Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Уникальная игра, в которой гармонично сочетаются знакомая механика «три в ряд» и тактические пошаговые сражения!

Магический мир

Мидкорные, Ролевые, Три в ряд

Играть

Топ прошлой недели

  • solenakrivetka solenakrivetka 7 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 53 поста
  • ia.panorama ia.panorama 12 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
485
rodial
rodial

Ответ на пост «Найдена вакцина от старения?»⁠⁠1

7 дней назад

Для ЛЛ: Вакцина делается для каждого индивидуально (или дорого или очень дорого), на людях ещё не тестировали.

Immorta Bio разработала SenoVax, персонализированную иммунотерапию, которая "обучает" собственную иммунную систему пациента распознавать и уничтожать стареющие ("зомби") клетки. Эти клетки связаны с различными хроническими заболеваниями и старением, а также создают защитную среду для раковых опухолей.

На чем основан механизм?

SenoVax — это аутологичная поливалентная клеточная терапия (разработанная из собственных клеток пациента). Механизм ее действия заключается в следующем:

  • У пациента берут биопсию кожи, и в лабораторных условиях создают его собственные стареющие клетки.

  • Эти стареющие клетки используются для создания дендритно-клеточной вакцины. Дендритные клетки — это специализированные иммунные клетки, которые обучают другие части иммунной системы, включая Т-клетки и антитела, распознавать конкретные цели.

  • Вакцина вводится пациенту, заставляя его иммунную систему целенаправленно искать и уничтожать стареющие клетки по всему телу.

Удаление этих клеток не только замедляет процессы старения, но и разрушает "защитный щит", который они образуют вокруг опухолей, делая рак более уязвимым для иммунной атаки.

Действительно ли это эффективное средство?

На данный момент эффективность подтверждена только в доклинических исследованиях на животных моделях.

  • Доклинические результаты: В исследованиях на животных SenoVax показал многообещающие результаты. Он снижал рост опухолей легких, молочной железы, глиомы и поджелудочной железы, а также замедлял старение и потенциально увеличивал продолжительность жизни животных. Также было замечено, что терапия усиливает действие других методов лечения рака.

  • Клинические испытания на людях: На людях эффективность еще не доказана. Компания Immorta Bio только подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на начало первой фазы/фазы IIa клинических испытаний для оценки безопасности и эффективности SenoVax у пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легкого.

Таким образом, SenoVax демонстрирует большой потенциал, но потребуются годы клинических испытаний, чтобы определить, будет ли он безопасным и эффективным средством для человека.

Показать полностью
Научпоп Ученые Исследования Наука Вакцина Старость Биология США Ответ на пост Текст
83
458
eas98
eas98
Наука | Научпоп
Серия Непростые вопросы

Найдена вакцина от старения?⁠⁠1

7 дней назад
Найдена вакцина от старения?

Биотехнологическая компания Immorta Bio из Майами объявила о публикации своей международной патентной заявки на SenoVax, первую в своем классе сенолитическую иммунотерапию, предназначенную для устранения сенесцентных, или дисфункциональных «старых» клеток, которые накапливаются с возрастом и вызывают хронические заболевания, испускают воспалительные сигналы, повреждающие ткани, ускоряют деградацию органов и создают благоприятную среду для развития рака.

Их удаление считается одним из самых перспективных методов лечения в области долголетия.

«Вакцина против старения» направлена на обучение иммунной системы точному выявлению и уничтожению проблемных клеток, что является потенциально более безопасным и устойчивым подходом, чем другие методы.

По данным компании, доклинические исследования на животных с использованием SenoVax показали значительное замедление роста опухолей лёгких, молочной железы, головного мозга, кожи и поджелудочной железы, а также увеличение продолжительности жизни и здоровья более чем на 100%.

«Рак — самое распространённое заболевание, связанное со старением, и SenoVax™ позволяет нам одновременно воздействовать как на биологию старения, так и на биологию опухоли», — заявил доктор Борис Резник, председатель совета директоров и генеральный директор Immorta Bio. «Наша клиническая цель — сначала установить безопасность и эффективность препарата у пациентов с запущенным раком, а затем распространить его на возрастные заболевания и, в конечном итоге, на лечение самого процесса старения».

Учёные полагают, что если иммунную систему научить поддерживать низкий уровень сенесцентных клеток на протяжении всей жизни, то старение можно будет не просто замедлить, остановить, но даже частично обратить вспять.

www.immortabio.com

Показать полностью 1
Научпоп Ученые Исследования Наука Вакцина Старость Биология США
166
PNIPU
PNIPU

Пермские ученые создали робота-пациента для борьбы с гипертонией⁠⁠

7 дней назад

В мире от гипертонической болезни страдают более 1,4 миллиарда человек, и она остается одной из главных причин инфарктов и инсультов. Обучение врачей, способных грамотно диагностировать и лечить это системное заболевание, — одна из ключевых задач современной медицины. Однако привычные методы медицинской подготовки (работа с реальными пациентами, теоретические лекции и разбор типовых случаев) имеют существенные ограничения. Они не позволяют отрабатывать сложные и редкие клинические сценарии, что в реальной практике может привести к диагностическим ошибкам, неправильному выбору тактики лечения и, в конечном счете, — к серьезным последствиям для здоровья пациентов, включая летальные исходы. Ученые Пермского Политеха совместно с коллегами из ФЦССХ им. С.Г. Суханова и ПГМУ им. Е.А. Вагнера предложили инновационное решение — интерактивную систему на основе антропоморфного робота-симулятора. Данный метод демонстрирует 11% превосходство в освоении практических умений по сравнению с традиционными подходами.

На программу получено свидетельство.

Гипертоническая болезнь представляет собой хроническую патологию сердечно-сосудистой системы, характеризующуюся стабильно высокими показателями артериального давления — свыше 140/90 мм рт. ст. при обычной норме 120-129/80-84 мм рт. ст. Сегодня в мире от нее страдают более 1,4 млрд человек. Согласно ВОЗ, данное состояние носит системный характер и поражает ключевые «органы-мишени», что создает чрезмерную нагрузку на сердечную мышцу, ухудшает мозговое кровообращение и снижает фильтрационную способность почек. Подобные изменения значительно повышают риск инсульта и инфаркта, которые ежечасно уносят более 1000 жизней по всему миру, а также опасно тем, что может привести к развитию хронической сердечной недостаточности.

Основная группа рисков включает пациентов старше 50 лет, поскольку с возрастом сосуды естественным образом теряют эластичность. Также в группе риска находятся люди с избыточным весом — каждый лишний килограмм увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. В последние годы гипертония активно «молодеет» — все чаще заболевание выявляют у 30-40-летних людей, что напрямую связано с современным ритмом жизни, неправильным питанием и постоянным переутомлением.

Регулярный контроль давления должен стать обязательной привычкой для всех, кто входит в группы риска, поскольку ранняя диагностика гипертонии — это ключ к успешному лечению и предотвращению опасных осложнений. Однако поставить точный диагноз и назначить правильную терапию — сложная задача для врача, требующая не только знаний, но и практического опыта.

В реальной работе медики часто сталкиваются со сложными ситуациями. Во-первых, пациенты не всегда могут четко описать свои симптомы, а на ранних стадиях болезнь и вовсе протекает скрыто. Во-вторых, гипертония редко приходит одна — врачу необходимо учитывать множество сопутствующих заболеваний, таких как диабет, ожирение или почечная недостаточность, которые кардинально меняют тактику лечения. В-третьих, каждый пациент уникален: один может забывать принимать таблетки, у другого разовьются побочные эффекты от стандартных препаратов, а у третьего давление будет «скакать» из-за хронического стресса. При этом цена ошибки крайне высока — неверно подобранная дозировка или упущенный симптом способны вызвать серьезные нарушения в работе жизненно важных органов.

Отработать все эти клинические нюансы в реальных условиях невозможно. Поэтому сегодня врачи обучаются преимущественно на пациентах и компьютерных симуляторах. Однако эти методы имеют серьезные недостатки: работа с больными не позволяет отрабатывать сложные и редкие врачебные сценарии, ограничивает возможности для совершения и анализа. Компьютерные симуляторы, в свою очередь, не могут воспроизвести все многообразие непосредственного клинического взаимодействия и индивидуальные особенности течения заболевания у разных людей. Эти ограничения создают существенные пробелы в профессиональной подготовке специалистов, что может приводить к ошибкам в реальной медицинской практике, особенно при работе со сложными случаями, требующими быстрого принятия решений и учета множества факторов одновременно.

Для этого ученые из Пермского Политеха совместно с учеными из ФЦССХ им. С.Г. Суханова и ПГМУ им. Е.А. Вагнера разработали многоуровневый обучающий комплекс. Его центральным элементом стал высоко реалистичный антропоморфный робот. Он способен воспроизводить клинические сценарии в строгом соответствии с Международной классификацией болезней и клиническими рекомендациями.

Он способен воспроизводить клинические сценарии в строгом соответствии с международной классификацией болезней.

Простыми словами, это робот, внешне и по поведению похожий на человека, который играет роль пациента с гипертонией. Обучающийся врач проводит с ним полноценный прием: беседует, собирает анамнез (историю болезни и жизни), выполняет виртуальное обследование. Система может демонстрировать на экране результаты анализов и инструментальных исследований, например, ЭКГ или УЗИ, полностью имитируя работу с современной электронной медицинской картой.

— В основе «интеллектуальной» части комплекса лежат алгоритмы машинного обучения — сложные компьютерные программы, которые умеют находить скрытые связи между огромным количеством данных. Эти алгоритмы анализируют введенную информацию о «пациенте»: его возраст, пол, наследственность, образ жизни, сопутствующие заболевания. На основе этого система моделирует, разные вариации, как будет развиваться болезнь у «человека» пациента, и позволяет отработать вариации и персонализированную тактику лечения, — рассказал Андрей Байдаров, доцент кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ, кандидат технических наук.

Это отличает разработку от простых симуляторов или тестовых баз данных. Она не просто проверяет знания по шаблону, а создает динамичную, почти живую клиническую ситуацию, где решения врача напрямую влияют на виртуальный исход для пациента.

— Система охватывает различные клинические сценарии — например, может имитировать пациента с гипертоническим кризом или с симптомами поражения почек при длительной гипертонии. Это дает возможность адресно работать с разными группами обучающихся: для студентов-медиков робот-симулятор помогает освоить базовые навыки диагностики, а для практикующих врачей — усовершенствовать тактику ведения сложных случаев, — прокомментировала Анастасия Шамарина, ординатор кафедры Факультетской терапии №1 ПГМУ им. Е.А. Вагнера.

Многочисленные исследования доказывают результативность симуляционного обучения по сравнению с традиционными подходами (лекциями, практическими занятиями, экзаменами). Использование тренажеров в медицинском образовании не только улучшает клинические навыки, но и способствует снижению количества врачебных ошибок. Согласно статистике, этот метод демонстрирует 11% превосходство в освоении практических умений.

Наибольшая эффективность наблюдается при отработке медицинских манипуляций и развитии клинического мышления. Ключевое преимущество методики заключается в создании безопасной среды для многократного повторения процедур с мгновенной обратной связью. Такой подход обеспечивает не только глубокое усвоение материала, но и формирование навыков критического анализа, что имеет особое значение в реальной практике.

Именно эти преимущества подтверждают, что разработка пермских ученых представляет собой не просто образовательный инструмент, а важный элемент системы здравоохранения, направленный на повышение квалификации медицинских специалистов и улучшение качества жизни населения. Внедрение таких технологий в медицинское образование позволит улучшить качество подготовки специалистов, их адаптацию на рабочих местах, а значит раннюю диагностику заболеваний и обеспечит профилактику серьезных осложнений.

Показать полностью
Исследования Ученые Наука Гипертония Текст Длиннопост
3
5
kip55
kip55

Гриб нашел способ превращать энергию разрушительного излучения в способ выживания⁠⁠

7 дней назад

Ученые обнаружили на стенах одного из самых радиоактивных зданий на планете в Чернобыле черный гриб Cladosporium sphaerospermum. Об этом 30 ноября сообщил портал ScienceAlert.

"Ученые считают, что его темный пигмент – меланин – может позволить ему использовать ионизирующее излучение через процесс, похожий на то, как растения используют свет для фотосинтеза", – следует из статьи.

Этот процесс называют радиосинтезом, однако его пока не удалось доказать. Ученые, побывав в Чернобыле, собрали образцы гриба, который существовал в зонах с самым высоким уровнем радиации.

После экспериментов стало понятно, что под воздействием ионизирующего излучения гриб не только не погибал, но и начинал сильнее развиваться. Специалисты объяснили это тем, что гриб не воспринимал радиацию как угрозу, а использовал ее как дополнительный ресурс, что противоречит типичному поведению живых организмов.

Ученые допустили, что гриб адаптировался к радиации. Именно благодаря этому организм способен выживать в экстремальных условиях. Есть и еще одна версия, которая заключается в том, что гриб нашел способ превращать энергию разрушительного излучения в способ выживания.

Гриб нашел способ превращать энергию разрушительного излучения в способ выживания
Показать полностью 1
Наука Ученые Биология Грибы Радиация
7
Bionant2
Серия Ковид

Нерешенные и замалчиваемые научные проблемы, оставленные пандемией COVID19. Конспект исследования⁠⁠

8 дней назад

Нашел на просторах одно исследование. Интересное. На тему Ковида и ковдиных вакцин. Оно написано на русском языке русским ученым и лежит в открытом доступе.

Сначала дадим немного информации по этой работе.

Нерешенные и замалчиваемые научные проблемы, оставленные пандемией COVID‐19

27 июня 2025, Россия. Квартиль – нет, Хирш – 15.

Полный текст исследования – https://www.nbsprot.ru/jour/article/view/405/345

Процентиль в рейтинге Science Index (все журналы в рейтинге разбиты на 100 равных частей; чем меньше значение процентиля, тем выше журнал в рейтинге): 20.

Дизайн: обзор литературы.

Это крайне острое исследование (острое в плане настроя его автора). Поэтому я решил написать конспект его основных моментов с выборочным цитированием оригинального текста.

Но сначала надо сказать пару слов о самом авторе исследования.


Михаил Васильевич Супотницкий

Про него есть довольно подробная страница на Википедии. Можно процитировать первый абзац из нее:

«Михаил Васильевич Супотницкий (род. 13 июля 1956, Усть-Каменогорск) — российский микробиолог, полковник медицинской службы запаса, изобретатель, автор книг и статей по истории эпидемий чумы и других особо опасных инфекций, истории разработки и применения химического и биологического оружия. Заместитель главного редактора научно-практического журнала «Вестник войск РХБ защиты» Министерства обороны РФ».

То есть мы имеем дело с работой 70-летнего ученого-микробиолога, который связан с армией РФ. И, как вы увидите из текста ниже, в 70 лет у этого человека мозг варит как у молодого 30-летнего парня.

Один неприятный момент – он опубликовал исследование в журнале, где он сам является главным редактором. Срезал угол (процедуру рецензирования и публикации), так сказать.

Редакторы Википедии написали, что «М. В. Супотницкий высказал собственные гипотезы о ВИЧ-инфекции, которые не нашли признания среди специалистов», но если вы откроете работу, на которую идет ссылка (она лежит на ResearchGate, а не на сайте какого-то научного журнала), то увидите что она несет в большей степени комплементарный характер, а критика в ней точечная и уточняющая.

Книги Супотницкого можно найти на Озоне. Интересно, что с ними станет, если широкая общественность узнает об этом его исследовании? Не снимут ли их с продажи?

Ниже идет конспект его работы с выделением основных моментов.


1. Версии происхождения SARS-CoV-2

Автор пишет, что Коронавирус был обнаружен в сточных водах в Испании в марте и декабре 2019, а в Китае его якобы обнаружили только в декабре 2019. Антитела к субъединице S1 S-белка SARS-CoV-2 обнаружены в США у жителей 9 штатов 13-17 декабря 2019 года.

Интересная выдержка:

«В Италии, особенно в ее северной части и в Сардинии, за несколько лет до пандемии COVID-19 обнаружены инфицированные SARS-подобными коронавирусам летучие мыши».

Автор выделяет следующие особенности S-белка SARS-CoV-2:

«1. Наличие фуринового сайта расщепления между субъединицами S1 и S2 спайкового белка, что повышает инфекционность вируса в дыхательных путях.

2. Присутствие сигнала ядерной локализации (nuclear localization signal, NLS) у S-белка, который обеспечивает транспорт как самого белка, так и его мРНК в ядро клетки. Это создает возможность обратной транскрипции мРНК в ДНК и ее интеграции в геном человека.

3. Наличие прионоподобных доменов (prion-like domains, PrDs) в рецептор-связывающем домене S1-субъединицы S-белка штамма Wuhan-Hu-1, которые могут вызывать прионные поражения мозга. Однако у варианта Омикрон эта область практически отсутствует, что свидетельствует против ее эволюционной значимости.

4. Структурное сходство RBD S1-субъединицы спайкового белка с нейротоксином NL-1 змеиного яда (Bungarus spp.), что может объяснять развитие «цитокинового шторма» и миастенических проявлений при COVID-19.»


2. Реальная и фальшивая иммунология коронавирусных инфекций

Антигенные свойства внешней оболочки коронавирусов

Сама форма вириона Sars-Cov-2 ухудшает его распознавание иммунной системой и формирование антител:

Еще интересная выдержка:

«1. Пик репликации и контагиозности достигается в продромальном периоде (за 24–48 ч до манифестации симптомов).

2. Максимальная вирусная нагрузка в верхних дыхательных путях регистрируется в первые 3–5 сут после инфицирования.

3. Иммунитет после перенесенной болезни кратковременен, характеризуется узкой штаммоспецифичностью, люди заболевают повторно и по нескольку раз.

4. Выработка нейтрализующих антител – случайный и трудно прогнозируемый процесс, происходящий на фоне образования антител, не обладающих нейтрализующим вирус действием.»

Теперь вспоминаем как во времена Ковида все носились с этим «защитным тиром антител», и как различные говорящие головы тушевались и мялись, когда их спрашивали о каких-то конкретных показателях и величинах в связи с этим.


«Лишние знания» в иммунологии

С этой главы у автора пошла самая жара.

Автор упоминает попытки заткнуть и затравить Люка Монтанье (открыл ВИЧ в 1983 году, в период Ковида утверждал, что вирус создан искусственно и что вакцинация может быть опасна за счет антителозависимого усиления) и других ученых и медиков, которые в те года пошли против консенсуса по Ковиду и ковидным вакцинам.

Упоминается анализ данных о 5,6 млн участниках программы Medicare в возрасте 65 лет и старше из США, который показал, что «вакцинация не предотвращает заражение SARS-CoV-2, а утяжеляет инфекционный процессы и приводит к частым госпитализациям со смертельными исходами среди заболевших». Выводы этого анализа были опубликованы в октябре 2021 года. Автор исследования связывает выводы этого анализа с моделью антитело-зависимого усиления инфекции (ADE).

Далее автор пишет про «три иммунологических феномена, которые скрывались от врачей и вакцинируемых во время пандемии COVID-19».


Антителозависимое усиление инфекции.

Антителозависимое усиле́ние инфекции — явление, при котором связывание вируса с cубоптимальными нейтрализующими или ненейтрализующими антителами вызывает его проникновение в иммунные клетки инфицируемого организма и вирусную репликацию.

Автор пишет, что об этом феномене в связи с коронавирусами известно уже 30 лет.

«В 2004 г. было установлено, что SARS-CoV способен напрямую инфицировать макрофаги человека в присутствии специфических антител к S-белку, несмотря на отсутствие у этих клеток рецептора ACE2.»

SARS-CoV-2 на 79% идентичен последовательности генома с SARS-CoV. Рецептор ACE2 позволяет SARS-CoV-2 и SARS-подобным коронавирусам (CoV-NL63, SARS-CoV) связаться с клеткой.

«ADE стимулируется антителами против S-белка SARS-CoV, а не нуклеопротеидов вируса.»

«На начальном этапе пандемии установлено, что не только вакцины, но и моноклональные антитела – касиривимаб (casirivimab) и имдевимаб (imdevimab), используемые для лечения пациентов с COVID-19, обладают способностью вызывать ADE. Сыворотки людей, переболевших COVID-19, вызванной вариантом вируса Omicron, также показали ADE-активность. Сходный результат получен при исследовании ADE-активности сывороток, взятых у людей, перенесших COVID-19, вызванный SARS-CoV-2 Delta.»


Феномен антигенного импринтинга.

Этот феномен открыт еще в 1950-е года.

«АИ возникает тогда, когда В-клетки памяти продуцируют антитела к антигенам, не тем, с которым в настоящее время взаимодействует иммунная система, а к тем, которые она запомнила во время предшествующих инфекций. В таком сценарии реакция иммунной памяти может быть не только неэффективной, но и значительно ослабить ответ вновь активированных В-клеток, которые могли эффективно отреагировать на новые антигены, отсутствующие в исходном событии прайминга.»

В-клетки или B-лимфоциты — часть иммунной системы, которые при активации начинают вырабатывать антитела или становятся клетками памяти, которые запоминают антиген.

«Тоже самое происходит в популяциях людей, вакцинированных против первого эпидемического штамма SARS-CoV-2 Wuhan-Hu-1 при смене циркулирующих штаммов (Omicron BA.1, BA.2, BA.4/5, BQ.1.1, XBB.1.5 и EG.5), незначительно различающихся по антигенному составу. Эти различия обеспечивают вирусам преимущества в иммунных (вакцинированных) популяциях и усиливают тяжесть инфекционного процесса по механизму АИ.»


Патогенный прайминг.

«J. Lyons-Weiler (в исследовании, которое было проведено в апреле 2020 г.) предположил, что предшествующее заражение вирусом или предшествующая вакцинация, могут инициировать выработку антител, нацеленных на эти эндогенные белки и способствовать развитию более тяжелого заболевания человека, особенно в пожилом возрасте. Он же предложил название этому уже известному не менее 50 лет иммунологическому феномену – патогенный прайминг (pathogenic priming).»

«Эти эндогенные белки» – имеется в виду те 29 белков человека, у которых были найдены общие антигенные области с эпитопами (участок полисахаридной цепи, которые взаимодействуют со специфичными антителами) Sars-CoV-2. Больше всего гомологий (высокая степень идентичности аминокислотных последовательностей у белков) было связано с S-белком и белком Nsp3 (по 6 штук с каждым).

Исследование, которое цитирует Супотницкий, вышло в 2020 году и было чем-то вроде предсказания или предостережения (как не надо делать вакцины). Но дальше он пишет про другое исследование 2023 года, которое «сообщает о следующей патологии, ставшей следствием патогенного прайминга: IgA-нефропатия, IgA-пузырчатка, аутоиммунный панкреатит, болезнь Грейвса, васкулит, воспалительный артрит, гепатит-ассоциированная апластическая анемия, гипофизит, гранулематозный передний увеит, дакриоаденит, иммуноиндуцированный тромбоз и тромбоэмболия, колит, лимфаденопатия, медиастинальный фиброз, миокардит, орхит, периаортит/ретроперитонеальный фиброз, простатит, псориаз, ретроперитонеальный фиброз/аортит, сиалоаденит, синдром Гийена-Барре, синдром Микулича, синдром Шегрена, синусит, системная красная волчанка, склерозирующий тиреоидит, склерозирующий холангит, тромбоцитопения, тромбоэмболия легочной артерии, узелковый полиартериит».

Это исследование интересно само по себе и наполнено большим количеством информации про патогенность спайк-белка как от вируса Sars-CoV-2, так и от ковидных вакцин.


3. Вакцины или не вакцины?

«Векторная вакцина»

Автор пишет про недостатки векторных вакцин, о которых не могли не знать их разработчики:

«1. Низкая специфичность экспрессии трансгена. Липидная оболочка позволяет мРНК проникнуть из участка введения в любой орган или ткань, через гематоэнцефалический барьер в мозг, через плаценту передаться плоду.

2. В качестве индуктора (молекулы, которая регулирует время и уровень экспрессии гена) антителообразования использовался обладающий свойствами приона высокотоксичный полноразмерный спайковый белок, кодируемый геном, взятым из штамма SARS-CoV-2 Wuhan-Hu-1.

3. Невозможность контролировать продолжительность и силу экспрессии трансгена.»

Для векторных вакцин использовались 2 платформы:

1. ChAdOx1 – впервые представлена в 2012 г. (вакцина от Oxford–AstraZeneca).

2. Ad26.COV2.S – создана в 2007 г. (вакцина от Johnson & Johnson и «Спутник V»).

Интересная выдержка:

«Однако и у Ad-векторов имеются свои «родовые травмы». Они находятся в структуре капсида, т.е. не устранимы в принципе, что делает такие векторы непригодными для массового применения. К концу 1990-х гг. в экспериментах на животных было показано, что Ad-вектор может вызывать воспалительную реакцию в головном мозге, включая активацию микроглии, астроглиоз и демиелинизацию.»

Далее автор пишет про риск возникновения тромбоцитопении (опасное снижение уровня тромбоцитов в крови) из-за связывания Ad-вектора и тромбоцитов пациента. Все это привело к «появлению вакцино-индуцированной тромботической тромбоцитопенией, отличительной чертой которой является развитие тромбоцитопении и/или тромбоза в период от 4 до 42 суток после введения вакцины на основе аденовируса».

Автор пишет, что до массового внедрения ковидных вакцин подобное повышение тромбоэмболического риска не было зарегистрировано (с учетом массовой вакцинации от гриппа).

В итоге «Управление по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных средств США (FDA) 5 июня 2023 г. своим решением ограничило использование вакцины Johnson & Johnson от COVID-19 в Соединенных Штатах из-за риска образования тромбов».


Правовые основания для использования термина «вакцина»

Здесь автор дает цитату из Государственной фармакопеи Российской Федерации (ГФ РФ). XIV изд. Т. 2; 2018, статья «Вакцины и анатоксины». В этой статье вакцины определены как:

«Иммунобиологические лекарственные препараты – вакцины и анатоксины, содержащие компоненты, вызывающие при введении человеку активный специфический иммунный ответ к антигенам микроорганизмов, включая микробные токсины. Активными компонентами могут являться: живые микроорганизмы (авирулентные или аттенуированные); микроорганизмы, инактивированные физическим или химическим способом; антигены, выделяемые микроорганизмами или извлеченные из них, а также полученные по технологии синтеза или методами генной инженерии.»

Автор призывает читателя не путать ген (например, генетическую вставку внутри Ad-вектора в векторных вакцинах) и антиген (белок с антигенными свойствами).

Далее он говорит об определении генотерапевтических препаратов:

«ФЗ РФ от 12.04.2010 No 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» дает недвусмысленное определение генотерапевтическим лекарственным препаратам – это лекарственные препараты, фармацевтическая субстанция которых является рекомбинантной нуклеиновой кислотой или включает в себя рекомбинантную нуклеиновую кислоту, позволяющую осуществлять регулирование, репарацию, замену, добавление или удаление генетической последовательности. В Европейской фармакопее и у FDA определения аналогичные.»

Дальше автор почему-то не стал доверять самому себе (или просто захотел побаловаться с нейронками на старости лет) и попросил DeepSeek-V3 сравнить между собой 2 этих определения. Результат – в таблице:


4. Токсичность спайкового белка – нам не нужно это было знать?

Автор пишет, что «О том, что спайковый белок коронавирусов токсичен было известно почти за 20 лет до разработки на его основе вакцин» (правда, на основе изучения спайк-белка от Sars-CoV). Токсические свойства спайк-белка Sars-CoV стали известны в 2005 году, о способности спайк-белка Sars-CoV утяжелять инфекцию по механизму ADE – в 2011.

Термин «Спайкопатия» был предложен в исследовании 2023 года для объединения всех патологических эффектов, которые вызываются введением спайк-белка Sars-CoV-2 в тело пациента.


Персистенция спайкового белка и вектора после вакцинации

Персистенция в данном контексте – присутствие спайк-белка и вектора в теле пациента после вакцинации.

Дается лаконичное описание механизма работы векторных вакцин:

«Липидная наночастица (ЛНЧ) с мРНК-трансгеном после проникновения в клетку, высвобождает мРНК и спайк-белок синтезируется в ее цитоплазме.»

Автор нарисовал наглядную схему этого процесса:

«Циркулирующие в крови экзосомы, содержащие спайковый белок на внешней поверхности, были обнаружены у пациентов через 4 месяца после вакцинации BNT162b2 (вакцина от Pfizer).»

Исследование 2023 года (образцы крови исследовали при помощи масс-спектрометра) показало, что «минимальное время нахождения спайк-белка составило 69 суток после вакцинации, а максимальное – 187 суток».

Автор нарыл тревожную информацию про воздействие спайк-белка на мозг человека:

«T.P. Buzhdygana с соавт. обнаружили способность S1-субъединицы проявлять самостоятельную (т.е. без участия вируса) активность в ЦНС, обусловленную повсеместной экспрессией ACE2 в эндотелиальных клетках капилляров головного мозга. Свободный S-белок запускает провоспалительную реакцию в эндотелиальных клетках сосудов головного мозга, чем можно объяснить неврологические последствия COVID-19 у человека. В более поздней работе T.C. Theoharides и D. Kempuraj подтверждена способность S-белка SARS-CoV-2 нарушать гематоэнцефалической барьер и вызывать нейронную дисфункцию либо напрямую, либо через активацию тучных клеток и микроглии мозга.»


Нарушение фертильности и беременности

В исследовании из США на основе сравнения НЯ (нежелательных явлений) от всех вакцин (кроме ковидных) за 412 месяцев и НЯ от ковидных вакцин за 40 месяцев было выявлена серьезная разница в шансах возникновения 27 НЯ в дородовой период и 10 НЯ в послеродовой период у женщин (среднее стандартное отклонение в 9,64 по стандартизированной оценке). Среди рассмотренных в исследовании НЯ: плацентарная кальцификация, плацентарная недостаточность, плацентарный инфаркт, плацентарный тромбоз, плацентарное приращение и другие плацентарные нарушения, уменьшающие объем амниотической жидкости и ограничивающие рост плода.

Упоминается новостная статья об исследовании из Саудовской Аравии, авторы которого пришли к выводу, что «Вакцинация привела к массовому бесплодию у мужчин королевства. Исследование выявило, что пик мужского бесплодия среди вакцинированных мужчин приходится на возраст 31–40 лет (50 %)». Исследование показало снижение подвижности сперматазоидов, удлинение времени разжижения спермы и аномальную морфологию сперматозоидов.


Прионизация

Дальше автор говорит о прионоподобных факторах, которые были обнаружены у спайк-белка коронавирусов.

Определение прионных болезней:

«Прионные болезни вызываются неправильной укладкой белков нейрональных клеток, быстрым распространением этой агрегации с последующим обширным повреждением нейронов головного мозга.»

Примеры: болезнь Крейтцфельдта-Якоба, для болезни Альцгеймера, Паркинсона и бокового амиотрофического склероза предполагается прионная этиология (причина возникновения болезни).

«Штамм Wuhan-Hu-1 SARS-CoV-2 оказался единственным с PrDs (прионоподобный домен), обнаруженным в рецептор-связывающем домене области S1-белка шипа. [...] J.C.P. Perez с соавт. (в 2020 году) обнаружили существование прионной области у всех вакцин, поскольку все они были созданы на основе исходной последовательности S-белка штамма Wuhan-Hu-1. Предупреждение G. Tetz и V. Tetz (исследование 2022 года) о риске развития прионных болезней в результате введения гена S-белка или самого белка, было проигнорировано – процесс прионизации населения был запущен.»

Турецкие ученые в 2021 году написали исследование с изучением конкретного клинического случая (case study), когда у пациентки развилась болезнь Крейтцфельдта-Якоба после вакцинации инактивированной китайской вакциной CoronaVac (пациентка умерла через 1 месяц после выявления первых симптомов).

«Французские исследователи J.C.P. Perez с соавт. выявили 26 случаев CJD (болезнь Крейтцфельдта-Якоба), диагностированных в 2021 г. после массовых инъекций вакцин Pfizer, Moderna или AstraZeneca.»

Причем ученые в своей работе показали, что в этих 26 случаях болезнь прогрессировала сильно быстрее, чем обычно. Симптомы болезни проявились в среднем через 11,38 дня после инъекции. Авторы исследования пишут, что «К концу 2021 года 20 человек умерли в течение 4,76 месяца после инъекции. Из них 8 умерли внезапно в течение 2,5 месяцев».

«J.C.P. Perez с соавт. обратили внимание на официально зарегистрированные случаи CJD во Франции в период с 1992 г. по 2019 г. – всего 28.»

В конце рассуждений на эту тему автор пишет:

«Возможно описанные случаи – «первая волна» прионных болезней у людей, имеющих врожденную или приобретенную склонность к развитию такой патологии. Следующая «волна» проявит себе через десятилетия типичной CJD.»

Под конец этого подраздела автор упоминает исследование из Южной Кореи:

«В ходе популяционного ретроспективного когортного исследования 1,72 млн вакцинированных и 0,31 млн невакцинированных, обнаружен рост психиатрических побочных эффектов после вакцинации (депрессия, тревожность, бессонница, сексуальные расстройства). Пока исследователи связывают их со стрессом, пережитым во время пандемии и/или следствием проникновения в мозг липидной оболочки мРНК.»


Интеграция вектора с геномом человека

Этой теме автор уделил всего 1 абзац. Возможно, потому что по ней до сих пор мало надежных исследований.

«M. Aldén с соавт. показали способность мРНК-вакцины BNT162b2 (BioNTech-Pfizer) в условиях in vitro проникать в линию клеток карциномы печени человека Huh7 и транскрибироваться обратно в ДНК всего за 6 ч после проникновения в клетку. [...] Данное направление исследований сулит неприятные сюрпризы для лидеров мирового здравоохранения времен ковидобесия.»


5. Катастрофа знаний

В этой главе автор становится еще более категоричным:

«По своим масштабам профанация медицинской науки в период пандемии COVID-19 не имеет себе равных в прошлом. Ее даже нельзя сравнивать со Средневековьем, так как в ту эпоху и врачи, и власти действовали на основе имевшихся знаний и законов, какими бы они не были. Результаты пренебрежения научными знаниями в иммунологии и смежных науках проявились разнообразной патологией, точную статистику которой невозможно узнать как из-за жесткой цензуры на такие сообщения, так и из-за их сочетанности друг с другом.»

Дальше автор разместил таблицу «Краткие описания индикаторов патологических процессов, возникших после вакцинации против COVID-19, и подходы к их лечению» на 4 страницы. Фактически, автора собрал НЯ (нежелательные явления, adverse events), который были перечислены в 10 других исследованиях.

Можно привести эти НЯ списком (если вам интересна более подробная информация, то смотрите полный текст исследования):

1. Приобретенная гемофилия А;

2. Иммуноопосредованная тромбоцитопения;

3. Анафилаксия;

4. Синдром капиллярной утечки;

5. Васкулит IgA и лейкоцитокластический васкулит (гиперчувствительный васкулит);

6. Уртикарный васкулит;

7. Кожный васкулит;

8. Ревматоидный артрит и реактивный артрит;

9. IgA-нефропатия;

10. Тиреоидит (тиреоидит Де Кервена);

11. Системный склероз;

12. Васкулит сосудов;

13. Активация герпеса и лепры;

14. Диффузное поражение почек, острый канальцевый некроз;

15. Многоформная эритема;

16. «Обморожения» или Chilblains (болезненные поражения пальцев ног, похожие на те, что возникают после обморожения);

17. Иммунная тромботическая тромбоцитопения, тромбоз церебральных вен;

18. Тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия легочной артерии;

19. Тромбоз спланхнических вен;

20. Диссеминированное внутрисосудистое свертывание;

21. Лимфаденит;

22. Артериальная передняя ишемическая оптическая нейропатия и двусторонняя острая зональная скрытая наружная ретинопатия;

23. Острая макулярная нейроретинопатия;

24. Центральная серозная ретинопатия/хориоретинопатия;

25. Двусторонняя отслойка сетчатки;

26. Увеит;

27. Аутоиммунный гепатит;

28. Миокардит и перикардит;

29. Инфаркт миокарда;

30. Синдром Гийена-Барре;

31. Инсульт;

32. Паралич Белла;

33. Поперечный миелит;

34. Мультифокальный некротизирующий энцефали;

35. Прионные болезни (см. глава «Прионизация»);

36. Инфильтративнная базальноклеточная карцинома;

37. Первичные лимфомы кожи;

38. Нарушение фертильности и беременности (см. главу «Нарушение фертильности и беременности»).

Хорошо бы еще автор указывал с какой частотой возникают эти НЯ от ковидных вакцин в сравнении с частотой возникновения этих же НЯ от более массовых и куда более изученных вакцин против гриппа. Но такие исследования тоже есть на том же PubMed, любопытный читатель может поискать их самостоятельно.

Автор цитирует одно исследование, создатели которого проанализировали случаи заболевания Ковидом, смертность и показатели вакцинации в базе данных ВОЗ на момент 7 июня 2023 г. Авторы этого исследования пришли к выводам что:

«На долю Северной и Южной Америки (39,8%) и Европы (34,1%) пришлось более 70% всех смертей от COVID-19 в мире, несмотря на высокий уровень вакцинации.»

Дальше автор пишет интересные вещи про назальные вакцины от Ковида, которые начали появляться под конец всех событий:

«Пик профанации медицина стала проходить, когда под предлогом образования антител, «которые и будут нейтрализовать вирус, пытающийся проникнуть в организм воздушно-капельным путем», начали отрабатывать введение вакцины в носовые ходы, т.е. туда, где наибольшее количество рецепторов ACE2. Тем самым открывая векторной конструкции, экспрессирующей токсичный и прионоподобный белок, прямой путь в мозг через периваскулярные или периневральные пространства обонятельных и тройничных нервов, и затем диффузию по всему мозгу.»

В конце этой главы автор анализирует 5 руководств и учебных пособий по иммунологии для студентов, которые вышли в 2024-2025 года, и приходит к выводу, что информация в них «законсервирована» и мало что дает нового для студентов, относительно тех учебных пособий, по которым учился сам автор исследования в 70-х годах прошлого века.

Современные реалии, которые возникли после пандемии Ковида, упоминаются только в одном руководстве, но и в нем все описывается «политкорректно», без всякого критического анализа эффективности и правомерности их применения, перечисляются вакцины и псевдовакцины, использовавшиеся во время пандемии для получения антител у людей.

Самые резкие и тревожные слова автора в этой главе:

«В этих работах нет понимания авторами «смены эпох» и реалий современной биологической войны. У нее нет военных целей сегодня, ее цель – депопуляция населения.»


Заключение

В последней главе автор пишет, что главный вопрос (происхождение вируса SARS-CoV-2) так и не был разрешен, и сетует на то, что не было обращено внимание на беспозвоночных животных (членистоногие, моллюски, черви, губки и т.д.).

Так же автор предлагает разработать криминалистические методы, которые позволят:

1. Выявлять маркеры искусственной сборки вируса (генетические, биохимические или структурные признаки, указывающие на лабораторное вмешательство).

2. Отличать искусственные эпидемии от природных (анализировать эпидемические паттерны, которые могут свидетельствовать о преднамеренном распространении вируса).

3. Идентифицировать ответственных (физические лица и организации, ответственные за лабораторные утечки и не только).

Однако, ничего из этого не создано даже в 2025 году, хотя с окончания пандемии Ковида прошло более 3 лет.

Судя по всему, автор призывает к созданию международного органа (что-то вроде МАГАТЭ, но для исследования вирусов).

Последний абзац автора исследования можно процитировать почти полностью:

«Детально изученная до пандемии иммунология коронавирусных инфекций стала основным объектом умолчания. Преобладали интересы коммерческих и официально не заявивших о себе глобальных структур, ставивших в основание борьбы с пандемией то, что они называли векторными вакцинами. Борьба с пандемией заключалась в принуждении миллиардов людей к введению этих препаратов под предлогом, что они образуют «нейтрализующие антитела», законы не действовали, регуляторные органы молчали, о никаком информированном согласии речь даже не шла (см. ст. 43 Конституции РФ – право на достоверную информацию; и ст. 20 ФЗ «Об охране здоровья» – информированное согласие). Объектами умолчания были уже описанные в научной литературе токсические и прионные свойства спайкового белка коронавирусов – основного антигенного компонента вакцин; и опасные ответы на него иммунной системы человека. Ни в одном из отечественных руководств по иммунологии, изданных после пандемии, нет упоминания описанных выше иммунологических феноменов, функций антител и способов лечения патологических процессов, вызванных вакцинами. Их описания широко представлены в западной научной литературе, доступной через PubMed. Но мы наблюдаем движение даже не по спирали, а по кругу, что говорит о кризисе, переживаемом отечественной иммунологией. Место научных знаний занял информационный террор.»

Конец исследования – классический риторический вопрос, взывающий к одному из самых глубинных инстинктов человека. К заботе о потомстве:

«Ученым, не сделавшим выводов из произошедшего, хорошо бы подумать о будущем своих детей и внуков – в каком мире они будут жить и как долго?»


Подводя итог по исследованию

Исследование вышло очень резким. Правдорубным в хорошем смысле слова. Я не помню, чтобы в те года (конец 2019 – февраль 2022 года) кто-то писал слово «вакцины» в кавычках (применительно к ковидным вакцинам, а не вообще ко всем вакцинам), тем самым прозрачно намекая на истинную природу этих медицинских препаратов. В тексте выше я эти кавычки убрал, но вы можете открыть полный текст исследования и самостоятельно посмотреть как это слово писал автор.

Можно выделить отдельные черты этого исследования, которые бросились в глаза:

1. Использованная литература, из которой автор брал информацию. Вы можете сами посмотреть «Список источников» и увидите, что практически все ссылки там ведут на англоязычные исследования. Источников на русском только 2: другое исследование самого Супотницкого 2024 года и Лурия С, Дарнелл Дж. «Общая вирусология» 1970 года. Кажется, автор был не очень высокого мнения о русскоязычных исследованиях (могу его понять), но как минимум 1 хорошее по теме точно есть.

2. Автор резок в своих высказываниях, но знает за какие буйки нельзя заплывать. Вакцина «Спутник V» ни разу не упоминается в исследовании, впрочем, как и «Спутник Лайт», «Ковивак», «ЭпиВакКорона» и «Конвасэл».

3. Одна ссылка ведет на статью мутного блога, который уже не существует и у этой статьи не осталось сохраненной копии в WebArchive.

4. Некоторые сноски в теле статьи ведут на неправильные ссылки в «Списке источников». Как-то так получилось, что нумерация сдвинута на 1 позицию назад (сноска под номером n ведет на ссылку под номером n-1). Маленькая ошибка оформления.

А так исследование очень хорошее. Всем рекомендую к ознакомлению.

Показать полностью 5
Коронавирус Медицина Исследования Наука Здоровье Ученые Длиннопост
11
PNIPU
PNIPU

Эксперт ПНИПУ рассказала, как выбрать обувь, которая не подведет на скользкой дороге⁠⁠

8 дней назад

По статистике, каждый третий случай зимнего травматизма связан с неподходящей обувью. Но как отличить действительно надежную пару от просто «нескользящей» по этикетке? Вместе с экспертом ПНИПУ разбираемся, на что смотреть при выборе, чтобы не скользить даже на обледеневшем асфальте.

Каждую зиму тысячи людей сталкиваются с одной и той же проблемой: казалось бы, теплые и удобные ботинки предательски скользят на первом же ледяном участке. Последствия могут быть печальными – от болезненных ушибов до серьезных переломов. Решить проблему помогает грамотно подобранная обувь.

– Формула идеальной подошвы – сочетание высокоадгезивного материала и хорошо спроектированного рисунка протектора. Адгезия – способность обуви прилипать к поверхности на молекулярном уровне. Иными словами, это микросцепление. Протектор отвечает за механическое зацепление (макросцепление). Он отводит воду, грязь и снег, предотвращая образование гидропленки, и цепляется за неровности благодаря насечкам и выступам на подошве. Без эффективной рельефной поверхности даже лучший материал на мокрой поверхности будет скользить, – рассказывает Ксения Роман, младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории (НИЛ ПАКМ), кафедры МКМК ПНИПУ.

Сегодня на рынке представлено множество составов для подошвы, каждый из которых обладает уникальными характеристиками. По словам эксперта, среди наиболее распространенных вариантов производители предлагают пять видов: два вида резины и три вида полимерных материала. Для подбора наилучшего важно знать ключевые особенности и преимущества в разных условиях эксплуатации.

Натуральный и синтетический каучуки – резины – остаются классическим выбором для надежного сцепления – они обладают хорошей эластичностью, отлично держатся на различных поверхностях и сохраняют свои свойства при низких температурах (-20°C-40°C).

– Полимерные материалы, к которым относят термополиуретан, поливинихлорид и этиленвинилацетат, также имеют свои плюсы и минусы. Первый отличается повышенной прочностью и износостойкостью, хотя его жесткость может ухудшать сцепление на гладких поверхностях. Второй привлекает бюджетной стоимостью, но существенно теряет эластичность на морозе, становясь «дубовым» и скользким. При температуре ниже -20°C, он может растрескаться. Особый интерес представляет последний – он обычно используется в промежуточных подошвах из-за низкой износостойкости, однако недавние исследования показывают его эффективность на грунтовых и металлических поверхностях, – отмечает эксперт Пермского Политеха.

По словам ученой, для повседневной городской жизни подойдут модели из термоэластопластов – смесей на основе каучуков и полимеров. По свойствам они очень близки к резине, но являются бюджетными аналогами. Материал также остается достаточно гибким на мокром асфальте и плитке. Сочетание умеренной жесткости и отработанной технологии производства делает эту обувь доступнее.

– Наиболее дорогими являются ботинки с подошвой только из резиновой смеси – соединение каучука и различных добавок по типу наполнителей, пластификаторов – или полностью из натурального каучука. Они разрабатываются для профессиональной, туристической и премиальной обуви и обладают высочайшим коэффициентом трения. Они также обеспечивают комфорт при длительной ходьбе, при этом не теряют своих свойств ни в летнюю жару, ни в зимние морозы, – объясняет ученая ПНИПУ.

Эксперт утверждает, что не стоит рассматривать пары только из этиленвинилацетата, поскольку он не обеспечит должной безопасности. Необходимо выбирать его только в комбинации с резиновой наружной подошвой. Такой состав обеспечивает удобство, амортизацию, хорошее сцепление и износостойкость внешней части. Обувь с подобной комбинацией встречается в широком ценовом диапазоне.

Ученая подчеркивает, что жесткость также влияет на безопасность и комфорт зимой. Слишком твердая подошва не «прогибается» и не облегает неровности поверхности, уменьшая при этом площадь контакта. Очень мягкая может быть нестабильной и быстро изнашиваться. Она должна гнуться в месте переката стопы в плюснефаланговых суставах, обеспечивая естественный шаг и максимальный контакт с землей. Поэтому оптимальным вариантом будет умеренная жесткость. Материал подошвы можно распознать визуально и тактильно: резиновая подошва обычно более матовая и упруго-мягкая на ощупь. Поливинилхлорид и термополиуретан – более жесткие и «пластиковые».

– Узнать, из чего именно сделана подошва конкретной модели обуви, можно по маркировке на ярлыке или коробке. Нужно искать слова: резина, каучук (Rubber), полиуретан (Polyurethane/PU), ТПУ (Термополиуретан/TPU), ПВХ (Поливинхлорид). Ответственные бренды, особенно в сегменте рабочей и тактической обуви, всегда указывают состав, – добавляет Ксения Роман.

Не менее важной деталью в выборе антискользящей пары является протектор. Его эффективность зависит в основном от асимметричного и разнонаправленного рисунка, работающего при движении вперед, назад и вбок.

– При выборе стоит избегать больших гладких зон. Важна также глубина борозд: оптимальными считаются 4-5 мм и более, что позволяет подошве самоочищаться от снега и грязи. Мелкая – 1-3 мм – быстро стирается и теряет свои свойства. Существенную роль играет площадь контакта: множество мелких элементов, подобных прорезям на зимней авторезине, повышают сцепление на гладких поверхностях. Современные технологии компьютерного моделирования позволяют производителям создавать оптимальные формы рисунка, выбирая наиболее эффективные решения на основе исследований, – объясняет эксперт ПНИПУ.

Чтобы не ошибиться с выбором зимней пары, необходимо тщательно проверять ее перед покупкой. Для этого не всегда нужны лабораторные условия, можно провести экспресс-тест прямо в магазине. По словам ученой, самый простой способ – нужно поставить обувь на пол и с небольшим давлением попробовать провернуть ее вокруг своей оси. Обувь, которая сразу легко проворачивается, будет скользить. Второй вариант – найти в магазине покатую поверхность, например, декоративный пандус или низкую полку. Затем необходимо наступить на нее и слегка перенести вес. Хорошая подошва будет «сопротивляться» скольжению. Еще один способ – попробовать пройтись по гладкому полу, керамической плитке у входа и, если есть, металлической пластине, слегка усиливая давление на шаге. Если нога не соскальзывает – это подходящие ботинки.

Если же обувь приобретается онлайн – требуется особый подход, поскольку нет возможности оценить подошву физически. Существуют проверенные способы определить качество сцепления даже при дистанционной покупке.

– Нужно обращать внимание на конкретные формулировки и слова в описании: антискользящая или маслостойкая подошва, технологии Winter Grip и Ice Grip, которые будут говорить о нескользящих свойствах ботинок. Указание конкретного производителя тоже будет хорошим показателем, например бренд Vibram. В социальных сетях или на других интернет-платформах можно найти фото и видео, где покупатели показывают протектор интересующей модели с разных ракурсов. Доверяйте брендам, которые специализируются на рабочей, тактической, туристической или медицинской обуви, потому что они чаще используют проверенные нескользящие технологии, – рассказывает Ксения Роман.

Помимо выбора материала, современные производители активно разрабатывают специальные технологии и покрытия, которые значительно повышают устойчивость на скользких поверхностях. По словам ученой, к ним можно отнести масло- и бензостойкие каучуки (Nitrile), которые не разрушаются от контакта с горюче-смазочными материалами и сохраняют сцепление. Технологии Anti-Slip позволяют предотвращать аквапланирование часто за счет микропористой структуры подошвы, которая всасывает воду, как губка. Добавление силикона или полиуретана в резиновую подошву повышает гибкость и сцепление на морозе. Ботинки с пометкой Vibram Arctic Grip – с абразивными наполнителями – будут хорошо держаться на льду или скользком покрытии. Эксперт также добавляет, что существуют и дополнительные элементы для обуви, которые спасают людей от падения на гололеде.

– Съемные или интегрированные шипы эффективны на льду и утрамбованном снегу, но на твердых поверхностях они скользят и быстро стачиваются. Противоскользящие накладки используются в профессиональной обуви для рабочих мест с риском скольжения по металлу и льду. Протекторы с содержанием микроскопических частиц стекла – подошвы, произведенные по технологии Ice Grip, которые «вгрызаются» в лед – обеспечивают лучшее сопротивление скольжению. Также существуют металлические абразивные подковки, однако они встречаются реже из-за веса и скольжения на мокрых поверхностях, – объясняет эксперт ПНИПУ.

Для долгосрочной службы обуви, по словам эксперта, необходимо соблюдать простые правила ухода: регулярно очищать протектор от грязи, камней и снега щеткой или деревянной палочкой. Забитый протектор не будет работать. Мыть подошву необходимо теплой водой с мягким мылом, избегая использования агрессивной химии, которая может «высушить» резину. Сушить обувь лучше всего при комнатной температуре вдали от батарей, так как перегрев приводит к старению и растрескиванию материала. Если обувь состоит из резины, то нужно избегать силиконовых спреев, которые могут создать скользкую пленку.

Показать полностью
Научпоп Ученые Уход Исследования Наука Текст Длиннопост
4
3
PNIPU
PNIPU

Ученые Пермского Политеха разработали биосорбент для очистки воды от радиации на основе морских водорослей⁠⁠

8 дней назад

Проблема радиоактивного загрязнения водных ресурсов приобретает все большую актуальность в мире. Основную угрозу представляет цезий-137, образующийся в результате деятельности АЭС, работы предприятий ядерного топливного цикла и испытаний ядерного оружия. Сохраняя активность в окружающей среде более 30 лет, этот радионуклид способен мигрировать по водным системам и накапливаться в пищевых цепях, вызывая онкологические заболевания. Особая опасность заключается в его биохимическом сходстве с калием. При попадании в организм он равномерно распределяется в тканях, создавая постоянный источник внутреннего облучения. Существующие сегодня методы очистки воды имеют свои недостатки. Например, природные сорбенты (водоросли, глина, цеолиты) захватывают все подряд и быстро теряют эффективность, а химическая очистка, когда загрязнения осаждаются на дно в виде хлопьев, создает радиоактивный осадок, который сложно и дорого утилизировать. Для решения этой проблемы ученые Пермского Политеха разработали новый биосорбент для очистки воды на основе водорослей и ферроцианида железа, способный поглощать до 113,64 мг цезия на грамм, превосходя природные аналоги в 11 раз.

Статья опубликована в журнале «Химия. Экология. Урбанистика», т. 1, 2025 г.

Проблема радиоактивного загрязнения водной среды приобретает все большую актуальность в мире. Основную угрозу представляет цезий-137, который образуется в результате деятельности человека: при работе и авариях АЭС, испытаниях ядерного оружия и функционировании предприятий топливного цикла. Этот опасный радионуклид обнаруживается по всему миру, однако существуют территории с особо высокой концентрацией, например, в Чернобыле и Японии, районах расположения горно-химических комбинатов на Урале и территориях бывших ядерных полигонов. Цезий-137 сохраняется в окружающей среде более 30 лет, мигрирует по водным системам, накапливается в пищевых цепях и при попадании в организмы животных и человека вызывает тяжелые заболевания.

Его разрушительное воздействие обусловлено совокупностью физических и химических свойств. Прежде всего, он является мощным источником гамма-излучения, которое обладает высокой проникающей способностью и может проходить через биологические структуры, нанося повреждения на клеточном уровне. Однако главная угроза кроется не столько во внешнем облучении, сколько в последствиях его попадания внутрь организма. Цезий-137 ведет себя как аналог жизненно необходимого калия, и наши системы метаболизма не способны отличить их друг от друга. В результате тело активно усваивает радиоактивный элемент и равномерно распределяет его по всем тканям и органам, но особенно он накапливается в мышцах, печени и селезенке.

Следовательно, внутри организма он создает постоянный источник облучения. Энергия распада его атомов повреждает ДНК, что ведет к гибели клеток или необратимым мутациям, которые со временем могут вызвать развитие онкологических заболеваний, таких как лейкозы и рак различных органов.

Поэтому эффективные технологии очистки жидких радиоактивных отходов критически важны. Традиционно в промышленности используются несколько методов, однако каждый из них имеет существенные недостатки. Например, природные сорбенты вроде цеолитов (материалы с пористой структурой), глин или водорослей поглощают все подряд — не только цезий, но и обычные соли натрия, калия и кальция, из-за чего быстро теряют эффективность.

Наиболее перспективным способом считается коагуляция. Ее суть заключается в добавлении в воду химикатов, склеивающих загрязнения в хлопья. Но несмотря на свою простоту и способность быстро очищать большие объемы воды, она создает новую проблему — большой объем радиоактивного ила, который сложно и дорого утилизировать. Все это приводит к рискам вторичного загрязнения окружающей среды. Именно поэтому создание селективных, но при этом безопасных сорбентов остается сегодня актуальной задачей.

Решение предложили ученые Пермского Политеха. Они разработали новый биосорбент для очистки воды на основе водорослей и ферроцианида железа.

Для этого они выбрали три типа водорослей, известных своими очищающими свойствами, с принципиально разной структурой поверхности: волокнистую морскую траву (Zostera marina), пластинчатую красную (Phyllophora nervosa) и ветвистую бурую водоросль (Cystoseira barbata). Все они содержат альгинаты — природные полимеры, способные связывать тяжелые металлы.

Испытания показали, что природные материалы способны поглощать цезий, однако их эффективности недостаточно для промышленного использования. Даже наилучший показатель красной — 97,27 мг на грамм сорбента — не достигает требуемого для практического применения уровня, который должен составлять не менее 100-200 мг/г.

Чтобы повысить эту эффективность, ученые модифицировали водоросли, создав на их основе принципиально новый материал. Для этого на их поверхность методом послойной сборки (многоэтапного процесса, при котором активное вещество наносится тонкими слоями для создания прочного покрытия) нанесли ферроцианид железа.

— Его ключевая роль — создание молекулярных «ловушек» именно для цезия. Это соединение, известное как «берлинская лазурь», обладает уникальной способностью избирательно захватывать и прочно удерживать опасные частицы, даже в присутствии других металлов, — рассказала Лариса Пан, кандидат химических наук, доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ.

К тому же дополнительную прочность связующему слою придают микроскопические «якоря» — функциональные группы на поверхности водорослей, которые предотвращают вымывание активного компонента водой.

— Подготовленные образцы помещали в растворы, содержащие ионы цезия, и измеряли, насколько эффективно каждый из них поглощает радиоактивный элемент. Для точного определения концентрации опасного вещества до и после очистки использовали атомно-абсорбционный спектрометр (прибор для измерения концентрации металлов), позволяющий обнаруживать мельчайшие следы загрязнений, — добавила Лариса Пан.

Результаты эксперимента показали, что обработка «берлинской лазурью» увеличила сорбционную емкость водорослей в 2,5–8 раз. Наибольший прорыв продемонстрировала бурая водоросль, чья способность удерживать цезий выросла в 11 раз, достигнув показателя 113,64 мг/г. Это сделало ее на 15% эффективнее обработанной красной и на 12% лучше морской травы.

Следовательно, эксперимент не только подтвердил эффективность метода модификации, но и выявил оптимальный материал для производства нового сорбента.

В перспективе эта экологичная разработка позволит создавать не только фильтры для очистки воды от опасных веществ, но и безопасные медицинские препараты – энтеросорбенты, способные выводить цезий и другие радионуклиды из организма человека и животных. Это открывает путь к созданию целого ряда природных решений для защиты от загрязнения окружающей среды.

Показать полностью
Ученые Наука Исследования Цезий Водоросли Текст Длиннопост
1
4
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Крошечные реконфигурируемые роботы могут помочь регулировать уровень углекислого газа в ограниченном пространстве⁠⁠

8 дней назад
Крошечные реконфигурируемые роботы могут помочь регулировать уровень углекислого газа в ограниченном пространстве

В условиях экстремальной изоляции, таких как космические миссии, подводные экспедиции или герметичные убежища, поддержание пригодного для дыхания воздуха является критической задачей. Ключевым элементом здесь выступают системы контроля уровня углекислого газа (CO2), которые не только поглощают этот газ, но и позволяют его безопасное выделение. Традиционные технологии, основанные на адсорбентах вроде цеолитов или активированного угля, требуют значительных энергетических затрат: для регенерации материалов необходимо нагревание до температур 100–200°C, что увеличивает потребление энергии и снижает эффективность в условиях ограниченных ресурсов. Это побуждает инженеров и ученых искать инновационные решения, способные работать при более низких температурах и с минимальным энергопотреблением.

Исследователи из Университета Гуанси (Китай) под руководством Вэй Лу и Римей Чен разработали революционную систему на основе реконфигурируемых микро- и нанороботов, способных обратимо улавливать CO2 при температурах, значительно ниже стандартных. Их работа, опубликованная в престижном журнале Nano-Micro Letters, демонстрирует потенциал для применения в системах жизнеобеспечения замкнутых пространств, таких как космические корабли, подводные лодки и аварийные убежища. В экспериментах с мышами роботы увеличили время выживания в герметичных контейнерах на 54,61%, что открывает путь к более устойчивым

Дизайн и компоненты роботов.

Эти миниатюрные роботы представляют собой гибридные конструкции, сочетающие наночастицы и молекулярные элементы, которые позволяют динамически изменять форму и функциональность в зависимости от внешних условий. Основные компоненты включают:

  • Молекулярные охотники за CO2: Специализированные молекулы, химически связывающиеся с CO2, образуя стабильные соединения, такие как карбаминовая кислота и бикарбонат аммония. В состоянии "расширения" (когда робот не активирован) они способны поглощать до 6,19 ммоль/г CO2, что сравнимо с эффективностью лучших современных адсорбентов, но без необходимости высоких температур для активации.

  • Термочувствительный молекулярный переключатель: Основано на полимере Pluronic F127, который при нагреве сворачивается, вызывая "скручивание" молекулярных цепей. Это изменяет конфигурацию робота на наноуровне, способствуя десорбции CO2. Переключатель реагирует на температуру, позволяя контролируемое выделение газа при относительно низких значениях — всего 55°C, что на 45–145°C ниже, чем в традиционных системах. Это достигается благодаря фототермическому преобразованию, где солнечный свет или другой источник энергии преобразуется в тепло локально, без перегрева всей системы.

  • Солнечный фототермический преобразователь: Интегрированный элемент, который поглощает солнечное излучение и преобразует его в тепло для активации переключателя. Это делает систему частично автономной, снижая зависимость от внешних источников энергии и повышая энергоэффективность.

  • Двигатель с магнитным приводом: Позволяет роботу перемещаться и реконфигурироваться под действием внешних магнитных полей. Это обеспечивает бесконтактное управление, предотвращая локальный перегрев и позволяя оптимизировать распределение роботов в пространстве. Магнитный привод также способствует электростатическим изменениям, которые усиливают избирательность улавливания CO2, снижая вероятность побочных реакций, таких как образование трудноразлагаемой мочевины.

Механизм работы основан на взаимосвязи хиральности (асимметрии молекулярных структур) и электростатических свойств. При реконфигурации робот изменяет микроокружение аминогрупп, увеличивая их поверхностный электростатический потенциал и снижая энергию на самой низкой незанятой молекулярной орбитали (LUMO). Это ослабляет нуклеофильные взаимодействия, подавляя побочные реакции и обеспечивая чистую десорбцию CO2. Авторы отмечают, что такое сочетание создает "инновационную парадигму" для микро- и наноразмерных устройств, интегрируя экспериментальные и теоретические подходы.

Экспериментальные результаты и тестирование.

Команда протестировала роботов в контролируемых условиях, помещая их в герметичный контейнер с мышами. В отсутствие роботов уровень CO2 быстро поднимался, приводя к удушью, но с роботами время выживания увеличилось на более чем половину. Это не только подтверждает эффективность технологии, но и демонстрирует ее безопасность для биологических систем. Исследователи подчеркивают, что роботы могут быть адаптированы для различных сред: от космических кораблей, где вес и энергия ограничены, до подводных лодок, где важно минимизировать шум и вибрацию.

Потенциал и будущие перспективы.

Эта разработка имеет широкие применения. В космосе она может улучшить системы жизнеобеспечения для дальних миссий, таких как полеты на Марс, снижая энергозатраты на борту. На Земле роботы могут использоваться в экстремальных условиях, например, в шахтах или аварийных убежищах, где традиционные системы неэффективны. Кроме того, технология способствует "зеленым" инновациям, уменьшая зависимость от энергоемких процессов и способствуя устойчивому управлению выбросами CO2 в промышленности.

Авторы планируют дальнейшие исследования: тестирование в реальных космических симуляторах, оптимизацию масштабируемости и интеграцию с другими нанотехнологиями. Они также отмечают необходимость изучения долгосрочной стабильности роботов и их взаимодействия с другими газами в воздухе. В целом, эта работа подчеркивает роль междисциплинарного подхода — сочетания химии, материаловедения, инженерии и биологии — в решении глобальных вызовов, таких как освоение космоса и борьба с изменением климата. Исследование не только повышает шансы на выживание в экстремальных условиях, но и открывает новые горизонты для энергоэффективных технологий.

Источник: https://link.springer.com/article/10.1007/s40820-025-01932-9

Показать полностью
Наука Ученые Нанотехнологии Наноматериалы Нанокостюм Исследования Инновации Будущее Длиннопост
0
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии