Medicína budúcich predpovedí na nasledujúcich 10 rokov - MEDIjobs

Čo prinesie nová medicína v nasledujúcich desiatich rokoch? Som si istý, že mnohí z nás sme sa nad touto otázkou zamysleli, či už náhodou, alebo na konkrétny účel. Technológie a veda sa neustále vyvíjajú a každý z nás chce držať krok s tým, čo je nové. Odborníci v tejto oblasti predstavili niekoľko futuristických nápadov a do mnohých z nich zostáva len pár rokov.

medicína

Hovorí sa o tom budúcnosť, v ktorej sú lekári a pacienti prepojení. Súčasný lekársky systém je do značnej miery systém zdravotnej starostlivosti vybudovaný v polovici minulého storočia. V diagnostike chorôb a lekárskej liečbe sa dosiahol mimoriadny pokrok, čo sa však nezmenilo, bolo poskytovanie lekárskej starostlivosti. Existujú nemocnice, ktoré stále liečia pacientov v nie veľmi dobrých podmienkach, pretože lekársky systém nebol navrhnutý tak, aby zvládal obrovský nárast chronických chorôb, ktoré v súčasnosti tvoria viac ako 80% výdavkov na zdravotníctvo.

Ak sa niekto necíti dobre a potrebuje liečbu, mal by zájsť najskôr k rodinnému lekárovi, potom sa stretnúť s odborníkom v nemocnici, urobiť testy a testy a po zistení výsledkov by mal dostať liečba, môže to trvať veľmi dlho, až niekoľko dní.

To sa môže zmeniť, iba ak sa na zdravotnú starostlivosť začneme pozerať z pacientovej perspektívy. Najskôr je potrebné pomôcť pacientovi pri prenose informácií o hodinách spánku, fajčení, príjme tekutín a cvičení a všetkých aspektoch správneho riadenia. stavu, ako napríklad dodržiavanie harmonogramu liečby. Táto komunikácia však nezahŕňa iba to, aby sme pacientom povedali, čo majú robiť (väčšina ľudí, ktorí fajčia, vedia, že to poškodzuje ich zdravie), ale aby ste ich skutočne zapojili tým, že im poskytnete inteligentné technológie, aby mohli byť pozorne sledovaní. . Môže mať zariadenia, ktoré neustále merajú srdcovú frekvenciu, krvný tlak, dýchanie, váhu alebo úroveň aktivity.

Všetky tieto údaje sa odošlú do ich zariadení alebo aplikácií smartphone, ktoré ukazujú, ako sa vyvíja ich zdravie. Tieto aplikácie môžu ukázať, kedy je potrebný zásah, alebo či napríklad u tejto osoby môže hroziť mŕtvica. Osoba aj tím lekárov a sestier môžu sledovať svoje zdravie na diaľku. Hovoríme o 24-hodinovom spojení medzi pacientom a tými, ktorí ho sledujú.

Nová inovácia v tejto súvislosti spočíva napríklad v interakcii lekára s pacientom. Lekár používa tabletu, na ktorej sú pacienti sledovaní, a vykonáva ultrazvuk v reálnom čase s tlkotom srdca pacienta. Ak sa zistia nezrovnalosti, rodinný lekár to ihneď pošle kardiológovi na rýchlu diagnostiku pacienta a na vypracovanie plánu starostlivosti.

Tiež to nevyžaduje schôdzky, ktoré môžu trvať týždne alebo dokonca mesiace, všetko sa rieši v reálnom čase. Pacient s chronickým ochorením bude vždy potrebovať odborníkov, aby sa o neho mohli starať, ale nemusí sa to diať v rovnakom priestore alebo v rovnakom čase. Sieť starostlivosti znamená, že sa na prípad môže pozrieť súčasne niekoľko odborníkov, čo umožňuje včasnú diagnostiku zdravotných problémov.

Hovorí sa aj o budúcnosť, v ktorej roboty pomáhajú starším ľuďom. Kde sme teraz s technológiou? Ako populácia starne, je čoraz dôležitejšie prispievať k zlepšeniu životných skúseností a umožniť ľuďom žiť dlhšie samostatne. Z tohto dôvodu sú vo vývojovom programe dva typy robotov, sprievodné roboty a pomocné roboty.

Už boli vytvorené také roboty, ako je napríklad robot s názvom MIRo (názov odvodený od výrazu „Mimetic Robot“), ktoré sú ako inteligentné domáce zvieratá. Môžu sa presúvať z jednej miestnosti do druhej, môžu komunikovať s pacientom, a to je najdôležitejšie. Jedinou nevýhodou týchto robotov je, že nenahradia človeka, ale môžu hrať podobnú rolu ako domáce zviera a bez zodpovednosti. Takéto roboty môžu byť naprogramované na vykonávanie určitých jednoduchých úloh. Napríklad sa pacient môže opýtať: „Videli ste moje okuliare?“ alebo „kde je diaľkový ovládač?“ a môžu nájsť veci.

Tiež sú si vedomí toho, čo sa pacientovi môže stať, a ak sa niečo stane, môžu zavolať posádku rýchlej zdravotnej pomoci, hasičov alebo políciu (tiesňové číslo). Tento robot dokáže nastaviť svoju výšku, vziať z miestnosti šálku čaju a odniesť ju k pacientovi, môže mu pripomenúť, kedy má brať lieky.

Zdá sa, že je to len začiatok toho, čo budú roboty môcť robiť v budúcnosti. V Japonsku boli vyrobené roboty, ktoré dokážu pacientov zdvihnúť z postele a presunúť z jednej miestnosti do druhej. Je však veľmi dôležité uvedomiť si, že roboty nebudú prekážkou ani sa ich treba báť, ale sú súčasťou riešenia, sú pomocou ľuďom a je to tiež budúcnosť zdravotníctva, roboty budú s ľuďmi pracovať na zvýšiť šance na prežitie a starostlivosť o pacienta.

Zároveň hovoríme o budúcnosť, v ktorej môže nanoliečba vyliečiť slepotu alebo dokonca rakovinu. Kde je teraz technológia? Nanoveda je relatívne nový odbor, ktorý študuje materiály v nano mierke (asi 1 až 100 nanometrov). Aby ste mali predstavu, aké sú malé, noviny majú približne 100 000 nanometrov. Súčasťou hodnoty nanomateriálov je, že môžu mať veľmi odlišné vlastnosti ako pôvodné makromateriály. Okrem toho sa tieto vlastnosti menia v závislosti od ich veľkosti a tvaru. To znamená, že nanotechnológia v skutočnosti zvyšuje počet materiálov, s ktorými musíme pracovať.

Príkladom môže byť zlato, ktoré je na nanoúrovni červené a keď sa spojí niekoľko zlatých nanočastíc, zmení farbu na modrú. Ak je navrhnuté niečo, čo zužitkuje túto vlastnosť meniacu farbu, mohlo by sa to použiť na vývoj systémov s vysokou účinnosťou pri detekcii a signalizácii prítomnosti alebo neprítomnosti vírusových častíc alebo baktérií, čo je v súčasnosti veľmi ťažké. V súčasnosti možno genetické mutácie riešiť pomocou vírusových častíc na transport DNA do bunky, aby bolo možné vidieť zmeny vykonané na genetickej úrovni. Toto je účinná forma génovej terapie, ale niekedy môže byť toxická.

Špecialisti pracujú na dizajne bio nanosystémov s vysokou účinnosťou pri poskytovaní génových údajov bez toho, aby boli toxické. V budúcnosti by sa tento prístup mohol použiť na liečbu geneticky prenosnej slepoty, ku ktorej dochádza v dôsledku genetickej mutácie, ako aj niekoľkých genetických chorôb. Vzhľadom na zložitosť nanotechnológie a potrebu klinických štúdií na preukázanie účinnosti a bezpečnosti týchto nových metód liečby je možné, že tento nanomedicína bude k dispozícii asi o 5 - 10 rokov.

Pomocou nanotechnológie budeme schopní transformovať chemoterapiu nanostruktúrami nabitými liekmi potrebnými na chemoterapiu, pôjdu priamo do rakovinových buniek pôsobiacich striktne na ne a nehrozia ďalšie vedľajšie účinky. Ďalším odvetvím nanotechnológií je vývoj nanoantibiotík. Je to iba niekoľko z možných využití nanotechnológie v lekárskej oblasti.

Hovorí sa o tom budúcnosť, v ktorej traja zo štyroch ľudí s rakovinou prekonajú túto chorobu. Najmä posledných päť rokov vedci hľadali spôsoby, ako pomocou imunitného systému bojovať proti rakovine pomocou imunoterapeutických liekov. Táto liečba varuje imunitný systém tela pred prítomnosťou skrytých nádorov, čo umožňuje telu brániť sa. Už dlho je známe, že rakovinové bunky sú pre imunitný systém „neviditeľné“, ale dá sa dúfať, že táto liečba tieto bunky zviditeľní, aby bolo možné rakovinu zistiť. Najťažšie je včas odhaliť rakovinu pľúc a kože.

Ďalšou oblasťou, kde je veľa výskumu, je hľadanie krvných signálov. Snaží sa vykonať veľmi podrobný krvný test na zistenie skorých príznakov rakoviny. V budúcnosti bude mať nový technologický vývoj zásadný rozdiel, pokiaľ ide o rádioterapiu. Bude schopný tvarovať zväzok a presnejšie ho nasmerovať, čo pomôže preniesť silnejšiu dávku na rakovinové bunky a menej poškodiť iné časti tela.

Hovorí sa aj o budúcnosť, v ktorej sa vyliečila cukrovka. Kde je teraz technológia? Cukrovka 1. typu je ochorenie, ktoré postihuje viac ako 10% diabetikov, stav, pri ktorom imunitný systém napáda pankreas (čo znamená, že telo už nedokáže kontrolovať hladinu glukózy v krvi). V tejto súvislosti sa pomocou nových technológií pracuje na vytvorení umelého pankreasu. Toto zariadenie sa bude nosiť mimo tela a bude vykonávať všetky výpočty, ktoré pacient zvyčajne robí, skôr ako podľa potreby automaticky použije inzulín pomocou pumpy.

Cukrovka 2. typu, pri ktorej telo prestane reagovať na inzulín, a dokáže tak kontrolovať hladinu glukózy v krvi, postihuje 90% diabetikov. Z dlhodobého hľadiska vieme, že ľudia, ktorí majú cukrovku 2. typu a majú bariatrickú chirurgiu, výrazne schudnú. Chudnutie je spôsobené zmenami v črevných hormónoch, preto vedci hľadajú riešenie, ako tento problém vyriešiť bez nutnosti chirurgického zákroku.

Vedci hľadajú aj ďalší liek na cukrovku. Študuje beta bunky, ktoré produkuje pankreas a ktoré napáda imunitný systém. Tieto bunky je možné nahradiť podaním inzulínu, ale aj transplantáciou pankreasu, čo však nie je ľahké nájsť. Z dlhodobého hľadiska vedci vytvárajú terapiu kmeňovými bunkami, ktorá v laboratóriu vytvára beta bunky úplne od nuly, čím eliminuje transplantáciu pankreasu. Špecialisti tiež chcú vyvinúť externú ochranu pre tieto beta bunky, aby ich pri kontakte s bunkami imunitného systému nenapádali. Výskum napreduje rýchlo a v nasledujúcich 10 rokoch uvidíme v tejto oblasti medicíny skutočne neuveriteľné výsledky.

Vášnivý pre anatómiu a všetko, čo ľudské telo znamená, neustále hľadám informácie a zaujímavé témy, ktoré píšem s veľkým potešením pre všetkých.