Друзья, у админа сегодня день рождения.
А какой подарок может получить человек, увлекающийся мед технологиями?
Например, командировку на выставку медицинских изделий KIHE, которая стартует как раз сегодня в Алматы.
Обязательно покажу что-нибудь интересненькое, ну и горы, если доедем.
Как можно меня поздравить?
Я воистину люблю то, чем занимаюсь, но жизнь, работа и написание тщательно проверенных интересных постов занимает почти всё свободное время, поэтому продвижение и набор подписчиков - моя боль.
Так что, если вам нравится читать этот канал,вот мой номер карты репостните самый понравившийся вам пост к себе в сторис или отправьте другу.
А я шлю вам лучи добра и температуру воздуха 29 градусов 😎
А какой подарок может получить человек, увлекающийся мед технологиями?
Например, командировку на выставку медицинских изделий KIHE, которая стартует как раз сегодня в Алматы.
Обязательно покажу что-нибудь интересненькое, ну и горы, если доедем.
Как можно меня поздравить?
Я воистину люблю то, чем занимаюсь, но жизнь, работа и написание тщательно проверенных интересных постов занимает почти всё свободное время, поэтому продвижение и набор подписчиков - моя боль.
Так что, если вам нравится читать этот канал,
А я шлю вам лучи добра и температуру воздуха 29 градусов 😎
🔥25🍾14❤7🎉4❤🔥1👍1
Технология изготовления протезов и ортезов для лечения сколиоза и искривлений черепа.
На видео сканер проецирует свет в виде сетки на объект, а встроенные камеры фиксируют эти искажения.
Затем сканер сравнивает захваченные изображения с исходным шаблоном, чтобы вычислить глубину и форму поверхности.
На основе полученных данных строится облако точек, которое затем обрабатывается в полигональную сетку - ту самую 3D-модель объекта.
Полученную модель загружают в аппарат, который производит пластиковую "болванку", по которой уже отливается сам ортез.
Интересно, что такие сканеры применяются не только в медицине.
Например, Лондонский национальный музей закупил такой же сканер для послойного сканирования археологических раскопов. То есть в будущем возможно будет получить объемное изображение, на котором будет видно, как располагались артефакты и останки в условном кургане.
Ну круто же?
На видео сканер проецирует свет в виде сетки на объект, а встроенные камеры фиксируют эти искажения.
Затем сканер сравнивает захваченные изображения с исходным шаблоном, чтобы вычислить глубину и форму поверхности.
На основе полученных данных строится облако точек, которое затем обрабатывается в полигональную сетку - ту самую 3D-модель объекта.
Полученную модель загружают в аппарат, который производит пластиковую "болванку", по которой уже отливается сам ортез.
Интересно, что такие сканеры применяются не только в медицине.
Например, Лондонский национальный музей закупил такой же сканер для послойного сканирования археологических раскопов. То есть в будущем возможно будет получить объемное изображение, на котором будет видно, как располагались артефакты и останки в условном кургане.
Ну круто же?
🔥12👍6❤3
Это не генерация нейросети, а вполне реальный аппарат, который мог бы упростить жизнь медикам и пациентам. Веноискатель.
Принцип работы веноискателя основан на способности гемоглобина в крови поглощать инфракрасный свет ближнего диапазона больше остальных тканей.
ИК-свет попадает на кожу, а специальная камера фиксирует разницу в отражённом и поглощенном свете и строит контрастное изображение вен.
Это изображение в свою очередь проецируется прямо на кожу пациента.
На данный момент такие аппараты не включены в стандарты оснащения больниц и поликлиник, поэтому увидеть их можно нечасто. Но проблем они могли бы решить массу - от обучения персонала, до упрощения постановки инъекций и катетеров в самые сложные и слабые вены.
Я со своими тонкими, не подошедшими для донорства венками, уже подумываю такой заиметь, чтобы носить с собой на всякий.
Принцип работы веноискателя основан на способности гемоглобина в крови поглощать инфракрасный свет ближнего диапазона больше остальных тканей.
ИК-свет попадает на кожу, а специальная камера фиксирует разницу в отражённом и поглощенном свете и строит контрастное изображение вен.
Это изображение в свою очередь проецируется прямо на кожу пациента.
На данный момент такие аппараты не включены в стандарты оснащения больниц и поликлиник, поэтому увидеть их можно нечасто. Но проблем они могли бы решить массу - от обучения персонала, до упрощения постановки инъекций и катетеров в самые сложные и слабые вены.
Я со своими тонкими, не подошедшими для донорства венками, уже подумываю такой заиметь, чтобы носить с собой на всякий.
👍19🔥8 3❤2
Обещала - показываю
До гор всё-таки доехали.
И хоть я и турист-водник, и вот эти вот все хождения пешком не люблю, не могу не признать, что виды в горах всегда западают в самое сердечко.
Всего то 900 метров высоты пришлось набрать, а потом 2500 скинуть))
Обычно такой трекинг требует немного подготовки, но у меня всё-таки была командировка, а не тур-поход. К тому же всегда беру с собой одну полезную вещь, точнее даже пару. Покажу и поделюсь, как работает.
А пока вы приглашаетесь в комменты посмотреть хозяина гор, явно недовольного нашим неожиданным визитом.
До гор всё-таки доехали.
И хоть я и турист-водник, и вот эти вот все хождения пешком не люблю, не могу не признать, что виды в горах всегда западают в самое сердечко.
Всего то 900 метров высоты пришлось набрать, а потом 2500 скинуть))
Обычно такой трекинг требует немного подготовки, но у меня всё-таки была командировка, а не тур-поход. К тому же всегда беру с собой одну полезную вещь, точнее даже пару. Покажу и поделюсь, как работает.
А пока вы приглашаетесь в комменты посмотреть хозяина гор, явно недовольного нашим неожиданным визитом.
🔥22👍10❤7
Немного затянулся мой телеграммный отпуск, но сегодня все-таки нарушу молчание, так как нашла классную фичу, которая прошла мимо нас и не была освещена, а стоило.
Буду благодарна, если поддержите пост реакциями, чтобы канал снова вернулся в ритм🙏
Итак, можно ли превратить наушники Apple в слуховой аппарат? Можно.
Причем для этого даже не придется мастерить что-то самостоятельно.
Компания сама подумала о пользователях, которые всё более массово теряют слух в силу естественных возрастных изменений, общего уровня шумового загрязнения,установки сабвуфера в багажник своей ласточки или чересчур громкого прослушивания музыки.
Как работает эта технология?
Точный принцип работы, естественно, держится в тайне, но общий можно описать так:
1. Пользователь подключает AirPods Pro 2 и устанавливает приложение HAF.
2. Приложение без врача проводит аудиотест и выявляет диапазоны плохо слышимых частот.
3. При использовании наушников микрофон улавливает звуки в этих частотах.
4. Сигналы преобразуются в электрические, усиливаются процессором и снова превращаются в звук.
5. Усиленные звуки возвращаются в ухо.
Для некоторых форм потери слуха слуховых аппаратов уже недостаточно, нужны кохлеарные импланты, которые имеют совсем другой принцип работы.
К тому же, если в штатах их разрешили использовать приложение HAF не как медицинское изделие, то в России, в силу законодательства, с этим могут возникнуть проблемы. Поглядим.
Ощущаете с годами изменение слуха?
🔥- слышу, как кот крадётся за 3 комнаты
❤️- слышу выборочно - в основном холодильник и критику.
Буду благодарна, если поддержите пост реакциями, чтобы канал снова вернулся в ритм🙏
Итак, можно ли превратить наушники Apple в слуховой аппарат? Можно.
Причем для этого даже не придется мастерить что-то самостоятельно.
Компания сама подумала о пользователях, которые всё более массово теряют слух в силу естественных возрастных изменений, общего уровня шумового загрязнения,
Как работает эта технология?
Точный принцип работы, естественно, держится в тайне, но общий можно описать так:
1. Пользователь подключает AirPods Pro 2 и устанавливает приложение HAF.
2. Приложение без врача проводит аудиотест и выявляет диапазоны плохо слышимых частот.
3. При использовании наушников микрофон улавливает звуки в этих частотах.
4. Сигналы преобразуются в электрические, усиливаются процессором и снова превращаются в звук.
5. Усиленные звуки возвращаются в ухо.
Для некоторых форм потери слуха слуховых аппаратов уже недостаточно, нужны кохлеарные импланты, которые имеют совсем другой принцип работы.
К тому же, если в штатах их разрешили использовать приложение HAF не как медицинское изделие, то в России, в силу законодательства, с этим могут возникнуть проблемы. Поглядим.
Ощущаете с годами изменение слуха?
🔥- слышу, как кот крадётся за 3 комнаты
❤️- слышу выборочно - в основном холодильник и критику.
🔥13❤12👍5😱1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
В общем, слуховой аппарат - это колонка, которой мы громко кричим в ухо.
Но что делать, если проблема глубже, и просто "говорить громче" уже недостаточно?
Применяют кохлеарный имплант. По сути это нейропротез, который берёт на себя функцию улитки во внутреннем ухе.
Если улитка "сломалась", имплант обходит повреждённый участок и напрямую стимулирует слуховой нерв с помощью электрических импульсов. Без посредников.
Как это выглядит:
- снаружи: микрофон и процессор, который носится за ухом. Один улавливает звук, другой преобразует его в цифровой сигнал.
- внутри: имплант с электродами, хирургически вживленными в улитку, стимулирующими слуховой нерв.
На деле - технология из разряда «магия на стыке биологии и инженерии».
Показана людям с тяжёлой сенсоневральной потерей слуха, когда всё остальное уже не работает.
Но в отличие от слуховых аппаратов, кохлеарные импланты не дают возможность просто вернуть слух. Пользователям приходится учиться "слышать" заново.
Завтра расскажу как. Не переключайтесь.
Но что делать, если проблема глубже, и просто "говорить громче" уже недостаточно?
Применяют кохлеарный имплант. По сути это нейропротез, который берёт на себя функцию улитки во внутреннем ухе.
Если улитка "сломалась", имплант обходит повреждённый участок и напрямую стимулирует слуховой нерв с помощью электрических импульсов. Без посредников.
Как это выглядит:
- снаружи: микрофон и процессор, который носится за ухом. Один улавливает звук, другой преобразует его в цифровой сигнал.
- внутри: имплант с электродами, хирургически вживленными в улитку, стимулирующими слуховой нерв.
На деле - технология из разряда «магия на стыке биологии и инженерии».
Показана людям с тяжёлой сенсоневральной потерей слуха, когда всё остальное уже не работает.
Но в отличие от слуховых аппаратов, кохлеарные импланты не дают возможность просто вернуть слух. Пользователям приходится учиться "слышать" заново.
Завтра расскажу как. Не переключайтесь.
🔥13❤5👍2 2
Как люди с кохлеарными имплантами учатся слышать заново?
Взрослые, которые ранее слышали, после установки кохлеарного импланта поначалу вообще не распознают звуки и должны привыкать к каждому звуку заново. К тому же слышат они не привычный знакомый голос, например, жены, а металлический, роботоподобный, сжатый звук, без тембра и эмоций, как будто из банки или по рации.
Происходит это потому что мозг получает новый, непривычный тип данных и не знает, что с ним делать.
Мозг должен заново "научиться" интерпретировать звуки, но благодаря слуховой памяти этот процесс идёт быстрее, чем у тех, кто не слышал никогда.
С детьми с врожденной потерей слуха всё немного сложнее: после активации кохлеарного импланта ребёнок не узнает звуки в принципе - он никогда их не слышал.
Поэтому начинается поэтапное обучение с привлечением врачей-сурдологов:
сначала ребенка учат замечать и различать звуки - по громкости, высоте и длительности.
Затем формируется ассоциация между звуками и их источниками: например, звук машины - картинка машины - слово «машина».
Постепенно ребёнок начинает распознавать речь, учится понимать слова и фразы на слух. Параллельно развиваются речевые навыки: постановка звуков, формирование слов, фраз, развитие артикуляции и дыхания.
Взрослые, которые ранее слышали, после установки кохлеарного импланта поначалу вообще не распознают звуки и должны привыкать к каждому звуку заново. К тому же слышат они не привычный знакомый голос, например, жены, а металлический, роботоподобный, сжатый звук, без тембра и эмоций, как будто из банки или по рации.
Происходит это потому что мозг получает новый, непривычный тип данных и не знает, что с ним делать.
Мозг должен заново "научиться" интерпретировать звуки, но благодаря слуховой памяти этот процесс идёт быстрее, чем у тех, кто не слышал никогда.
С детьми с врожденной потерей слуха всё немного сложнее: после активации кохлеарного импланта ребёнок не узнает звуки в принципе - он никогда их не слышал.
Поэтому начинается поэтапное обучение с привлечением врачей-сурдологов:
сначала ребенка учат замечать и различать звуки - по громкости, высоте и длительности.
Затем формируется ассоциация между звуками и их источниками: например, звук машины - картинка машины - слово «машина».
Постепенно ребёнок начинает распознавать речь, учится понимать слова и фразы на слух. Параллельно развиваются речевые навыки: постановка звуков, формирование слов, фраз, развитие артикуляции и дыхания.
👍13🤔4❤3🔥1😢1
#сегодняотмечаем День медицинского работника
Праздник, который признан важнейшим напоминанием о тех, кто ежедневно спасает жизни, дарит надежду и веру в будущее.
Традиционно, не забудьте поздравить коллег и знакомых ;)
Праздник, который признан важнейшим напоминанием о тех, кто ежедневно спасает жизни, дарит надежду и веру в будущее.
Традиционно, не забудьте поздравить коллег и знакомых ;)
❤14🎉4
Ученые смогли вырастить человеческое сердце в эмбрионе свиньи.
В чем заключалось само исследование:
1. Человеческие стволовые клетки модифицировали, добавив специфические гены, которые предотвращают гибель клеток и способствуют их росту - удобрения, если хотите.
2. С помощью CRISPR (молекулярных ножниц) удалили два ключевых гена, отвечающих за развитие сердца, чтобы освободить место для человеческих клеток.
3. Модифицированные человеческие клетки добавили в эмбрионы свиньи на стадии многоклеточного зародыша.
4. Эмбрионы пересадили свиньям для вынашивания.
5. Зародышам дали 21 день на развитие, а затем извлекли их для изучения.
Как всегда есть несколько нюансов:
1.Как бы ни был громок и красив заголовок, тк эмбрионы прожили всего 21 день, а далее были извлечены, мы не можем говорить, что на данный момент есть опыт выращивания сердца до размеров среднестатистического взрослого, а тем более сердца хоть сколько-нибудь готового к пересадке.
2. Сердце, строго говоря, не полностью человеческое и содержит примерно 50-60% человеческих клеток.
В общем, исследование сильно прогрессивное и имеет существенное отличие от проводимых ранее:
Какой вариант трансплантации кажется вам эффективнее:
👍- модифицировать органы животных так, чтобы иммунитет человека их не отторгал
🔥- формировать органы животного-донора из человеческих тканей
Аргументами нужно обязательно поделиться в комментариях.
В чем заключалось само исследование:
1. Человеческие стволовые клетки модифицировали, добавив специфические гены, которые предотвращают гибель клеток и способствуют их росту - удобрения, если хотите.
2. С помощью CRISPR (молекулярных ножниц) удалили два ключевых гена, отвечающих за развитие сердца, чтобы освободить место для человеческих клеток.
3. Модифицированные человеческие клетки добавили в эмбрионы свиньи на стадии многоклеточного зародыша.
4. Эмбрионы пересадили свиньям для вынашивания.
5. Зародышам дали 21 день на развитие, а затем извлекли их для изучения.
Как всегда есть несколько нюансов:
1.Как бы ни был громок и красив заголовок, тк эмбрионы прожили всего 21 день, а далее были извлечены, мы не можем говорить, что на данный момент есть опыт выращивания сердца до размеров среднестатистического взрослого, а тем более сердца хоть сколько-нибудь готового к пересадке.
2. Сердце, строго говоря, не полностью человеческое и содержит примерно 50-60% человеческих клеток.
В общем, исследование сильно прогрессивное и имеет существенное отличие от проводимых ранее:
идея состоит в том, чтобы не пытаться "прижить" чужеродный орган животного внутри человеческого организма, как это делали ранее, а именно вырастить реальные человеческие органы внутри животного-хозяина.
Какой вариант трансплантации кажется вам эффективнее:
👍- модифицировать органы животных так, чтобы иммунитет человека их не отторгал
🔥- формировать органы животного-донора из человеческих тканей
Аргументами нужно обязательно поделиться в комментариях.
🔥13🤔5👍3❤2 1
Белый свет заливает помещение, теней почти нет, всё вокруг в плитке, а тело бьет мелкая дрожь - то ли от холода, то ли от страха. Картина живо представляется каждому, кому хоть раз доводилось побывать в операционной.
Почему там всегда так холодно?
1. Низкая температура (18-20 °C) замедляет рост бактерий и микроорганизмов, а значит снижает риск возникновения и распространения инфекций.
2. В операционную напихана куча оборудования, но не все блоки имеют свои системы охлаждения. Высокая температура может привести к выходу оборудования из строя, что при операции может быть критичным.
3. При низкой температуре у пациента замедляется метаболизм, а значит уменьшается потребность в кислороде и снижается риск кровопотери.
4. Ну и напоследок:пока вы голенький чилите на операционном столе, хирург и его команда работают под мощными операционными светильниками, будучи при этом в душных стерильных халатах. Им там совсем не до мурашек.
Почему там всегда так холодно?
1. Низкая температура (18-20 °C) замедляет рост бактерий и микроорганизмов, а значит снижает риск возникновения и распространения инфекций.
2. В операционную напихана куча оборудования, но не все блоки имеют свои системы охлаждения. Высокая температура может привести к выходу оборудования из строя, что при операции может быть критичным.
3. При низкой температуре у пациента замедляется метаболизм, а значит уменьшается потребность в кислороде и снижается риск кровопотери.
4. Ну и напоследок:
👍19❤5🔥5 1