Главная страница
Навигация по странице:

  • 45. Врач XXI в. Профессия врача

  • Нанотехнологии, применяемые в медицине в последнее время

  • Наномедицина

  • 47. Решение проблем со здоровьем I.

  • 48. Снижение участия медицинского персонала в процессе лечения -Нанотехнологии49. Отсутствие побочных эффектов при примененении лечебных средств.

  • 50. Качество и количество потребляемой воды.

  • 51. Современные открытия ученых в области медицины.

  • РК ПО РУССКОМУ 216 Б2. РК1 русский Б2 216. Ответы на рк1 216 Б2 Что называют функциональным стилем


    Скачать 73.02 Kb.
    НазваниеОтветы на рк1 216 Б2 Что называют функциональным стилем
    АнкорРК ПО РУССКОМУ 216 Б2
    Дата22.10.2020
    Размер73.02 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаРК1 русский Б2 216.docx
    ТипДокументы
    #145016
    страница5 из 5
    1   2   3   4   5

    44. Нравственный облик современного ученого

    Этика (греч. etika, от ethos - обычай, нрав, характер) - философская дисциплина,

    изучающая мораль, нравственность. Как обозначение особой области исследования термин «этика» впервые был употреблен древнегреческим философом Аристотелем (384–322 гг. до н.э.). В обычной жизни под этикой в основном понимают принципы, управляющие нашим поведением. В сфере современной научной деятельности этика изучает специфику моральных взаимоотношений как внутри самого научного сообщества, так и между наукой и обществом в целом, определяя свод ценностей, норм и правил в данных областях.

    Научная этика - это не только административные правила, но также и

    совокупность моральных принципов, которых придерживаются учёные в научной

    деятельности и которые обеспечивают функционирование науки.

    Роберт Мертон в своих работах по социологии науки создал четыре моральных

    принципа:

    1. Коллективизм - результаты исследования должны быть открыты

    для научного сообщества.

    2. Универсализм - оценка любой научной идеи или гипотезы должна зависеть

    только от её содержания и соответствия техническим стандартам научной деятельности, а

    не от характеристик её автора, например, его социального статуса.

    3. Бескорыстность - при опубликовании научных результатов исследователь не

    должен стремиться к получению какой-то личной выгоды, кроме удовлетворения от

    решения проблемы.

    4. Организованный скептицизм - исследователи должны критично относиться

    как к собственным идеям, так и к идеям, выдвигаемым их коллегами.

    Всемирно известный канадский физиолог Ганс Селье (1907–1982 гг.) считал, что

    ученые как общественная группа имеют достаточные основания беспокоиться о своей

    этике, своем отношении к работе и людям. В частности он писал: «Великий энтузиазм и

    стремление достичь совершенства в любой области столь всепоглощающи, что человек

    рискует превратиться в высокоспециализированное и направляемое единой целью подобие робота. Вот почему для ученого столь естественно время от времени спрашивать себя, соответствует ли его поведение поставленной цели и, что более важно, является ли цель достойной прилагаемых для ее достижений усилий». Селье отмечал, что «во всем, что касается работы, ученые стараются быть скрупулезно честными перед самими собой…»

    45. Врач XXI в.

    Профессия врача

    Профессия врача - одна из наиболее древних профессий. В истории навсегда останутся имена первых выдающихся врачей древности (Гиппократа, Асклепида), чьи знания и искусство лечить людей не только спасли многие жизни, но и обусловили развитие медицины. В обязанности современного врача входит: оказание своевременной плановой и экстренной медицинской помощи, выявление причин различных заболеваний, диагностика и лечение больных, осуществление реабилитационных и профилактических мероприятий, внедрение новых препаратов и лекарственных средств, осуществление санитарно-просветительской работы среди населения, разработка и внедрение новых методов диагностики и лечения различных заболеваний. Профессия включает множество специальностей, выделяемых по системам органов или по конкретным заболеваниям, лечением которых занимается врач: терапевт, хирург, офтальмолог, отоларинголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, травматолог и онколог. Чтобы стать хорошим врачом, требуется высокий интеллект, интуиция, наблюдательность, коммуникативные способности, эмоциональная устойчивость, ответственность. Некоторые медицинские специальности предъявляют и дополнительные требования: так, оперирующему хирургу нужны золотые руки — способность совершать очень точно координированные мелкие движения, а также развитое зрительно-пространственное воображение, способность объемно представить себе, что находится в любой области тела. Профессия требует длительной подготовки, получают ее в специализированных медицинских учебных заведениях. Обучение довольно сложное, занимает 5 лет, но еще не дает права практики. После университета нужно продолжить обучение, приобретая медицинскую специализацию и начиная практиковать под наблюдением более опытного коллеги (ординатура или интернатура), что занимает еще 1-2 года, и лишь потом врач получает право практиковать самостоятельно.

    46. Медицина будущего

    Нанотехнологии, применяемые в медицине в последнее время

    Уже сейчас нанотехнологии применяются в медицине. Основными областями ее применения являются технологии диагностики, лекарственные препараты, протезирование и имплантанты. Ярким примером является открытие профессора Азиза. Людям, страдающим болезнью Паркинсона, через два крошечных отверстия в черепе внедряют в мозг электроды, которые подключены к стимулятору. Примерно через неделю больному вживляют и сам стимулятор в брюшную полость. Регулировать напряжение пациент может сам с помощью переключателя. Болью удается справиться уже в 80% случаях: У кого-то боль исчезает совсем, у кого-то затихает. Через метод глубокой стимуляции мозга прошло около четырех десятков людей. Многие говорят, что этот метод не эффективен и может иметь негативные последствия. Профессор же убежден, что метод действенен. Ни то ни другое сейчас не доказано. Уже 8 лет этот метод практикуется и не сказывается негативно на здоровье больных, почему бы тогда не расширить его применение. Еще одним революционным открытием является биочип – небольшая пластинка с нанесенным на нее в определенном порядке молекулами ДНК или белка, применяемые для биохимических анализов. Принцип работы биочипа прост. На пластиковую пластинку наносят определенные последовательности участков расщепленной ДНК. При анализе на чип помещают исследуемый материал. Если он содержит такую же генетическую информацию, то они сцепливаются. В результате чего можно наблюдать. Преимуществом биочипов являются большое количество биологических тестов со значительной экономией исследуемого материала, реактивов, трудозатрат и время на проведение анализа.

    Наномедицина

    Слова с приставкой «нано» прочно вошли в наш лексикон с тех пор, как в России нанотехнологии были объявлены перспективными. Наномедицина, как междисциплинарное направление медицинской науки, в настоящее время находится в стадии становления. Ее методы только выходят из лабораторий, а болшая их часть пока существует только в виде проектов. Однако большинство экспертов считает, что именно эти методы станут основополагющими в XXI в. Так, Национальный институт рака в США в самое ближайшее время собирается применять достижения наномедицины при лечении рака. Ряд зарубежных научных центров уже продемонстрировал опытные образцы в областях диагностики, лечения, протезирования и имплантирования. Наномедицина по своей сути – это специальное лечение при помощи микроустройств – нанороботов, или, иначе, машин ремонта клеток. Медицинские нанороботы должны уметь диагностировать болезни, циркулируя в кровеносных и лимфатических системах человека и внутренних органов, доставлять лекарства и даже делать хирургические операции. По некоторым оценкам, достижения наномедицины станут широко доступны только через 40-50 лет, но уже сейчас в мире создан ряд технологий для наномедицинской отрасли. К ним относятся адресная доставка лекарств к больным клеткам, лаборатории на чипе, новые бактерицидные средства. Адресная доставка лекарств к больным клеткам позволяет медикаментам попадать только в больные органы, избегая здоровые, которым эти лекарства могут нанести вред. Например, лучевая терапия и химио-терапевтическое лечение, уничтожая больные клетки, губят и здоровые. Решение этой проблемы подразумевает создание некоторого «транспорта» для лекарств, варианты которого уже предложены целым рядом институтов и научных оранизаций. Лаборатории на чипе, разработанные рядом компании, позволяют очень быстро проводить сложнейшие анализы и получать результаты, что крайне необходимо в критических для пациентв ситуациях. Эти лаборатории, производимые ведущими компаниями мира, позволяют анализировать состав крови, устанавливать по ДНК родство человека, определять ядовитые вещества. Конструкции нанороботов еще не разработаны и находятся в стадии проектирования.

    47. Решение проблем со здоровьем

    I. Создано новое средство для профилактики инфарктов Шведские ученые разработали препарат, позволяющий предотвратить закупоривание стенок кровеносных сосудов жировыми отложениями. Именно затрудненный кровоток в большинстве случаев приводит к сердечным приступам, поэтому данная разработка позволит устранить именно причину инфаркта, а не следствие заболевания. Профессор Ян Нильссон, занимающийся исследованиями проблем сердечно-сосудистой системы, отметил, что данная вакцина будет протестирована на больных, находящихся в группе риска по вероятности возникновения инфаркта. Если все пройдет успешно, инъекции нового препарата смогут использоваться параллельно с другими способами лечения заболеваний сердца. По словам ученого, формула лекарства позволяет снизить вероятность закупорки сосудов на 60-70%, тогда как применяемые на сегодняшний день препараты снижают ее не более чем на 40%. По статистике Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ), заболевания сердца являются самой распространенной причиной смерти – ежегодно в результате инсультов, инфарктов и ишемической болезни умирают миллионы человек. Возможно, новая разработка шведских ученых поможет снизить эти показатели в несколько раз.

    II. Аппендицит можно будет лечить без операции Хирургического вмешательства в 65% случаев аппендицита можно избежать, проводя лечение с применением антибиотиков, как сообщили недавно врачи из британского исследовательского центра в Ноттингеме. Широкомасштабное исследование включало теоретическую часть (изучение медицинских баз данных в период с 1966 по 2011 год) и практику (обследование анамнеза 900 пациентов, из которых 470 получали антибиотики, а 430 были подвержены хирургическому вмешательству). В первой группе у 80% пациентов прием антибиотиков способствовал нормализации червеобразного отростка слепой кишки, которая продолжалась в течение последующих 12 месяцев. Полностью выздоровели 63% больных, у 31% пациентов наблюдалось снижение уровня осложнений. После поступления жалобы на проблемы с аппендиксом в первые сутки пациенты получали антибиотики в виде инъекций, а в дальнейшем в течение 8-10 дней — в капсулах. В случае возникновения осложнений был предусмотрен перевод пациентов из первой группы во вторую. Таким пациентам удаляли аппендикс хирургическим путем. Исследователи подчеркивают, что, несмотря на сокращение количества участников первой контрольной группы, показатель уменьшения осложнений значительно превысил аналогичный в другой группе. Срок госпитализации был одинаковым в обеих группах. «Антибиотики — это наиболее эффективный и безопасный метод, используемый при первичном лечении пациентов, диагностированных неосложненным острым аппендицитом», — сообщается в работе, опубликованной в журнале British Medical Journal. Руководитель исследования Дилип Лобо отмечает, что большинство случаев воспаления аппендицита (80%) — неосложненные

    48. Снижение участия медицинского персонала в процессе лечения

    -Нанотехнологии

    49. Отсутствие побочных эффектов при примененении лечебных средств.

    1) Кузденбаева Раиса Салмагамбетовна – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент НАН РК и АМН РК, академик Академии профилактической медицины, лауреат Государственной премии РК, выпускница государственного медицинского института. Раиса Салмаганбетовна – талантливый учёный. Под руководством Кузденбаевой Р.С. впервые изучены особенности фармадинамики анаболических, антикоагулянтных и новой группы лекарственных средств – ноотробов в условиях различного характера питания. Изученные препараты были рекомендованы и внедрены в терпевтическую практику для лечения переломов костей и после гинекологических осложнений, лечения железодефицитной анемии, ишемических инсультов и онкологических больных. Круг научных интересов Раисы Салмаганбетовны чрезвычайно разнообразен, она является одним из инициаторов изучения и широкоговнедрения в практику нового отечественного препарата «Кызыл май». Коллективом кафедры фармакологии разработаны и зарегистрированы Министерством здравоохранения РК натуральные продукты «Масло корня лопуха», «Масло корня ревеня», полифитовое масло «Шукур май». В 2001 году Раиса Салмагамбетовна Кузденбаевна совместно с коллективом учёных Академии Питания РК за цикл работ была удостоена звания лауреата Государственной премии РК в области науки, техники, образования. В апреле 2007 года на международной конференции по мониторингу побочных действий лекарственных средств за весомый вклад в науку вручили Раисе Салмаганбетовне Кузденбаевой высокую награду Российской Федерации - орден Ломоносова 1-й степени. Её заслуги перед республикой оценены многократно. И это справедливо – такие люди являются «золотым» потенциалом отечественной науки. Высшая качественная оценка относится к её интеллектуальному потенциалу, а ещё более – к золотому сердцу Раисы Салмагамбетовне.

    2) Российские учёные изобрели исцеляющий нанобинт Столетиями люди пытались найти способ сделать своё тело неуязвимым либо найти универсальный способ исцеления ран, при котором они затягиваются, как в фантастических фильмах. Несмотря на достижения науки, ещё не придумано такого средства, которое исцеляло бы раны до бесследного исчезновения в считанные минуты, но недавно российскими учёными был проделан весомый шаг к этой мечте. Почему же так долго заживают раны? На самом деле наш организм достаточно эффективно способен регенерировать повреждённые ткани, однако выздоровлению в таких случаях существенно мешают болезнетворные микроорганизмы, которые попадают на незащищённые кожей ткани. Именно на этом основана новая разработка, предложенная специалистами российской компании «Аквелит». Здесь нет никакого токсического воздействия на ткани. Такая ранозаживляющая повязка основана на принципе взаимодействия разнозаряженных частиц. Новый бинт под названием «Витаваллис» намного эффективнее способен удалять микробы с поверхности раны и удерживать их внутри. На вид повязка выглядит как обычный медицинский перевязочный материал, однако она содержит специальные сорбенты, которые вытягивают из раны и её поверхности инфекцию и не дают ей вернуться обратно. При этом наночастицы, содержащиеся в бинте, не дают бактериям и вирусам размножаться. Разработчики говорят, что данный материал может быть очень эффективным в вопросах лечения ожогов, диабетических и венозных язв, пролежней, воспалений рожистого типа. Нанобинт успешно прошел санитарно-технические, токсикологические и клинические испытания. Заметим, что бинт «Витаваллис» стал своего рода побочным продуктом в совершенно другой разработке компании «Аквелит». Дело в том, что фирма занималась исследованиями в области фильтрации воды, результатом которых стал фильтр «Акваваллис». Но выяснилось, что по данной технологии можно создать и медицинский антимикробный материал. Аналога «Витаваллису» в мире пока не существует, поэтому данная разработка имеет большие перспективы на российском и зарубежном рынке. Новая медицинская технология готова облегчить жизнь больным

    3) Нанотехнологии, применяемые в медицине в последнее время Уже сейчас нанотехнологии применяются в медицине. Основными областями ее применения являются технологии диагностики, лекарственные препараты, протезирование и имплантанты. Ярким примером является открытие профессора Азиза. Людям, страдающим болезнью Паркинсона, через два крошечных отверстия в черепе внедряют в мозг электроды, которые подключены к стимулятору. Примерно через неделю больному вживляют и сам стимулятор в брюшную полость. Регулировать напряжение пациент может сам с помощью переключателя. Болью удается справиться уже в 80% случаях: У кого-то боль исчезает совсем, у кого-то затихает. Через метод глубокой стимуляции мозга прошло около четырех десятков людей. Многие говорят, что этот метод не эффективен и может иметь негативные последствия. Профессор же убежден, что метод действенен. Ни то ни другое сейчас не доказано. Уже 8 лет этот метод практикуется и не сказывается негативно на здоровье больных, почему бы тогда не расширить его применение. Еще одним революционным открытием является биочип – небольшая пластинка с нанесенным на нее в определенном порядке молекулами ДНК или белка, применяемые для биохимических анализов. Принцип работы биочипа прост. На пластиковую пластинку наносят определенные последовательности участков расщепленной ДНК. При анализе на чип помещают исследуемый материал. Если он содержит такую же генетическую информацию, то они сцепливаются. В результате чего можно наблюдать. Преимуществом биочипов являются большое количество биологических тестов со значительной экономией исследуемого материала, реактивов, трудозатрат и время на проведение анализа.

    50. Качество и количество потребляемой воды.

    Естественная норма потребления чистой воды 30 мл на 1 кг физиологического веса в сутки. Физиологический вес и вес, который мы "наели", — разные вещи. Под физиологическим понимают величину роста минус 110. В среднем получается примерно 1,5-2 литра в день. Примерно столько же мочи должен выделить организм в сутки. Если хотите быть здоровыми, не забывайте эту аксиому жизни: 1,5-2 литра чистой воды выпить и столько же мочи в стуки выделить. Это алгоритм движения жидкости и жизни. Недостаток воды не дает нормально протекать химическим процессам в организме. Обезвоживание и нарушение рН среды провоцирует множество болезней.
    51. Современные открытия ученых в области медицины.

    1. Редактирование генома

    "Исследователи называют редактирование генома идеальным средством борьбы с наследственными заболеваниями, онкологией и так далее. Однако "обычное" редактирование генома может вызывать изменения не только в заданном месте, но и во всем организме и иметь непредсказуемые последствия.
    Поэтому наиболее перспективными считаются щадящие методики - например, CRISPRа, при котором геном не редактируется (а значит, отсутствует риск его повреждения), а в клетку вводят генетические конструкции, продуцирующие нечто вроде искусственно созданного активатора, который включает нужный ген. В 2018 г. при помощи этого метода впервые удалось активировать гены, необходимые для перепрограммирования клеток кожи в стволовые клетки. Чуть позже с помощью этого же метода удалось активировать определенные гены, связанные с насыщением, и тем самым излечить мышь от ожирения.

    2. Создание атласа мозга

    Как осуществляется сознание? Как работают память и мышление? У ученых есть десятки гипотез и ни одного ответа на этот вопрос. В 2018 г. был опубликован полный атлас мозга мыши, а это значит, что не за горами создание атласа мозга человека, который поможет раскрыть многие тайны".

    3. Защита от болезни Альцгеймера

    Продолжительность жизни растет во всем мире, а значит, все больше людей будет сталкиваться со старческим слабоумием (деменцией), от которого уже сегодня страдают 47 млн человек в мире. Разработчики обещают, что ДНК-вакцина от болезни Альцгеймера (главной причины деменции) вдвое сократит число пациентов со старческим слабоумием - в том случае, если она успешно пройдет клинические исследования (пока испытания проводились на грызунах). Тестирования первого варианта вакцины были свернуты из-за большого количества побочных эффектов.

    4. Вакцина от ВИЧ

    Новая вакцина показала способность быстро усиливать активность иммунной системы для борьбы с вирусом. В экспериментах новая прививка идентифицировала антитела, которые нейтрализовали штаммы ВИЧ, за 8 недель.

    В России

    1. Новая печень

    Врачи Боткинской больницы для пациентки с онкологическим недугом, у которой печень была на 80% поражена метастазами, вырастили новую. Для этого в пораженную часть ввели препарат, склеивающий сосуды (тем самым было перекрыто питание опухоли), а здоровую нарастили до нужного размера.

    2. Внутриутробная операция на мозге

    У плода на 28-й неделе беременности была диагностирована гидроцефалия (водянка головного мозга). Нейрохирурги из Екатеринбурга и Тюмени с помощью специальной аппаратуры получили доступ к мозгу ребенка и обеспечили отток жидкости. Вынашивание беременности продолжилось, роды прошли на сроке 38 недель, на свет появился здоровый малыш.

    3. Новый метод лечения последствий инфаркта

    Команда исследователей из МГУ им. Ломоносова и Национального медицинского исследовательского центра кардиологии для лечения последствий инфаркта миокарда разработала метод генной терапии. В пораженные области сердца доставляются два гена, которые кодируют белки, отвечающие за рост клеток внутренней стенки сосудов и защищающие клетки сердца от гибели при нарушении кровоснабжения.

    4. Защита от аллергии

    Ученые с Сибирского отделения с помощью технологии редактирования генов добились рождения мышей, которые не страдают ни одной из форм аллергии. Предполагается, что модифицированные животные помогут изучить неизвестные ранее механизмы развития аллергии.

    5. Биочипы для диагностики рака

    Тест-система для иммуноцито-химического исследования, которая позволяет определить наличие или отсутствие злокачественного новообразования у пациента при первом обращении в поликлинику. Биочипы могут диагностировать злокачественные процессы любой локализации. Биоматериал взаимодействует с разными антителами. При реакции клетка начинает светиться. Это свечение позволяет моментально определить наличие опухолевых клеток.
    1   2   3   4   5


    написать администратору сайта