Медицина на бъдещите прогнози през следващите 10 години - MEDIjobs
Какво ще донесе новото лекарство през следващите десет години? Сигурен съм, че много от нас са мислили по този въпрос или случайно, или с конкретна цел. Технологиите и науката непрекъснато се развиват и всеки от нас иска да е в крак с новото. Експерти в областта са представили някои футуристични идеи и много от тях са само на няколко години.

За него се говори бъдеще, в което лекарите и пациентите са свързани. Настоящата медицинска система е до голяма степен здравна система, изградена в средата на миналия век. Изключителен напредък е постигнат при диагностицирането на заболяване и лечението, но това, което не се е променило, е предоставянето на медицинска помощ. Има болници, които все още лекуват пациенти в не особено добри условия, тъй като медицинската система не е проектирана да се справи с огромното увеличение на хроничните заболявания, които в момента представляват над 80% от здравните разходи.
Ако някой не се чувства добре и се нуждае от лечение, първо трябва да отиде при семейния лекар, след това да се срещне със специалист в болница, да направи тестове и изследвания и след като установи резултатите да получи лечение, това може да отнеме много дълго време, до няколко дни.
Това може да се промени само ако започнем да разглеждаме здравеопазването от гледна точка на пациента, като първо включваме помощ на пациента с предаването на информация за часове сън, пушене, прием на течности и упражнения и всички аспекти на правилното управление. на тяхното състояние, като спазване на графика за лекарства. Но тази комуникация не включва само казване на пациентите какво да правят (повечето хора, които пушат, знаят, че това е вредно за здравето им), а наистина да ги включи, като им предостави интелигентна технология, така че да могат да бъдат наблюдавани отблизо. . Може да има устройства, които постоянно измерват сърдечната честота, кръвното налягане, дишането, теглото или нивото на активност.
Всички тези данни ще бъдат изпращани до техните смартфон устройства или приложения, показващи как се развива тяхното здраве. Тези приложения могат да покажат кога е необходима намеса или ако това лице, например, може да е изложено на риск от инсулт. Както човекът, така и екипът от лекари и медицински сестри могат да наблюдават здравето си от разстояние. Говорим за 24-часова връзка между пациента и тези, които го наблюдават.
Новото нововъведение в това отношение включва например взаимодействието, което лекарят има върху пациента. Лекарят използва таблетката, на която се наблюдават пациентите, като извършва ултразвук в реално време с биещо сърце на пациента. Когато се установят нередности, семейният лекар незабавно насочва това към кардиолог за бърза диагностика на пациента и за съставяне на план за грижи.
Също така не се изискват срещи, които могат да отнемат седмици или дори месеци, всичко се решава в реално време. Пациент с хронично заболяване винаги ще се нуждае от специалисти, които да се грижат за него, но това не е задължително да се случва в едно и също пространство или по едно и също време. Мрежа от грижи означава, че няколко специалисти могат да разгледат случая едновременно и това може да позволи ранна диагностика на здравословни проблеми.
Говори се и за бъдеще, в което роботите помагат на възрастните хора. Къде сме сега с технологиите? С напредването на възрастта на населението става все по-важно да допринесете за подобрен жизнен опит и да позволите на хората да живеят по-дълго независимо. За тази цел два вида роботи, придружаващи роботи и помощни роботи са в програма за разработка.
Такива роботи вече са създадени, като този, наречен MIRo (име, получено от термина "Mimetic Robot"), които са като интелигентни домашни любимци. Те могат да се преместят от една стая в друга, могат да общуват с пациента и това е най-важното. Единственият недостатък на тези роботи е, че те няма да заменят човек, но могат да играят роля, подобна на тази на домашен любимец и без да имат отговорности. Такива роботи могат да бъдат програмирани да изпълняват определени прости задачи. Например пациентът може да попита: „Виждали ли сте очилата ми?“. или "къде е дистанционното управление?" и те могат да намерят неща.
Те също така са наясно какво може да се случи с пациента и ако нещо се случи, могат да се обадят на екип на линейка, пожарникари или полиция (спешен номер). Този робот може да регулира височината си, да вземе чаша чай от стаята и да я занесе на пациента, може да напомни на пациента кога да приема лекарствата си.
Изглежда, че това е само началото на това, което роботите ще могат да правят в бъдеще. В Япония са построени роботи, които могат да вдигат пациентите от леглото и да ги преместват от една стая в друга. Въпреки това е много важно да се признае, че роботите няма да са пречка или нещо, от което да се страхувате, но са част от решението, те са помощ за хората и това е и бъдещето на здравеопазването, роботите ще работят с хората, за да увеличават шансовете за оцеляване и грижи за пациентите.
В същото време говорим за бъдеще, в което наномедицината може да лекува слепота и дори рак. Къде е технологията сега? Нанонауката е сравнително нова област, която изучава материали в нано мащаб (около 1 до 100 нанометра). За да ви даде представа колко е малък, вестник има около 100 000 нанометра. Част от стойността на наноматериалите е, че те могат да имат много различни свойства от оригиналните макроматериали. Освен това тези свойства се променят в зависимост от техния размер и форма. Това означава, че нанотехнологиите всъщност увеличават броя на материалите, с които трябва да работим.
Пример за това може да бъде златото, което е червено на нано ниво и когато няколко златни наночастици се съберат, те променят цвета си в синьо. Ако е проектирано нещо, което се възползва от това свойство, променящо цвета, то може да се използва за разработване на системи с висока ефективност при откриване и сигнализиране за наличие или отсъствие на вирусни частици или бактерии, което в момента е много трудно да се направи. В момента генетичните мутации могат да бъдат адресирани с помощта на вирусни частици за транспортиране на ДНК в клетка, за да се видят промените, направени на генетично ниво. Това е ефективна форма на генна терапия, но понякога може да бъде токсична.
Специалистите работят по проектирането на био наносистеми с висока ефективност при предоставяне на генни данни, без да са токсични. В бъдеще този подход може да се използва за лечение на генетично предавана слепота, която се появява в резултат на генетична мутация, както и на няколко генетични заболявания. Поради сложността на нанотехнологиите и необходимостта от клинични изпитвания, за да се демонстрира ефикасността и безопасността на тези нови методи на терапия, е възможно тази наномедицина да се предлага след около 5-10 години.
С помощта на нанотехнологиите ще можем да трансформираме химиотерапията с наноструктури, заредени с лекарства, необходими за химиотерапията, те ще отидат директно към раковите клетки, действащи стриктно върху тях и няма риск от други странични ефекти. Друг клон на нанотехнологиите е разработването на наноантибиотици. Това са само някои от възможните приложения на нанотехнологиите в медицинската област.
За него се говори бъдеще, в което трима от четирима болни от рак ще преодолеят болестта. По-специално през последните пет години изследователите търсят начини да използват имунната система за борба с рака, като използват имунотерапевтични лекарства. Това лечение предупреждава имунната система на организма за наличието на скрити тумори, като по този начин позволява на тялото да се защитава. Отдавна е известно, че раковите клетки са „невидими“ за имунната система, но се надяваме, че това лечение ще направи тези клетки видими, за да може ракът да бъде открит. Най-трудно се откриват навреме ракът на белия дроб и кожата.
Друга област, в която има много изследвания, е търсенето на кръвни сигнали. Правят се опити за извършване на много подробен кръвен тест за откриване на ранни признаци на рак. В бъдеще новото технологично развитие ще направи голяма разлика по отношение на лъчетерапията. Той ще може да оформи снопа и да го насочи по-точно, като спомогне за предаването на по-силна доза на раковите клетки и по-малко увреждане на други части на тялото.
Говори се и за бъдеще, в което диабетът е излекуван. Къде е технологията сега? Диабет тип 1 е заболяване, което засяга повече от 10% от диабетиците, състояние, при което имунната система атакува панкреаса (което означава, че тялото вече не може да контролира нивата на кръвната захар). В тази връзка с помощта на нови технологии се работи за създаване на изкуствен панкреас. Това устройство ще се носи извън тялото и ще направи всички изчисления, които пациентът обикновено прави, преди автоматично да приема инсулина си, ако е необходимо, чрез помпа.
Диабет тип 2, при който тялото спира да реагира на инсулин, като по този начин може да контролира нивата на кръвната ни глюкоза, засяга 90% от диабетиците. В дългосрочен план знаем, че хората, които имат диабет тип 2 и имат бариатрична хирургия, отслабват много. Загубата на тегло се причинява от промени в чревните хормони, така че изследователите търсят решение за решаване на проблема, без да е необходима операция.
Изследователите търсят и друго лекарство за диабет. Той изучава бета клетките, които панкреасът произвежда и които имунната система атакува. Тези клетки могат да бъдат заменени чрез прилагане на инсулин, но също и с трансплантация на панкреас, но което не е много лесно да се намери. В дългосрочен план изследователите създават терапия със стволови клетки, която създава бета клетки от нулата в лабораторията, като по този начин елиминира трансплантацията на панкреас. Специалистите също искат да разработят външна защита за тези бета клетки, така че когато влязат в контакт с клетките на имунната система, да не ги атакуват. Изследванията напредват бързо и през следващите 10 години ще видим наистина невероятни резултати в тази област на медицината.
Запален по анатомията и всичко, което означава човешкото тяло, аз винаги търся информация и интересни теми, които пиша с голямо удоволствие за всички.