthew նոմոգրամը, որը ցույց է տալիս շիճուկում ացետամինոֆենի կոնցենտրացիան, օգտագործվում է անթիդոտի կարիք ունեցող հիվանդներին որոշելու համար և այն հիվանդները, որոնց շիճուկի ացետամինոֆենի մակարդակը ցածր է, քան բուժման գիծը, բուժման կարիք չեն ունենա:  

Այս նոմոգրամն ունի մի քանի կարևոր սահմանափակում: Բժիշկների համար մեկ կարևոր սահմանափակումն այն է, որ ացետամինոֆենի կոնցենտրացիան, որը չափվում է մինչև 4 ժամ օգտագործումից առաջ, հնարավոր չէ մեկնաբանել նոմոգրամով, ինչը հանգեցնում է բուժման հետաձգմանը: Գյուտի նպատակն է զարգացնել զգայուն և արագ նանոսենսոր, որը կօգնի օգտագործելու առաջին ժամերին թունավոր ացետամինոֆենի շիճուկի մակարդակը հայտնաբերելու համար:

Իդեալական նանոսենսորի հատկությունն այն  է, որ այն ունի տարանջատման և արձագանքման մեծ հնարավորություն,որին չի ազդում շրջակա միջավայրի պայմանների փոփոխությունը, ինչպիսիք են ջերմաստիճանը և PH- ը:

Արագ և զգայուն նանոսենսոր՝ մարդու արյան մեջ ացետամինոֆենի թունավորման շիճուկի մակարդակները հայտնաբերելու համար

Այս հետազոտության մանրամասն հոդվածը  խմբագրվելուց և վերաշարադրվելուց հետո կհրապարակվի հեղինակավոր միջազգային ամսագրերից մեկում:

Ամիր Քաբիրի տեխնոլոգիական համալսարանի հետազոտողները, օգտագործելով արծաթե նանո մասնիկներ կարողացել  են ստեղծել նանոսենսորներ, որոնք կարող են   քաղաքային ջրերում և արդյունաբերական կեղտաջրերում հայտնաբերել  կապարի և սնդիկի իոններ: Շրջակա միջավայրի աղտոտումը զարգացող երկրներում և արդյունաբերական երկրներում մեծ խնդիրներ է առաջացրել հասարակության համար:

Մետաղագործական և քիմիական արդյունաբերության թափոնները, ինչպիսիք են թիթեղները, մարտկոցները և ապակու և կերամիկայի  արտադրությունը, շրջակա միջավայրի և ջրի մեջ կապարի տարածման ամենակարևոր գործոններն են: Սնդիկը հանքային թափոնների և հիվանդանոցային աղբերի և մետաղի և ցեմենտի արտադրության գործընթացների միջոցով մտնում են շրջակա միջավայր:

Պլասմոնիք նանոսենսորի հաջող արտադրությամբ և կիրառմամբ փոքր քանակությամբ ծանր մետաղներ ինչպիսիք են սնդիկի և կապարի իոններ հայտնաբերվել են ջրի լուծույթներում: Այս հայտնաբերումը կարող է իրականացվել տեղում և շատ արագ: Սկզբում արծաթե նանո մասնիկները սինթեզվում են հատուկ չափի և ձևի մեջ և այդ նպատակով օգտագործվել են արծաթե եռանկյունաձև նանո մասնիկներ, որը հատուկ ձևի պատճառով փոխազդեցություն է ստեղծում լույսի հետ: Այս նանոսենսորի կիրառություններից է արդյունաբերական արտահոսքերում ծանր մետաղական իոնների հայտնաբերումը  և աղտոտման չափումը: Սինտիկայի վերահսկման և տերմոդինամիկայի նանոմասնիկների սինթեզի գիտությունը կարող է օգտագործվել նաև հարակից այլ  ոլորտների հետազոտություններում:

Նանոսեսոր`արդյունաբերական կեղտաջրերում կապարի և սնդիկի իոնների հայտնաբերման համար

Վաշինգտոնի համալսարանի հետազոտողները, առաջին անգամ, Brain Net համակարգի օգնությամբ կարողացել են կապ ստեղծել երեք մարդու ուղեղի միջև:

Հետազոտողները պնդում են, որ այս մեթոդի շնորհիվ , երեք մարդ կարող են ուղեղի միջոցով կապ հաստատել միմյանց հետ և լուծել խնդիրներ: Սա ուղեղից ուղեղ կապի առաջին ցանցն է, և կարևոր ձեռքբերում է տելեպատիկ կապի մեջ: Սա առաջին դեպքն է, երբ մարդը կարող է իր մտքով տեղեկատվություն ուղարկել և ստանալ:

BrainNet- ը առաջին համակարգն է, որն օգտագործվում է ավելի քան երկու մարդու կողմից:

Brain Net համակարգի օգնությամբ երեք մարդ կարողացել են կապ ստեղծել ուղեղի միջև

Այս փորձարկումը Tetris- ի նման խաղ էր, որում երկու մարդ որպես հեռահաղորդող կարող էին դիտել խաղը բայց նրանք չեն կարող դա վերահսկել:

Երրորդ անձը կամ ստացողը կարող է տեսնել խաղի մի մասը և՝ BrainNet- ի միջոցով տեղեկատվություն փոխանցելու համար,  նա հենվում է երկու ուղարկողի վրա,   որպեսզի կարողանա ավարտել խաղը: Այս փորձարկման երեք մասնակիցները գտնվում էին առանձին սենյակներում և նրանք չէին կարողանում խոսել կամ տեսնել միմյանց: Այդ հետազոտության հեղինակներից մեկն ասում է.«Հաղորդագրությունը ուղարկելու համար օգտագործել ենք մալուխ և մի սարք, որը նման է փոքր հրթիռի: Այն գտնվում էր ստացողի գլխի հետևի մասում: Այս սարքավորումը  գրգռում է ուղեղի մի մասը և թարգմանում աչքերից ստացված ազդանշանները: Իրականում մենք այդպիսով խաբում ենք ուղեղի հետևի մասում գտնվող նյարդերը, որպեսզի աչքերից ստացված  ազդանշանը տարածվի  ուղեղում: Հաջորդ  փուլում մասնակիցները զգացին, որ  լույսի կամարներ կամ առարկաներ են  հայտնվում  իրենց աչքերի առաջ»:

Գիտնականները հույս ունեն, որ այս տեխնոլոգիայի զարգացումով, հետագայում կկարողանան կապել մարդկանց ուղեղը միմյանց հետ: Հետազոտությունը հրապարակվել  է  Scientific Reports գիտական թերթում:

Հաղորդագրությունը ուղարկելու համար օգտագործվել է մալուխ և մի սարք, որը նման էր փոքր հրթիռի և այն տեղադրվել էր ստացողի հետևում: 

Մյունխենի տեխնիկական համալսարանի հետազոտողները, օգտագործելով սինթետիկ ԴՆԹ-ն առաջին անգամ կարողացել են արտադրել  մի դեղամիջոցի նախատիպը , որում կարող են տեղավորվել երեք տարբեր դեղեր։Այս դեղամիջոցի  տարբեր դեղերի բաղադրիչները տարբեր ժամանակահատվածներում  նպաստում են  նախատեսված  հիվանդության բուժմանը։  

Այս նոր դեղամիջոցը կարող է լավ տարբերակ լինել այն տարբեր դեղերի համար, որոնք ծանր հիվանդություններով հիվանդները պետք է ընդունեն օրվա տարբեր ժամերին: Օրինակ, նույն մեթոդով  կարող է արտադրվել դեղամիջոց, որը` նախ  թեթևացնում է վիրահատության ցավը, այնուհետև բուժում է մարմնի բորբոքումը և ի վերջո թեթևացնում է մարմնի ուռածությունը:

Դեղը արտադրելու համար օգտագործվել է ոսկու, արծաթի և երկաթի օքսիդի նանոմասնիկներ պարունակող հատուկ հիդրոժել:

Այնուամենայնիվ, պարզ չէ, թե երբ է տեղի ունենալու դեղերի առևտրային արտադրությունը:

Սինթետիկ ԴՆԹ-ով բազմակողմանի դեղամիջոցի արտադրություն, Մյունխենի տեխնիկական համալսարանի հետազոտողների կողմից