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無料のテクニカルライブラリ / ニュースフィード

神経刺激は慢性的な痛みに役立ちます

14.05.2012

IPMC クリニックのスペシャリストは、患者の重度の慢性疼痛を緩和する独自の脊髄刺激技術を開発しました。 2011 年に、この新技術は米国食品医薬品局によって承認され、現在、米国の診療所で使用されています。 痛みを「消す」ために、皮膚の小さな穴から脊髄の特定の領域に挿入される細い柔軟なプローブが使用されます。 このプローブは、電気インパルス発生器を使用しており、痛みを 75% 以上軽減します。

これまで、急性慢性疼痛の治療には化学鎮痛剤が使用されてきましたが、最終的には効果がなくなり、依存性が生じます。 新技術は有害物質を一切使用せず、有害な副作用もありません。 同時に、鎮痛剤とは異なり、インプラントは一時的な緩和をもたらすのではなく、永続的に作用します。

最初に、一時的なインプラントを使用して、短期間の鎮痛セッションを 3 ~ 6 日間行います。 医師によると、デバイスの電源を入れた後、患者からの安堵のため息がよく聞こえます-それは手のような痛みを和らげます. 人が絶え間ない痛みに苦しんでいる場合は、バッテリーに接続されたプローブの形をした永久的なウェアラブル インプラントを使用できます。 患者によると、電気インパルス発生器をオンにすることは、痛みを瞬時にかき消す最高のマッサージのようなものです。

患者の 10 人であるマギー・ペラーは、5 年以上足の耐え難い痛みに苦しんでいました。 マギーが新技術のテスト プログラムに参加し、新しいプローブを XNUMX 日間使用した後、彼女は「長年悩まされてきた苦しみと、それなしで生きることがいかに素晴らしいかを理解しました」. 彼女は現在、永久的なインプラントを取得して、それを継続的に使用できるようにしたいと考えています.

急性の痛みに伴う一時的な怪我は言うまでもなく、そのような患者は世界中に何百万人もいます。 新しい脊髄刺激技術は、これらの人々の生活を楽にし、生活の質を向上させることができます。

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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

交通騒音がヒナの成長を遅らせる 06.05.2024

現代の都市で私たちを取り囲む音は、ますます突き刺さるようになっています。しかし、この騒音が動物界、特に卵から孵化していないひよこのような繊細な生き物にどのような影響を与えるかを考える人はほとんどいません。最近の研究はこの問題に光を当てており、彼らの発達と生存に深刻な影響を与えることを示しています。科学者らは、シマウマダイヤモンドバックのヒナが交通騒音にさらされると、発育に深刻な混乱を引き起こす可能性があることを発見しました。実験によると、騒音公害によって孵化が大幅に遅れる可能性があり、孵化した雛は健康増進に関わる多くの問題に直面している。研究者らはまた、騒音公害の悪影響が成鳥にも及ぶことを発見した。生殖の機会の減少と生殖能力の低下は、交通騒音が野生動物に長期的な影響を与えることを示しています。研究結果はその必要性を浮き彫りにしている ... >>

ワイヤレススピーカー Samsung ミュージックフレーム HW-LS60D 06.05.2024

現代のオーディオ技術の世界では、メーカーは完璧な音質を追求するだけでなく、機能性と美しさを組み合わせるためにも努力しています。この方向への最新の革新的なステップの 60 つは、2024 World of Samsung イベントで発表された新しい Samsung Music Frame HW-LS60D ワイヤレス スピーカー システムです。 Samsung HW-LS6D は単なるスピーカー システムではなく、フレーム スタイル サウンドの芸術品です。 Dolby Atmos対応の5.2スピーカーシステムとスタイリッシュなフォトフレームデザインの組み合わせにより、インテリアに最適な製品です。新しい Samsung Music Frame は、あらゆる音量レベルでクリアな対話を実現するアダプティブ オーディオや、豊かなオーディオを再生するための自動ルーム最適化などの高度なテクノロジーを備えています。 Spotify、Tidal Hi-Fi、Bluetooth XNUMX 接続のサポート、およびスマート アシスタントの統合により、このスピーカーはあなたのニーズを満たす準備ができています。 ... >>

光信号を制御および操作する新しい方法 05.05.2024

現代の科学技術は急速に発展しており、日々新しい手法や技術が登場し、さまざまな分野で新たな可能性を切り開いています。そのような革新の 1 つは、ドイツの科学者による光信号を制御する新しい方法の開発であり、これはフォトニクス分野での大きな進歩につながる可能性があります。最近の研究により、ドイツの科学者は石英ガラス導波管内に調整可能な波長板を作成することができました。液晶層の使用に基づくこの方法により、導波路を通過する光の偏光を効果的に変化させることができる。この技術的進歩により、大量のデータを処理できるコンパクトで効率的なフォトニックデバイスの開発に新たな展望が開かれます。新しい方法によって提供される偏光の電気光学制御は、新しいクラスの集積フォトニックデバイスの基礎を提供する可能性があります。これにより、次のような大きな機会が開かれます ... >>

プレミアムセネカキーボード 05.05.2024

キーボードは、私たちの毎日のコンピューター作業に不可欠な部分です。ただし、ユーザーが直面する主な問題の 1 つは、特にプレミアム モデルの場合、騒音です。しかし、Norbauer & Co の新しい Seneca キーボードでは、状況が変わるかもしれません。 Seneca は単なるキーボードではなく、完璧なデバイスを作成するための 5 年間の開発作業の成果です。このキーボードは、音響特性から機械的特性に至るまで、あらゆる側面が慎重に考慮され、バランスがとられています。 Seneca の重要な機能の 1 つは、多くのキーボードに共通するノイズの問題を解決するサイレント スタビライザーです。さらに、キーボードはさまざまなキー幅をサポートしているため、あらゆるユーザーにとって便利です。 Seneca はまだ購入できませんが、夏の終わりにリリースされる予定です。 Norbauer & Co の Seneca は、キーボード設計の新しい標準を表します。彼女 ... >>

世界一高い天文台がオープン 04.05.2024

宇宙とその謎の探索は、世界中の天文学者の注目を集める課題です。都会の光害から遠く離れた高山の新鮮な空気の中で、星や惑星はその秘密をより鮮明に明らかにします。世界最高峰の天文台、東京大学アタカマ天文台の開設により、天文学の歴史に新たなページが開かれています。アタカマ天文台は海抜 5640 メートルに位置し、天文学者に宇宙研究の新たな機会をもたらします。この場所は地上望遠鏡の最高地点となり、研究者に宇宙の赤外線を研究するためのユニークなツールを提供します。高地にあるため空はより澄み、大気からの干渉も少なくなりますが、高山に天文台を建設することは多大な困難と課題を伴います。しかし、困難にもかかわらず、新しい天文台は天文学者に研究のための広い展望をもたらします。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

健康長寿のナノスパゲッティ 10.04.2012

米国化学会の第 243 回全国会議では、老齢期の多くの病気や外傷の影響に対処できる再生医療の最新技術が発表されました。 Samuel Stapp 博士が率いる科学者チームによって開発されたユニークなナノファイバーは、高齢者や事故の犠牲者の身体能力を向上させることができます。 繊維は生のスパゲッティに似ていますが、サイズはわずかです。 これは再生医療の新しい言葉であり、その主な仕事は、損傷した臓器の修復または置換です。関節炎に苦しんでいる関節の軟骨から、自動車事故で引き裂かれた神経節までです。

今日、再生医療はこれまで以上に重要になっています。 工業国では高齢者がますます増えており、その多くは非常に貴重な専門家です。 ヘルスケアのタスクには、高齢者の労働能力を維持し、寿命を延ばし、老人性疾患を取り除くことが含まれます。 また、重傷や慢性疾患による合併症などを抱えている方も多く、再生医療への取り組みも必要です。

「ナノスパゲッティ」は、再生医療の最も価値のあるツールの50つになる可能性があります。 これらは、ランダムにくっついているタンパク質の小さな断片です。 繊維は非常に小さいため、XNUMX 本以上の繊維が人間の髪の毛の幅に相当します。 「ナノスパゲッティ」は、多くの機能を実行できます。 たとえば、Samuel Stapp は、新しい血管の形成を促進する物質 VEGF を模倣する信号分子をそれらに取り付けました。

マウスでは、VEGF は新しい血管を成長させ、損傷した血管を置き換えることに成功しました。 残念ながら、この物質は人体で急速に分解されるため、VEGF の人体実験は失敗に終わりました。 同時に、新しいナノファイバーは XNUMX 週間内部にとどまり、VEGF 類似体が血管を成長させることができます。 その結果、「ナノスパゲッティ」を溶解した後、新しく成長した完全に機能する血管だけが残ります。

「ナノスパゲット」はVEGFの働きを模倣するだけでなく、再生医療の多くの問題を解決する可能性を秘めています。 具体的には、タンパク質、生体信号、幹細胞を体内の特定の場所、たとえば心臓、脳、脊髄、その他の器官の損傷部分に送達することです。 また、新しいナノファイバーは、損傷した組織を適切に修復するために、幹細胞を正しい順序で「並べる」ことができます。

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