ການໂຄສະນາ

ກວດຫາ ແລະ ຢຸດຕິການຊັກບ້າໝູ

ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣ​ນິກ​ສາ​ມາດ​ກວດ​ພົບ​ແລະ​ຢຸດ​ເຊົາ​ການ​ເປັນ​ພະ​ຍາດ​ບ້າ​ຫມູ​ໄດ້​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເອົາ​ໃສ່​ໃນ​ສະ​ຫມອງ​ຂອງ​ຫນູ.

ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ສະຫມອງ ຈຸລັງທີ່ເອີ້ນວ່າ neurons ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຫຼືຂັດຂວາງ neurons ອື່ນໆທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງພວກເຂົາຈາກການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ. ມີຄວາມສົມດຸນທີ່ລະອຽດອ່ອນຂອງ neurons ທີ່ 'ຕື່ນເຕັ້ນ' ແລະຜູ້ທີ່ 'ຢຸດ' ການຖ່າຍທອດຂໍ້ຄວາມ. ໃນສະພາບທີ່ເອີ້ນວ່າພະຍາດບ້າຫມູ - ເປັນຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງສະຫມອງຊໍາເຮື້ອເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນທຸກເພດທຸກໄວ - neurons ໃນສະຫມອງຂອງຄົນເຮົາເລີ່ມໄຟໄຫມ້ແລະສົ່ງສັນຍານໃຫ້ neurons ໃກ້ຄຽງໄຟໄຫມ້ພ້ອມໆກັນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ຄວາມບໍ່ສົມດຸນລະຫວ່າງກິດຈະກໍາ 'ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ' ແລະ 'ຢຸດ'. ສາເຫດຂອງກິດຈະກໍາໄຟຟ້ານີ້ຄິດວ່າເປັນການປ່ຽນແປງທາງເຄມີທີ່ສັບສົນທີ່ເກີດຂື້ນໃນຈຸລັງເສັ້ນປະສາດ. ການຊັກເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ແຮງກະຕຸ້ນໄຟຟ້າຫນີຈາກຂອບເຂດປົກກະຕິຂອງພວກເຂົາ. ການຊັກກະທົບຕໍ່ສະຕິ ຫຼືການຄວບຄຸມມໍເຕີຂອງບຸກຄົນ. ການຊັກດ້ວຍຕົນເອງບໍ່ແມ່ນພະຍາດແຕ່ເປັນອາການຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນສະຫມອງ. ອາການຊັກບາງອັນແມ່ນບໍ່ສາມາດສັງເກດໄດ້, ແຕ່ບາງອັນແມ່ນອາການຊັກຂອງບຸກຄົນ. ໃນຂະນະທີ່ມີອາການຊັກຫຼາຍຊະນິດ, ປະເພດຂ້າງເທິງແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດບ້າຫມູ. ພະຍາດບ້າຫມູແມ່ນເປັນພະຍາດທາງປະສາດທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດທີ່ມີປະມານ 50 ລ້ານຄົນທີ່ປະສົບກັບມັນໃນທົ່ວໂລກ. ການປິ່ນປົວທົ່ວໄປທີ່ສຸດສໍາລັບພະຍາດບ້າຫມູແມ່ນການນໍາໃຊ້ ບ້າ ໝູ ຢາເສບຕິດເຊັ່ນ benzodiazepines ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ມີຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ຮຸນແຮງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງບໍ່ມີປະສິດຕິຜົນໃນການປ້ອງກັນອາການຊັກໃນ 30 ເປີເຊັນຂອງຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດບ້າຫມູ. ຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດບ້າໝູ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າຕ້ອງປະເຊີນກັບການຖືກດູຖູກ ແລະການຈໍາແນກຕິດພັນກັບພະຍາດນີ້ ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ ແລະປານກາງ.

ທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າອັງກິດແລະຝຣັ່ງຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Cambridge, École Nationale Supérieure des Mines ແລະ INSERM ໄດ້ສະແດງອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ເມື່ອຝັງຢູ່ໃນສະຫມອງຂອງຫນູສາມາດກວດພົບອາການທໍາອິດຂອງການຊັກ. ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ກວດ​ພົບ​ນີ້​, ມັນ​ສາ​ມາດ​ສົ່ງ​ສານ​ເຄ​ມີ​ໃນ​ສະ​ຫມອງ​ພື້ນ​ເມືອງ​ພາຍ​ໃນ​ສະ​ຫມອງ​, ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ຍັບ​ຍັ້ງ​ການ​ຊັກ​ຈາກ​ການ​ສືບ​ຕໍ່​ຕໍ່​ໄປ​. ການສຶກສາປະດິດສ້າງຂອງພວກເຂົາໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນ ຄວາມກ້າວ ໜ້າ ທາງວິທະຍາສາດ.

The electronic device is thin, soft, flexible and made of ອິນຊີ films allowing it to interface well with human tissue. It is also safe as does minimal damage to the brain. The electrical properties of these ອິນຊີ films make them ideally suited for such medical applications where interface with living tissue is needed. The neurotransmitter or drug in the device targets the origin point of the seizure and thereby signals neurons to discontinue firing. This causes the seizure to stop. A neural probe was used to transport this neurotransmitter to the affected part of the brain. This probe incorporates a mini ion pump and electrodes which monitor brain activity for potential seizure. When probe electrodes detect a neural signal belonging to a seizure, ion pump gets activated which then creates an electric field. This electric field enables drug movement across an ion exchange membrane from an internal reserve to outside of the electronic device by a process called electrophoresis which technically allows patients to control dosage and timing of the neurotransmitter drug in a more precise manner. The exact quantity of the drug to be released can be based according to strength of the electric field. This innovative method takes care of ‘when’ and ‘how’ much drug needs to be delivered for a specific patient. The drug is delivered without any added solvent solution which helps in preventing any damage to the surrounding tissue. The drug interacts efficiently with cells just outside of the device. Researchers found that only a small amount of drug was required to prevent seizures and this amount was accounted as no more than 1 percent of the entire drug which was initially added into the device. This is helpful as the device will need not to be refilled for lengthy durations. The drug used in this particular study was a native neurotransmitter in our body and it was seamlessly consumed by natural developments in the brain immediately upon its release. This suggests that the treatment described should reduce or even eradicate any undesired drug side effects.

ການສຶກສາຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງລະອຽດຫຼາຍໃນຫນູເພື່ອວັດແທກຜົນກະທົບຂ້າງຄຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນແລະຫຼັງຈາກນັ້ນການສຶກສາທີ່ສອດຄ້ອງກັນສາມາດດໍາເນີນການໃນມະນຸດ. ມັນອາດຈະເປັນເວລາຫນຶ່ງ, ຫຼາຍປີບາງທີ, ກ່ອນທີ່ອຸປະກອນນີ້ຈະມີຢູ່ໃນຕະຫຼາດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສາທາລະນະ. ມັນຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສຶກສາວ່າອຸປະກອນດັ່ງກ່າວສາມາດປ້ອງກັນການຊັກໄດ້ທັງຫມົດ. ຖ້າເຕັກນິກນີ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ມັນສາມາດປະຕິວັດຢາສໍາລັບພະຍາດບ້າຫມູແລະຍັງຊ່ວຍໃນພະຍາດທີ່ຄ້າຍຄືກັນອື່ນໆ. ມີຄວາມຫວັງວ່າວິທີການທີ່ຄ້າຍຄືກັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງລະບົບປະສາດອື່ນໆລວມທັງເນື້ອງອກໃນສະຫມອງ, ເສັ້ນເລືອດຕັນໃນແລະພະຍາດ Parkinson.

***

{ທ່ານສາມາດອ່ານເອກະສານການຄົ້ນຄວ້າຕົ້ນສະບັບໄດ້ໂດຍການຄລິກທີ່ລິ້ງ DOI ທີ່ໃຫ້ໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້ໃນລາຍຊື່ແຫຼ່ງທີ່ອ້າງອີງ}

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (s)

Proctor CM et al. 2018. ມອບຢາອີເລັກໂທຣນິກ ເພື່ອຄວບຄຸມການຊັກ. Science Advances. 4(8). https://doi.org/10.1126/sciadv.aau1291

***

ທີມ SCIEU
ທີມ SCIEUhttps://www.ScientificEuropean.co.uk
ວິທະຍາສາດເອີຣົບ® | SCIEU.com | ຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດທີ່ສໍາຄັນ. ກະທົບ​ຕໍ່​ມະນຸດ. ແຮງບັນດານໃຈ.

ຈອງ​ຈົດ​ຫມາຍ​ຂ່າວ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ

ເພື່ອໄດ້ຮັບການອັບເດດກັບຂ່າວ, ການສະ ເໜີ ແລະການປະກາດພິເສດ.

ບົດຂຽນທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດ

Fern Genome Decoded: ຄວາມຫວັງສໍາລັບຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ການ​ປົດ​ລັອກ​ຂໍ້​ມູນ​ທາງ​ພັນ​ທຸ​ກໍາ​ຂອງ​ຜັກ​ກູດ​ສາ​ມາດ​ສະ​ຫນອງ ...

COP28: “ຄວາມ​ເຫັນ​ດີ​ເຫັນ​ພ້ອມ​ຂອງ UAE” ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ໄປ​ຈາກ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ຟອດ​ຊີ​ລ​ໃນ​ປີ 2050  

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ (COP28) ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ...
- ໂຄສະນາ -
94,476fansຄື
47,680ຕິດຕາມປະຕິບັດຕາມ
1,772ຕິດຕາມປະຕິບັດຕາມ
30ສະຫມາຊິກຈອງ