Медици́на (лат. medicina от словосочетания ars medicina — «лечебное искусство», «искусство исцеления»[1], и имеет тот же корень, что и глагол medeor, «исцеляю»[2]) — система научных знаний и практической деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни людей, предупреждение и лечение болезней человека[3][4], а также облегчения страданий от физических и психических недугов[5].
При необходимости противопоставления обычной медицины другим направлениям, таким как альтернативная, народная медицина, слово «медицина» уточняют — общепринятая, доказательная[6], научная[7][8], официальная[9], иногда конвенциональная медицина (конвенциональная от англ. conventional — обычный, традиционный; общепринятый).
Если методы альтернативной медицины используются совместно с общепринятыми, такую практику называют комплементарной медициной[10].
В современном мире наибольшее символическое значение для обозначения медицины получили четыре варианта.
Один из внешних символов медицины с конца XX века — шестиконечная «Звезда жизни»[11]. Более древним символом медицины является посох Асклепия, который, согласно преданию, принадлежал великому целителю. Третий популярный знак — красный крест и красный полумесяц; его слава тесно связана с деятельностью Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Четвертый символ медицины — чаша с обвившейся вокруг неё змеёй — связан с Авиценной, который в лечении применял яд змей и древнегреческой богиней здоровья Гигиеей, изображавшейся с чашей и со змеёй[12].
Первоначально возникновение заболевания рассматривалось как некое внешнее и совершенно враждебное человеку живое существо, которое каким-либо образом проникает в его тело и способно вызвать болезненное состояние. Таким образом, абсолютная беспомощность человека той эпохи перед силами природы в сочетании с непониманием сущности и законов окружающего мира способствовали возникновению ложных представлений о существовании злых духов, способных вселяться в организм человека, а также привели к разработке и применению целого ряда магических средств и приёмов лечения (заклинания, заговоры, молитвы и так далее), которые являлись, по сути, зачатками психотерапии. Зарождение и развитие зна́харства и шама́нства на ранних этапах существования человека привело к возникновению понятия лечения как такового. В странах Древнего Востока получила развитие так называемая жреческая, или храмовая, медицина. Кроме того, письменные памятники Древнего Востока (древнеегипетские медицинские папирусы; Хаммурапи законы; Ману законы и Аюрведа в Индии и другие) свидетельствуют, что в древних государствах законодательным путём были регламентированы условия деятельности врачей вплоть до размеров гонораров за лечение и установления различных степеней ответственности за нанесение ущерба больному.
Таким образом, в древнем мире врачи и жрецы, наряду с мистическими, магическими формами врачевания, использовали рациональные лечебные приёмы и целебные средства народной медицины. Немаловажное значение уделялось диететике, гигиеническим предписаниям, массажу, водным процедурам, гимнастике. Известны дошедшие до наших дней свидетельства успешного (следы восстановления костной ткани в области рукотворных трепанационных отверстий, наличие костных мозолей на сломанных костях и так далее) применения хирургических методов лечения: трепанация черепа, кроме того, описано применение в случае патологических родов или гибели роженицы во время кесарева сечения, а в случае внутриутробной гибели плода — эмбриотомии и так далее. Древнекитайская медицина использовала более 2 000 лекарственных средств, среди которых особое место занимали женьшень, ртуть, корень ревеня, камфора и другие. Несколько тысячелетий насчитывает своеобразный метод иглотерапии. Относительно высокого уровня достигли в Древней Индии анатомия и хирургия.
Изображение на деревянных досках Хесира, философа, архитектора, придворного библиотекаря и, вероятно, первого официально упомянутого стоматолога в истории[13]Значительных успехов достигла медицина в развитых античных государствах: есть исторические документы, донесшие до нас свидетельства современников-очевидцев и труды древнегреческого врача Гиппократа, римского естествоиспытателя Клавдия Галена, александрийских врачей Герофила и Эрасистрата.
Врач, который лечит пациента, ок. 480–470 годы до н.э.
Накопление практических медицинских наблюдений продолжалось и в средние века. Возникли специальные учреждения для лечения больных и раненых, монастырские больницы для гражданского населения (VII век). Крестовые походы, сопровождавшиеся миграцией населения, способствовали возникновению опустошительных эпидемий и обусловили в Европе создание карантинов.
В VII веке в исламских странах начинают активно развиваться науки: учёные исламского мира в числе прочего продолжают развивать медицинские знания древних цивилизаций. Халифы покровительствуют наукам и учёным. Харун ар-Рашид устраивает в Багдаде школы, больницы и аптеки. Его сын Аль-Мамун основывает в Багдаде Академию, призывает к себе учёных из всех стран. Школы устраиваются во многих местах: в Куфе, Басре, Бухаре и других городах.
В 873 году при Ахмаде ибн Тулуне была создана первая крупная государственная больница, предназначенная исключительно для бедных слоёв населения. При поступлении в больницу одежда и деньги сдавались на хранение управителю, а при выписке из больницы пациент получал в качестве последнего рациона одну курицу и один хлеб. Больница включала также отделение для умалишённых[14].
Арабы находились в условиях, по-видимому, особенно способствовавших развитию медицины, так как ислам призывает искать лекарства от болезней и превозносит тех, кто лечит людей. Арабские учёные-медики переводили и изучали сочинения древних медиков. Ибн Зухр (Авензоар) является первым известным врачом, осуществлявшим анатомирование и посмертное вскрытие человека. Знаменитейшие из арабских медиков: Аарон, Бактишва (несколько врачей-несториан), Гонен, Ибн аль-Вафид (англ.)русск. (Абенгефит), Ар-Рази, Али ибн Сахль Раббан аль-Табари (Гали-Аббас), Ибн Сина (Авиценна), Альбукасис, Ибн Рушд (Аверроэс), Абдул-Латиф аль-Багдади.
Византийская и арабская медицина обогатила мировую медицинскую науку новыми описаниями симптомов болезней и лекарственных средств. Значительную роль в развитии медицины сыграл среднеазиатский учёный Ибн-Сина (Авиценна).
В средневековой Западной Европе, по сравнению с античностью, эмпирическая наука находилась в упадке, приоритет имели теология и схоластика. Сосредотачивалась наука в университетах. Начиная с IX века, в университетах на территории современной Германии, Англии и Франции, наряду с другими науками преподавалась, в том числе, и медицина. Лечением занимались монахи и светские люди. Самой знаменитой из врачебных школ в Европе в средние века была Салернская. Сочинения этой школы были приняты, как образцовые, в других училищах. Наиболее известной была гигиеническая поэма «лат. Regimen Sanitatis». К Салернской школе принадлежали врачи духовного и светского звания, а также женщины. Они заведовали больницами, сопровождали армии в походах и состояли при королях и принцах. Только с XIII века у немногих представителей медицины того времени обнаруживается стремление изучать природу болезней путём наблюдений и опытов. Таковы Арнольд из Виллановы и Р. Бэкон. В XIV веке начинается разработка анатомии как науки на основании вскрытий и Мондино де Луцци (1275—1326) издаёт сочинение, содержащее точные изображения органов. Тем не менее, до XV века арабы доминировали в европейской медицине, так что даже сочинения Галена в Европе распространялись в переводах с арабского.
На Руси активно развивалась монастырская и народная медицина. Лекарственным делом в России издавна занимались врачи-эмпирики («ликовци»), аптекари («зелийникы»), костоправы, цирюльники.
Первые письменные упоминания о медицине на Руси восходят к XI веку. В летописях врачей называли лечцами. О них упоминает «Краткая Русская Правда». Уже в 1073 и 1076 г. были записаны «Изборники», в которых наряду с переводами фрагментов библейских книг и сочинений византийских писателей были перечислены некоторые болезни и приведены сведения об их лечении, рекомендации о содержании тела в чистоте, советы относительно питания в разные времена года. Упоминаются в «Изборнике» и лечцы, которые лечат травами и мазями, а также лечцы-хирурги, умеющие делать прижигания и «разрезать ткани»[15].
В летописи Нестора (XI в.) содержится первое письменное упоминание о русской паровой бане, целебная сила которой была известна на Руси с самых древних времен. Издавна в ней здесь лечили простуду, болезни суставов и кожные заболевания, вправляли вывихи, делали кровопускания и «накладывали горшки» — прообразы современных лечебных банок[15].
С XI в. развивается монастырская медицина, появляются монастырские больницы. Так в Никоновской летописи записано, что в 1091 г. митрополит Ефрем поставил больницы в Переяславе. Позднее они появились в Новгороде, Смоленске и других городах. Сведения о монастырской больнице содержатся в монастырских хрониках — «Киево-Печерском патерике» (XII в.). Он содержит упоминания о монахах, известных своим врачебным искусством[15].
Никогда еще блаженный не выходил из монастыря. Посланный же князя, видя, что не хочет идти инок, стал молить его, чтобы он хотя зелья дал. И тот, будучи принужден игуменом, дал ему зелья от своей еды, чтобы дали болящему. И как только князь принял это зелье, тотчас выздоровел.Из Киево-Печерского патерика, XIII век |
Берестяные грамоты начала XIV в. сообщают о наличии монастырских больниц в древнем Новгороде. В первой половине XVI в. основана больница при Соловецком монастыре. При ней была специальная больничная библиотека. Монахи занимались не только практической медициной, перепиской и хранением рукописей, но и переводом греческих и латинских книг медицинского содержания. Так в начале XV в. в Кирилло-Белозерском монастыре, на территории которого располагались больничные палаты, его основатель монах Кирилл Белозерский (1337— 1427) перевёл с греческого небольшой рукописный трактат «Галиново на Иппократа» — комментарии Галена на сочинение одного из врачей школы Гиппократа, получивший затем широкое распространение[15], а в XVII век монах Чудова монастыря Епифаний Славинецкий перевёл на русский язык сокращенный труд Андреаса Везалия по научной анатомии «Эпитоме»[16]. При этом они дополняли их своими знаниями, основанными на опыте русского народного врачевания[15].
Значительный шаг в развитии медицины был сделан в эпоху Возрождения (XV—XVIII веках). Швейцарский врач Парацельс выступил с пропагандой медицины, основанной на опыте и знаниях, ввел во врачебную практику различные химические вещества и минеральные воды. А. Везалий описал строение и функции тела человека. Английский врач У. Гарвей создал учение о кровообращении.
В области практической медицины важнейшими событиями XVI века были создание итальянским врачом Дж. Фракасторо учения о контагиозных (заразных) болезнях и разработка первых научных основ хирургии французским врачом А. Паре.
Рост промышленного производства привлек внимание к изучению профессиональных заболеваний. На рубеже XVII-XVIII веков итальянский врач Б. Рамаццини положил начало изучению промышленной патологии и гигиены труда.
С развитием медицины зарождаются в разных странах медицинские учебные заведения. В XVIIIвеке в Российской империи была создана Академия наук (1724) и медицинская коллегия (1763) — административные центры в области медицины, а также открыто несколько медицинских школ.
В 1773 году открыт Медицинский коллегиум во Львове, который в 1784 объединился с медицинским факультетом Львовского университета, 1787 — открыта Елизаветградская медико-хирургическая школа. Одним из основных источников, комплектовали слушателей медицинских школ, была Киевская академия, где в конце XVIII века начали преподавать медицину (в 1802 году открыт медицинский класс — первым его преподавателем стал А. Ф. Масловский).
Во второй половине XVIII века — первой половине XIX века были заложены основы военной и морской гигиены. Немецкий учёный Р. Кох стал одним из основоположников микробиологии. Основы экспериментальной фармакологии и токсикологии заложил французский физиолог и патолог К. Бернар. Труды немецкого физиолога Г. Гельмгольца, чешского биолога Я. Пуркине способствовали прогрессу офтальмологии.
В это время увеличивается количество медицинских учебных заведений.
Ранее эта область называлась Санитария и гигиена. Имеет целью предупреждения заболеваний, как в отношении одного индивидуума, так и в отношении групп, популяций людей.
Выявление и лечение больных людей и предотвращение повторного заболевания одного и того же пациента.
В медицине выделяют теоретическую медицину или биомедицину — область биологии, изучающую организм человека, его нормальное и патологическое строение и функционирование, заболевания, патологические состояния, методы их диагностики, коррекции и лечения с теоретических позиций.
Теоретическая медицина исследует теоретические основы лечения, предлагает пути развития практической медицины. Теоретическая медицина основана на логическом медицинском мышлении, подтверждённым научными теоретическими знаниями. Обобщение различных подходов даёт теоретической медицине возможность создавать медицинские гипотезы, которые будут являться неотъемлемой частью практического мышления (из тезисов Райтера Д. В.). Теоретическая медицина — это первый шаг практики (проф. Соловьёв В. З.).
Как правило, теоретическая медицина не затрагивает практику медицины в такой степени, в какой она занята теорией и исследованиями в медицине. Результаты теоретической медицины делают возможным появление новых лекарственных средств, более глубокое, молекулярное понимание механизмов, лежащих в основе болезни и процесса выздоровления, тем самым создавая фундамент для всех медицинских приложений, диагностики и лечения[17].
В медицине выделяют также практическую, или клиническую, медицину (медицинскую практику) — практическое применение накопленных медицинской наукой знаний, для лечения заболеваний и патологических состояний человеческого организма.
В современной медицинской науке всё шире применяются критерии доказательной медицины, которая требует строгих доказательств эффективности тех или иных методов лечения, профилактики или диагностики путём методологически корректно выполненных РКИ (рандомизированных контролируемых испытаний) — двойных слепых плацебо-контролируемых клинических испытаний. Любые другие методы, не получившие подтверждения эффективности в РКИ, отвергаются как нерелевантные и неэффективные, вне зависимости от их кажущейся эффективности в открытых исследованиях, когда некоторые участники исследования знают, какое именно воздействие получает пациент.
Поскольку вероятность многих заболеваний увеличивается с возрастом, интенсивно развиваются с позиций доказательной медицины такие разделы, как геронтология и гериатрия, изучающие проблемы замедления старения, антивозрастной терапии и профилактической медицины в пожилом и старческом возрасте.
ru.wikipedia.org
Применение в официальной медицине
Лечебные свойства медвежьего жира были досконально изучены специалистами из Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии. В результате проведенных исследований удалось установить, что компоненты этого биологически активного продукта могут в неизменном виде проникать в клетки человеческого организма и способствовать их регенерации. Таким образом, ученые доказали, что регулярный прием медвежьего жира действительно повышает иммунитет, активизирует выведение токсинов, приводит к восстановлению жизненного тонуса и многих других утраченных функций. Биологическое действие этого вещества обусловлено наличием в нем цитаминов (гепатамина, карамина, тимусамина, брон- холомина, авариамина, церебромина, ренисамина, ветрамина, панхрамина), тритерпеновых гликозидов (паноксозидов, пактинов, саломинов), полиненасы- щенных жирных кислот (ПНЖК) омега-3 и омега-6, витаминов ит. д.
Современные фармакологические предприятия освоили производство цитаминов в виде биологически активных добавок к пище.
Справочная информация
«Цитамины относятся к классу парафармацев- тиков — пищевых продуктов, обладающих лечебными свойствами. По своему составу эти вещества являются биологически активными комплексами натурального происхождения, содержащими белки, нуклеиновые кислоты, микроэлементы, минеральные вещества (медь, цинк, магний, марганец, железо, фосфор, калий, кальций, натрий и др.) и витамины (тиамин, рибофлавин, ниацин, ретинол, Ь-токоферол и др.), представленные в легкоусвояемой форме, что обусловливает их высокую пищевую и физиологическую ценность.
Процесс усвоения клетками тканей человека питательных веществ получил название «нутрицепция» (от латинских слов пшпйо — питание и гесерИо — восприятие). Феномен нутрицепции наблюдается в любых тканях, схожих с цитаминами. Эти вещества обладают свойством поддерживать гомеостаз соответствующих органов, в том числе в процессе адаптогенной реакции при стрессе, физических нагрузках, заболеваниях и других состояниях организма. Благодаря оптимизации клеточного метаболизма при их приеме повышается устойчивость организма к болезнетворным агентам любого происхождения, нормализуется иммунитет, снижается потребность клеток в эндогенных белках.
Основные показания к применению цитаминов:
• повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных психоэмоциональных, социальных, профессиональных, экологических, климатических и иных стрессорных факторов;
• коррекция различных патологических состояний, повышение эффективности
реабилитации после травм и хирургических операций;
ускорение реабилитационно-восстановительных процессов в условиях повышенных физических и эмоциональных нагрузок у спортсменов различного уровня, работников экстремальных специальностей (пожарные, спасатели), служащих подразделений специального назначения силовых ведомств;
поддержание и нормализация функций основных систем организма в гериатрической практике у лиц пожилого и старческого возраста с целью снижения риска возникновения заболеваний и продления активной жизнедеятельности, то есть реальное улучшение качества жизни человека;
• нормализация обменных процессов и иных функций организма при неполноценном и некачественном питании, а также в случаях использования различных диет, направленных на коррекцию массы тела. Применение цитаминов способствует нормализации
функций органов и систем организма, оптимизации защитных механизмов, что в итоге предупреждает возникновение и развитие различных заболеваний».
Цыган В. Н. Применение цитаминов: концептуальные подходы // Медицинский вестник. — 2007. —№ 7
Цитамины не имеют противопоказаний и побочных действий; совместимы с любыми лекарствами.
Тритерпеновые гликозиды — соединения с очень высокой биологической активностью противомик- робного, противопаразитарного, противогрибкового и противовирусного характера. Угнетают клеточное деление и тормозят опухолевый рост.
В связи с этим официальная медицина выделяет ряд заболеваний, при которых возможно назначение медвежьего жира в качестве основного или вспомогательного лечебного средства. Данный продукт врачи рекомендуют при депрессиях, проблемах с обучением и концентрацией внимания, гиперактивности (ADHD), различных неврологических и психологических дисфункциях, расстройствах сна, а также назначают препараты на его основе для заживления ран и улучшения состояния при заболеваниях желудочно- кишечного тракта.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.Читать книгу целиком
Поделитесь на страничкеСледующая глава >
med.wikireading.ru
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА В МЕДИЦИНЕ.
Хлор в составе NaCI – один из основных компонентов плазмы крови. Раствор NaCI с массовой долей вещества, равной 0,9% (физиологический раствор), используют для инъекций.
Фтор в виде фторапатита Ca5(PO4)3F содержится в зубах, костях, а в виде соединений NaF, SnF2 входит в состав зубных паст.
Раствор хлороводородной кислоты применяют при лечении заболеваний желудочно- кишечного тракта (гастрит, панкреатит). Соляная кислота выполняет пищеварительную и бактерицидные функции в желудке, к тому же она участвует в реакциях восстановления ионов Fe3+ до Fe2+, после чего ионы железа, поступающие с пищей в организм, становятся доступными для усвоения, участвуют в образовании гемоглобина и других биологически активных соединений.
Бром необходим для производства лекарственных препаратов. Например, бромид натрия и бромид калия используют для приема внутрь с целью восстановления сбалансированного соотношения процессов возбуждения и торможения в головном мозге.
Иод применяют в медицине в виде так называемой иодной тинктуры (10%-ный раствор иода в этиловом спирте), превосходного антисептического и кровоостанавливающего средства. Иод участвует в образовании гормона щитовидной железы, влияющего на обмен веществ в организме, деятельность нервной системы.
Иодид натрия и иодид калия применяют для профилактики и лечения эндемического зоба, для профилактики атеросклероза.
Кислород широко используют в медицинской практике при лечении легочных и сердечных заболеваний, для поддерживания жизни больных с затрудненным дыханием ( кислородные подушки, барокамеры, «кислородный коктейль»). Кислород используют в кислородно-дыхательных аппаратах ( на военных подводных судах, при высотных полетах военных летчиков, при проведении подводных работ).
Озон – сильный окислитель, проявляющий дезинфицирующее и бактерицидные свойства. В малых дозах (в природных условиях концентрация озона в воздухе составляет 1.10-6 %) озон оказывает стимулирующее действие на организм человека: повышает устойчивость к действию токсичных веществ, уровень гемогло- бина в крови, иммунобиологическую защиту, улучшает работу легких, нормализует артериальное давление. Озоновый слой (90 % озона сосредоточено на высоте 10-50 км) спасает человека и животных, поглощая избыток ультрафиолетовых лучей, вредно влияющих на все живое. В высоких концентрациях озон токсичен, оказывает резко выраженное раздражающее действие на верхние дыхательные пути. Бронхи и легкие. Задерживает синтез витамина D, вызывает чувство усталости, головную боль, воспаление слизистых оболочек глаз, носа, кровотечение из носа.
Азот применяют в медицине как хладоагент в криотерапии.
Хлорид аммония NH4CI- диуретик и отхаркивающее средство.
Оксид азота(I) N2O –«веселящий газ»-в смеси с кислородом (80 % N2O и 20% O2 ) применяют как анестезирующее средство.
Сера участвует в образовании дисульфидных мостиков в белковых молекулах (вторичная структура белка), переносит некоторые группы атомов при обмене веществ, участвует в процессе образования запаса энергии. На кожу сера действует антипаразитарно – кератолитически и кератопластически, поэтому ее широко применяют в виде 30%-ных мазей при лечении кожных заболеваний ( экзема, лишай, чесотка). Сероводородную воду ( раствор сероводорода в воде) применяют в медицине для лечения ревматизма и кожных заболеваний.
Широко используют в медицине соли серной кислоты:Na2SO4 .10H2O(глауберова соль) и MgSO4. 7H2O ( горькая соль) – как слабительное; CaSO4. 2H2O ( гипс ) – гипсовые повязки; CuSO4. 5H2O( медный купорос) – вяжущее и антисептическое средство.
Нашатырный спирт ( 10%-ный водный раствор аммиака) используют в качестве лекарственного средства при обмороке: выделяющийся из раствора газообразный аммиак раздражает нервные окончания верхних дыхательных путей и рефлекторно возбуждает центральную нервную систему – человек приходит в сознание. Вдыхать аммиак рекомендуют также при отравлении некоторыми газообразными ядовитыми веществами.
Нитрат серебра ( ляпис) наряду с противомикробными свойствами в малых концентрациях ( до 2%) обладает вяжущим, а в больших ( 5% и более) – прижигающим действием. Его применяют при лечении кожных язв, а также при поражениях слизистых оболочек глаз ( конъюнктивит ) и гортани ( ларингит), используют для прижигания бородавок.
Фосфор ( элемент) входит в состав зубов, костей, мышц, нервных тканей и мозга. он участвует в передаче энергии в организме ( АТФ), наследственной информации (ДНК и РНК), в поддержании постоянства кислотности крови. Фосфор используют в фармации при изготовлении лекарств ( фосфакол – при глаукоме).
Активированный уголь назначают внутрь по 20-30 г в виде взвеси в воде при отравлении солями тяжелых металлов, пищевых интоксикациях. Адсорбируя токсичные вещества, он препятствует их всасыванию в желудочно-кишечном тракте и проявлению их токсического действия. Таблетки активированного угля назначают внутрь при метеоризме ( газах в кишечнике) и расстройствах пищеварения.
Смесь углекислого газа CO2(5%) с кислородом или воздухом (карбоген) – средство для возбуждения дыхательного центра – применяют в медицине в случаях резкого угнетения дыхания. Углекислый газ используют также как охлаждающий агент («сухой лед») .
Карбонат кальция CaCO3 используют в производстве зубных порошков, паст.
Гидрокарбонат натрия ( питьевая сода) NaHCO3 ( 1-2%-ные растворы) применяют для промывания глаз, полости рта и носа при поражении их отравляющими веществами. Раствор питьевой соды используют для устранения изжоги, вызванной повышением кислотности желудочного сока, а также при отравлении в химической лаборатории кислотами.
Полисилоксаны – силиконовые масла, резины HO - | SiR2- O-|n используют как медицинские материалы, обладающие хорошей совместимостью с кровью.
Тальк 3MgO. 4SiO2 . H2O применяют в медицине при изготовлении таблеток и паст.
Ионы натрия и калия играют важнейшую роль в жизнедеятельности организма человека. Натрий участвует а передаче нервных импульсов, способствует удержанию воды в тканях.
Сульфат натрия Na2SO4 применяют при отравлении солями бария и свинца.
Хлорид калия KCl применяют внутрь в виде 10 %-ного раствора в качестве противоаритмического средства, для регуляции сердечной деятельности.
Соли лития применяют при лечении психических заболеваний (карбонат лития Li2CO3), а также заболеваний, связанных с отложением солей, например подагры.
Кальций входит в состав костей. При его недостатке происходит нарушение оста, искривление костей скелета.
Хлорид кальция CaCl2 применяют при лечении неврозов, а также как противоаллергический, противоотечный, противовоспалительный препарат.
Сульфат магния MgSO4 уменьшает спазмы сосудов, применятся как слабительное и желчегонное средство.
Сульфат бария BaSO4 применяют в качестве рентгеноконтрастного средства при рентгенологическом исследовании желудочно-кишечного тракта.
Ацетат алюминия Al(CH3COO)3, алюмокалиевые квасцы KАl(SO4) .12H2O применяют для лечения кожных заболеваний
Гидроксид алюминия Al(OH)3 входит в состав адсорбирующего и обволакивающего средства, применяемого при язвенной болезни желудка, гастритах.
Марганец влияет на процессе кроветворения, ускоряет образование антител, нейтрализующих вредное влияние чужеродных белков. Например, внутривенная инъекция сульфата марганца MnSO4 спасает то укуса паука-каракурта.
Перманганат калия KMnO4 используют в качестве дезинфицирующего, антисептического и кровоостанавливающего средства.
Сульфат цинка ZnSO4 как антисептическое средство входит в состав глазных капель.
Оксид цинка применяют как вяжущее, подсушивающее и дезинфицирующее средство при кожных заболеваниях.
infourok.ru
Лека́рственные расте́ния (лат. Plantae medicinalis) — обширная группа растений, органы или части которых являются сырьём для получения средств, используемых в народной, медицинской или ветеринарной практике с лечебными или профилактическими целями.
Наиболее широко лекарственные растения используются в народной медицине.
В качестве лекарственных растений в начале XXI века широко используются аир, алоэ, брусника, девясил, зверобой, календула, каллизия, клюква, малина, мать-и-мачеха, мелисса, мята, облепиха, подорожник, ромашка, солодка, тысячелистник, шалфей, шиповник и многие другие.
По состоянию на начало 2010 года по данным Международного союза охраны природы (IUCN), было описано около 320 тысяч видов растений[1], из них лишь небольшая часть (21 тысяча видов[2]) используется в медицине.
Уже на самых ранних стадиях развития человечества растения были не только источником питания людей, они помогали человеку избавиться от болезней. Самый древний[источник не указан 1671 день] из дошедших до нас медицинских трактатов — это табличка, найденная при раскопках шумерского города (III тысячелетие до нашей эры). В 145 строках на шумерском языке даны прописи 15 рецептов. Из них следует, что врачи древнего Шумера использовали в основном такие растения, как горчица, пихта, сосна, чабрец, ива, плоды сливы, груши, инжира и др.
Литературные источники свидетельствуют об употреблении лекарственных растений также в Ассирии, Египте, Индии, Китае примерно за 3000 лет до н. э., а в начале н. э. — в Иране, Греции и Риме; в средние века — в арабских странах, Средней Азии, Азербайджане, Грузии, Армении, европейских странах.
Культуру и знания древних шумеров унаследовали вавилоняне, которые применяли в лечебных целях корень солодки, дурман, белену, льняное семя и др. Вавилоняне заметили, что солнечный свет отрицательно воздействует на целебные свойства некоторых растений, поэтому сушили их в тени, а некоторые травы даже собирали ночью. Широко применялись растения в Китае, Индии, Тибете. Ещё в 3216 году до н. э. китайский император Шэньнун написал работу по медицине «Бэнь-цао» («Травник»), значительная часть которой посвящена описанию растительных средств. Традиционная китайская медицина использовала более 1500 растений, наиболее часто в ней применялись астрагал, женьшень, имбирь, кизил, корица, лимонник китайский, лук, кожура мандарина, примула, солодка, спаржа, чеснок, шлемник.
Древнеиндийская медицина, изложенная в «Аюрведе» (I в. до н. э.), использовала около 800 растений, которые используются и в настоящее время. С III в. н. э. в Индии началось возделывание лекарственных растений.
Тибетская медицина возникла на базе индийской, и в трактате по тибетской медицине «Чжуд ши» есть большой раздел, посвящённый использованию лекарственных растений. Тибетская медицина была долгое время окружена мистикой, но в 1898 году врач Пётр Бадмаев перевёл «Чжуд ши» на русский язык, создал кабинет тибетской медицины в Санкт-Петербурге и успешно лечил жителей Петербурга восточными травами, которые ему привозили из Монголии. В тибетской медицине применяют около 400 видов лекарственных растений[2].
В книге Авиценны «Канон врачебной науки» приведены описания и способы применения примерно для 900 растений.
С появлением особого сословия врачей и аптекарей знания о лекарственных растениях были формализованы. Сведения о лекарственных растениях и требования к лекарственному сырью стали излагать в фармакопеях.
Первое русское «Руководство к познанию лекарственных трав» составил Андрей Болотов в 1781 году[3].
В настоящее время в программе обучения в медицинских и фармацевтических институтах входит курс фармакогнозии.
В народной медицине находят применение и неофицинальные лекарственные растения, круг которых не имеет чётких границ, а критерии относимости к лекарственным каждый автор определяет для себя сам.
Обычно выделяют следующие категории лекарственных растений:
В лекарственных травах содержится минимум одно вещество, обладающее лечебными свойствами. Это вещество или вещества зачастую неравномерно распределены по тканям и частям растения. Поэтому при сборе лекарственных трав надо знать, где сосредоточены полезные элементы и в какой период развития растения их концентрация максимальна.
Основные способы применения сырья лекарственных растений: производство лекарственных средств для внутреннего и наружного применения.
Внутрь применяют водные извлечения: настой, отвар, водно-спиртовые, масляные извлечения (настойка, экстракты) из лекарственного растительного сырья или сборов. Из сочных свежих частей официнальных растений получают сок. Реже находит применение в медицине порошок из высушенного лекарственного растительного сырья.
Для наружного применения используются: травяная ванна, обертывание, примочка, компресс.
Из официнальных растений получают различные морфологические группы лекарственного растительного сырья: трава, цветки, листья, корневища, корни, плоды, семена, кора, почки и др.
Статья 34 Лесного кодекса РФ относит дикорастущие лекарственные растения к пищевым лесным ресурсам.
В медицинском применении лекарственных растений есть проблема состава. При сборе дикоросов на случайной территории могут оказаться опасные вещества, например, тяжелые металлы с ближайшей свалки. В фармакологических целях лекарственные растения выращиваются промышленным методом на специальных делянках с контролем состава почвы[4].
ru.wikipedia.org
Ни для кого не секрет, что компьютерные технологии проникли практически во все аспекты современного общества: политика, оборона, развлечения, образование и многое другое. Медицина не стала исключением. Сейчас это не секрет, однако 60 лет назад все это казалось научной фантастикой.
Сегодня мы затронем прошлое, настоящее и будущее партнерства этих столь разных отраслей, медицины и компьютерных технологий. Узнаем какие революционные открытия были сделаны, какие недостатки и опасности несет в себе данное партнерство и, наконец, какое будущее медицины нас ждет.
Применение компьютерных технологий в медицине
На данный момент компьютеры приобрели широкое распространение во многих ветвях медицины. Начиная с CPOE (computerized physician order entry) — компьютеризованной системы предписаний врача (назначение анализов и/или медикаментов), заканчивая роботами-интернами, помогающими хирургам во время операций. Также не малое значение компьютеры играют и в работе клиник в целом, помогая планировать и выполнять различные административные задачи, отслеживать финансы, проводить инвентаризации и т.д.
Далеко не второстепенную роль сыграл и Интернет. Благодаря ему появилось новое направление в медицинской диагностике — телерадиология (проще говоря передача через всемирную паутину изображений и данных медицинского характера). Это новшество дало возможность анализировать данные пациента и принимать решения касательно его лечения, находясь в дали от него, тем самым экономя драгоценное время. Также врачи получили возможность быстро консультироваться со своими коллегами со всего мира. Огромная база медицинских знаний, хранимая в Интернете, доступна и пациентам, давая им возможность ознакомится со своим заболеванием, распознать симптомы, узнать нужную информацию о враче и/или клинике, о препаратах и т.д. Касательно использования Интернета пациентом ходит не мало споров. Дело в том, что доверять самому пациенту устанавливать себе диагноз и назначать лечение — крайне опасно для него самого. С другой стороны, если пациент совмещает использование информации из Интернета с посещением реального врача, это может улучшить качество его лечения.
И, возможно, самое необычное применение компьютерных технологий в медицине это видеоигры. Они используются для тренировки хирургов, которые в дальнейшем будут выполнять лапароскопические операции (когда в области проведения операции делаются небольшие надрезы для проведения операции внутри, вместо большого надреза и «открытой» операции). Исследования 2004 года показали, что хирурги, играющие в видеоигры примерно по 3 часа в неделю, допускают во время подобных операций на 37% меньше ошибок.
Хронологическая шкала взаимосвязи компьютерных технологий и медицины (1954-2006)
Год | Событие | Описание |
---|---|---|
1954 | Компьютеризированный цитоанализатор | Электронное оптическое устройство для скрининга клеток, подозреваемых в злокачественности. |
1960 | “Brains” | IBM 650 под названием «Brains» (Мозги) — сканирование медицинских записей для выявления тонких аномалий. |
1960 | Опрос пациента компьютером | Компьютеризированный анамнез пациента |
1961 | Административные и фискальные функции | Внедрение компьютеров для выполнения административных и фискальных функций |
1962 | Анализ электрокардиограммы | Электрические импульсы от сердца передавались по телефону на центральный компьютер, который создавал кривую и анализировал ее. |
1963 | Первая система поддержки принятия решений | Внедрен компьютерный подход к реабилитации. Например, компьютер использовался для определения оптимального времени ношения гипса при хирургическом вмешательстве. |
1964 | IBM System/360 | Выход в свет компьютеров S/360 |
1964 | DEC PDP-8 | Презентация «мини»-компьютера PDP-8 |
1964 | MEDLARS | MEDLARS — компьютеризированная система баз данных для индексации и извлечения медицинских цитат из Национальной библиотеке медицины (NLM). |
1965 | Идея EMR | Развитие идеи электронной медицинской записи |
1966 | MUMPS (Massachusetts General Hospital Utility Multi-Programming System) | Мульти-программная система Общеклинической больницы Массачусетса (MUMPS) — также называемая «M» — была языком программирования для отрасли здравоохранения. |
1968 | IMIA | Международная ассоциация медицинской информатики (IMIA) была создана во Франции. |
1970 | Компьютеризация обработки данных из лабораторий | ИСпользование компьютеров для проведения лабораторных расчетов, таких как определение химических состава околоплодной жидкости. |
1971 | Компьютеризированная обработка записей | IBM System/3 Модель 6 был использован для обработки результатов анализов пациентов |
1971 | COSTAR | База амбулаторных записей пациентов, написанная на языке MUMPS |
1971 | MEDLINE | MEDLINE вышел в он-лайн |
1972 | MYCIN | MYCIN — интерактивная экспертная система диагностики и лечения инфекционных заболеваний. Разработана в Стэнфордской медицинской школе на базе DEC PDP-10. |
1972 | HELP | Оценка состояния здоровья посредством логического процесса — Health Evaluation through Logical Process (HELP) была разработана в больнице LDS |
1974 | Компьютерная томография | Сканер компьютерной томографии был изобретен Хаунсфилдом и Кормаком в 1972 году (только для головы). В 1976 году — для всего тела. |
1974 | Компьютеризированный гамма-нож | Внедрение первой компьютерной программы планирования дозы обучения для гамма-ножа (способ радиохирургического удаления опухолей головного мозга). |
1974 | Internist-1 | Компьютерная диагностическая система, разработанная в Университете Питтсбурга. |
1977 | Медицинская информатика | Определен термин «медицинская информатика» |
1978 | Fileman | Набор утилит, написанный на языке MUMPS, внедривший функции метаданных |
1981 | IBM PC | Персональный компьютер от IBM вышел в свет |
1983 | Сети | Представление общественности нетворкинга |
1984 | ACMI (American College of Medical Informatics) | Был создан Американский колледж медицинской информатики (ACMI). |
1987 | HL7 | Health Level Seven, Inc. (HL7) была основана в качестве стандарта для обмена клиническими данными. |
1988 | MUMPS и IBM | MUMPS становится языком, поддерживаемым на IBM |
1989 | WWW (World Wide Web) | Изобретение «Всемирной паутины» |
1992 | Windows 3.1 | Выпуск Windows 3.1 |
1996 | Palm Pilot | Выпуск Palm Pilot (карманного персонального компьютера) |
1996 | HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) | Конгресс принял Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования. |
1999 | Хирургическая система da Vinci | Эта роботизированная хирургическая система была разработана Intuitive Surgical. Прототип был появился еще в конце 1980-х годов в Стэнфордском исследовательском институте по контракту с армией США. |
2000 | Передача изображений | Клиники начала передавать электронные копии изображений диагностического характера (рентгеновские снимки, снимки МРТ) |
2001 | Широкое распространение КПК | В начале 2000-х годов работники здравоохранения широко использовали карманные устройства для выполнения таких задач, как доступ к медицинской литературе и электронной фармакопеи. |
2003 | Виртуальная колоноскопия | Виртуальная колоноскопия использует комбинацию технологии КТ-сканирования и компьютерной графики. |
2004 | WCG | IBM запустила этот проект для поиска генетических маркеров различных заболеваний. |
2004 | Многоточечный КТ-сканер | Эта новая технология сканирования сердца может в значительной степени заменить ангиограммы. |
2004 | Указ №13335 | Президент Буш издал этот указ под названием «Стимулы для использования медицинских информационных технологий» |
2005 | Penelope | Был представлен миру робот-интерн |
2006 | Microsoft покупает Azyxxi | Microsoft купила клиническое медицинское программное обеспечение, которое может извлекать и отображать различные виды данных пациента. |
Электронные медицинские записи (EMR)
Еще в далеком 1960 году в газете New York Times была опубликована статья, в которой один врач из Тулейнского университета высказывал интересную мысль о «медицинских записях, хранимых на пленке, или другим подходящим для компьютера способом, которые могут полностью вытеснить письменные записи пациентов». В 1967 году в другой статье упоминалось следующее видение будущего — «каждый мужчина, женщина или ребенок могут иметь все свои медицинские данные, электронно записанные в огромной системе памяти в Вашингтоне». Пошли обсуждения преимуществ такой системы. Если, к примеру, у человека случился сердечный приступ, а он находится в другом городе. В статье дан ответ: «назначенному врачу достаточно будет позвонить в Вашингтон, и спустя секунды перед ним будут все данные этого пациента». Сейчас, спустя более полвека, мы видим как такие системы стали реальностью и широко распространились в различных медицинских учреждениях всего мира.
В добавок к преимуществу удаленного доступа к данным, EMR обладает и другими, о которых мы поговорим далее. Исходя из этих преимуществ и того факта, что идея электронных записей существует уже много десятилетий, можно подумать, что EMR используются абсолютно везде. Однако это не совсем так. К примеру, в США EMR используется только в 17% клиник.
История EMR
В конце 1960-х годов был разработан язык программирования, называемый Мульти-программная система Общеклинической больницы Массачусетса — Massachusetts General Hospital Utility Multi-Programming System(MUMPS) для использования в системах здравоохранения. Он не получил широкого распространения до 1970-х годов, когда начал использоваться для создания многих клинических программ. И по сей день многие старые системы работаю с ПО на базе MUMPS. Несмотря на свое изначально медицинское направление, MUMPS широко используется и в других отраслях, требующих большого числа одновременных подключений к базе данных (банки, фондовые биржи, туристические агенства).
В 1981 году во Флориде Микки Сингер основал компанию программного обеспечения под названием Personalized Programming Inc., которая стала одной из многих, сформировавших в дальнейшем компанию Medical Manager Inc. Она предоставляла клиникам и частным практикующим врачам программное обеспечение, популярность которого была настолько велика, что уже к 1997 году более 24000 клиник и 110000 практикующих врачей пользовались им. Однако далее следовало лишь падение. Взамен Medical Manager Inc. пришла Open Public Public License (GPL), предоставляющая своим пользователям исходный код программного обеспечения, давая им возможность проводить необходимую кастомизацию.
На данный момент количество компаний, предоставляющих решения для EMR, варьируется от 250 до 500. Некоторые их них сосредоточены на малых системах, вроде выписки рецептов или истории болезни. Другие же предлагают пакетные решения.
Преимущества EMR
Основными пользователями EMR являются врачи и другой мед.персонал. Стандартная EMR дает им доступ к электронной версии медицинской истории пациента, которая ранее, в течении многих лет, хранилась на бумаге. Так зачем менять то, что так долго работало?
Несмотря на весьма внушительные преимущества EMR, их скорость распространение не впечатляет. Сейчас мы рассмотрим почему.
В этом разделе мы обсудим историю систем поддержки принятия клинических решений (CDSS), текущие исследования, коммерческую направленность и потенциально интересные области для будущих исследований.
История CDSS
Возможно, одним из самых ранних применений компьютеров для поддержки врачей была компьютеризированная система опроса пациентов. На создание такой системы натолкнул факт того, что врач, опрашивая пациента, часто задает не те вопросы либо забывает задать нужные. Таким образом анамнез будет неполон, а лечение менее эффективно. Соответственно, куда более результативно будет проводить формализованное анкетирование. В 1960 году этот процесс автоматизировали с использованием компьютера.
Экспертная Система» является классическим примером системы поддержки принятия решений. В начале 70-ых исследования в области применения компьютерных технологий в медицине в основном были нацелены на процессе диагностики. Считалось, что компьютер, обладающий большой вычислительной мощностью, сможет сильно упростить процесс диагностирования. Первым таким экспертом стал MYCIN — система, разработанная в Стэнфордском университете, нацеленная на диагностику и лечение заболеваний, передающихся через кровь. MYCIN показал себя как очень точный диагност, допустив гораздо меньше ошибок чем неспециализированные врачи. Однако, применять MYCIN никто не спешил. Возникало много разных вопросов и споров. Врачи не хотели чтобы их заменили. Юристы не понимали кто будет нести ответственность за поставленный компьютером диагноз. К тому же налаживание работы данной системы было очень сложным, долгим и трудоемким процессом. Потому MYCIN остался в истории просто как очень удачный эксперимент.
Одним из самых заметных внедрений компьютерного мира в мир медицины является системы мониторинга работы сердца и мозга пациента. В 80-ые эти системы получили автоматические функции, например выявления аритмии в электрокардиограмме. А в 90-ые данные системы начали заменять на ПК со специальным программным обеспечением.
Многие клиники начали использовать ПК, соединенные сетью, для хранения и передачи данных, связанных с административными задачами. Это стало важным шагом для формирования современной системы CDSS.
Компьютерные технологии сделали справочную информацию доступной для любого врача или пациента. Сегодня практически каждый человек имеет ПК или карманное устройство (планшет, смартфон, КПК), что дают ему доступ к необходимой медицинской информации.
Как мы уже поняли, компьютеризация медицинской сферы крайне важна и должна развиваться. Этот процесс сталкивается с множеством трудностей. Не все хотят тратиться на внедрение новых систем, обучение персонала. Кто-то боится юридических последствий, в случае обмена данными между клиниками. Также стоит вопрос и о конфедициальности информации. Все это — факторы, сдерживающие прогресс. Но есть мнения, утверждающие, что это не стоит форсировать, поскольку могут возникнуть непредвиденные последствия.
Деперсонализация
Доктор Гейл Томпсон, практикующий с 60-ых годов, заявил, что компьютеризация приводит к тому, что мы забываем что есть забота о пациенте. Врачи забыли как по зрачкам определить состояние больного, все больше полагаясь на диаграммы и графики на мониторах компьютеров. С этим мнение полностью согласен и Стивен Анджело, врач из Коннектикута. Он рассказал, как однажды в его больнице «легла» система мониторинга пациентов. Врачи были растеряны, не знали что делать.
Конечно, все больше и больше полагаясь на современные технологии, мы забываем о старых добрых методах. Но, если компьютеризация здравоохранения снизит число смертей среди больных, я готов отказаться от персонализации, как таковой.
Ошибки, связанные с препаратами
Некоторые врачи утверждают, что электронные системы, хоть и помогают уменьшить число ошибок, но не избавляют от них полностью. Все потому, что человек, как источник ошибки, управляет этой электронной системой.
Это неоспоримо, но проблема все равно остается в человеческом факторе, а не в системе, как таковой. Для решения данного затруднения необходимо более внимательно отнестись к обучению мед. персонала. Если персонал не умеет пользоваться системой, то, конечно, все ее преимущества теряют свой смысл. Пока в отрасли есть хоть один человек, будут и ошибки.
Неверная информация в Интернете
В сети можно найти множество статей о различных заболеваниях, препаратах и т.д. Многие из нас пользовались подобным контентом для проведения самодиагностики и даже самолечения. Конечно, информация это сила, но только тогда, когда она верна.
Очень много медицинской информации во всемирной паутине содержит ошибки. А это может привести к тому, что пациент начнет неправильное лечение либо просто проигнорирует потенциально опасное заболевание. Эту проблему можно решить лишь внедрением стандартов достоверности информации и методов ее проверки и контроля публикаций.
Поиск нужной информации
Хранение всей истории пациента в одной электронной папке позволяет врачу быстро получить к ней доступ. Но так ли быстро он сможет найти то, что ему нужно в данном конкретном случае? Огромный поток информации, который необходимо не просто просмотреть, но и проанализировать, может задержать формирование анамнеза и установление диагноза.
Вывод
Мир не стоит на месте. Компьютерные технологии все глубже врезаются в другие сферы нашей жизни, привнося много нового, хорошего или плохого, порой сложно сказать. Но прогресс нельзя остановить, опираясь лишь на страх чего-то нового. Это касается и медицины. Многие болезни остались бы неизлечимыми, если бы какие-то смельчаки не решили лечить их по-другом, не так как раньше. Главное помнить, что человек создает технологию, человек ее совершенствует и только он может нести за нее ответственность.
Сегодня множество клиник переходят на удаленное хранение и обработку информации. Мы предлагаем решения и для такого типа клиентов, вплоть до решений с применением новейших NVMe-накопителей, позволяющих «моментально» обрабатывать запросы в больших базах. Дата-центры, в которых размещается оборудование, соответствуют необходимым уровням сертификации в сфере безопасности данных. А географическая распределенность и изолированность модулей даже в пределах одной локации позволяет организовывать наиболее отказоуйстойчивые системы для клиентов такого рода.
На правах рекламы.Акция! Только сейчас получите до 4-х месяцев бесплатного пользования VPS (KVM) c выделенными накопителями в Нидерландах и США (конфигурации от VPS (KVM) — E5-2650v4 (6 Cores) / 10GB DDR4 / 240GB SSD или 4TB HDD / 1Gbps 10TB — $29 / месяц и выше, доступны варианты с RAID1 и RAID10), полноценным аналогом выделенных серверов, при заказе на срок 1-12 месяцев, условия акции здесь, cуществующие абоненты могут получить 2 месяца бонусом!
Как построить инфраструктуру корп. класса c применением серверов Dell R730xd Е5-2650 v4 стоимостью 9000 евро за копейки?
habr.com
Это не первый "конец света", которого боится человечество. Причины те же самые.
Новый штамм коронавируса похож на штамм, вызвавший пандемию в 2002 году и отдалённо похож на штамм, поразивший Ближний Восток в 2015 году. Так же, как и эти два штамма, "новый" вирус (Covid-19) способен вызывать заболевание с тяжёлым течением (по типу тяжёлого ОРВИ или вирусной пневмонии). Процент осложнений также довольно высок – 15-20%. В таком несчастливом случае развивается дыхательная недостаточность, которая может привести к смерти. Всё это заставляет быть начеку, соблюдать противоэпидемические меры и сдерживать распространение вируса.
Но примерно аналогичная ситуация... с гриппом. Это тяжёлая инфекция, после которой часто возникает пневмония, с довольно высокой летальностью. И с новыми штаммами гриппа мы сталиваемся чаще, чем с новыми штаммами коронавируса ("испанка", птичий" грипп, "свиной" грипп" – это гриппозные аналоги "нового" коронавируса).
Все эти пандемии мы пережили, но вспомните, какой ажиотаж был вокруг этих новых видов гриппа. Он был вполне сопоставим с ажиотажем вокруг коронавируса. Точно так же все были на ушах, а СМИ трубили об этом на каждом углу. Опять же – осторожность была не лишней, потому что от гриппа умирают. Но ретроспективно мы понимаем, что паниковать не следовало. Грипп приходит каждый год. Не первая эпидемия и не последняя.
Паника вокруг коронавируса – явление такого же порядка.
Пожалуй, у коронавируса есть одна незначительная "фора" перед гриппом. Против него пока нет специфической терапии. Против вирусов гриппа эффективны осельтамивир (Тамифлю), занамивир (Реленза), римантадин (Ремантадин), амантадин. (Обращаю ваше внимание: эффективность умифеновира (Арбидола) пока не доказана.) Таким образом, в случае гриппа нам есть чем подействовать на возбудитель и предотвратить осложнения. А в случае с коронавирусом мы можем лишь проводить симптоматическую терапию.
Но у коронавируса есть и одна особенность, которая делает его просто смехотворной угрозой по сравнению с гриппом: восприимчивость к нему низкая вне зависимости от штамма. Это показал опыт пандемии 2002 года, вызванной похожим коронавирусом (кстати, тоже "родом" из Китая).
Примерно 80% людей имеют иммунитет к коронавирусам, который распространяется и на высокоагрессивные штаммы. Это связано с тем, что... большинство из нас болело коронавирусом! Коронавирусов много, и они постоянно циркулируют в популяции человека. Большинство из них вызывают симптомы обычного ОРВИ, реже – гастроэнтерита. Кто когда последний раз кашлял и сморкался? А последний раз стардал "отравлением"? Любое из этих недомоганий могло быть коронавирусной инфекцией. Отсюда и антитела у 80% людей, которые защищают и от агрессивных штаммов тоже.
С гриппом такой фокус "не прокатит" – вирусы гриппа постоянно меняют свою антигенную структуру в результате мутаций и эволюции, поэтому каждые 4-5 лет (а то и чаще) мы сталкиваемся с не знакомым нашей иммунной системе гриппом. Поэтому грипп распространяется массово, в то время как по последним сводкам об эпидемии коронавируса, мы имеем дело с более локализованными вспышками.
Так что все представления об уникальности нового коронавируса разбиваются в прах. О неизвестности, кстати, тоже. (В других ответах писали про страх неизвестности). Сложно назвать неизвестной опасность, с которой мы уже сталкивались в 2002 и 2015 году и новый всплекс которой учёные прогнозировали.
Ладно, что паниковать не стоит, я уже написал. Почему же паникуют?
Первая и самая главная причина – не вполне правильная деятельность СМИ, освещающих каждую новую глобальную угрозу как новый конец света. Тут можно вспомнить и пророчества Гарольда Кемпинга, и целых два (!) конца света в 2012 году (вспышка на Солнце и календарь майя).
yandex.ru
21.1 | Субстанции фармацевтические |
21.10 | Субстанции фармацевтические |
21.10.1 | Кислота салициловая, кислота О-ацетилсалициловая, их соли и эфиры сложные |
21.10.10 | Кислота салициловая, кислота О-ацетилсалициловая, их соли и эфиры сложные |
21.10.10.110 | Кислота салициловая и ее соли |
21.10.10.120 | Кислота О-ацетилсалициловая и ее соли |
21.10.10.130 | Эфиры сложные салициловой и О-ацетилсалициловой кислот |
21.10.2 | Лизин, кислота глутаминовая и их соли; соли четвертичные и гидроксиды аммония; фосфоаминолипиды; амиды, их производные и соли |
21.10.20 | Лизин, кислота глутаминовая и их соли; соли четвертичные и гидроксиды аммония; фосфоаминолипиды; амиды, их производные и соли |
21.10.20.110 | Лизин, кислота глутаминовая и их соли |
21.10.20.120 | Соли четвертичные и гидроксиды аммония |
21.10.20.130 | Фосфоаминолипиды |
21.10.20.140 | Амиды, их производные и соли |
21.10.3 | Лактоны, не включенные в другие группировки; соединения гетероциклические только с гетероатомом(ами) азота, содержащие неконденсированное пиразольное кольцо, пиримидиновое кольцо, пиперазиновое кольцо, неконденсированное триазиновое кольцо или фенотиазиновую кольцевую систему без дальнейшей конденсации; гидантоин и его производные; сульфаниламиды (сульфамиды) |
21.10.31 | Лактоны, не включенные в другие группировки; соединения гетероциклические только с гетероатомом (атомами) азота, содержащие неконденсированное пиразольное кольцо, пиримидиновое кольцо, пиперазиновое кольцо, неконденсированное триазиновое кольцо или фенотиазиновую кольцевую систему без дальнейшей конденсации; гидантоин и его производные |
21.10.31.110 | Лактоны, не включенные в другие группировки |
21.10.31.120 | Соединения гетероциклические только с гетероатомом (атомами) азота, содержащие неконденсированное пиразольное кольцо, пиримидиновое кольцо, пиперазиновое кольцо, неконденсированное триазиновое кольцо или фенотиазиновую кольцевую систему без дальнейшей конденсации |
21.10.31.130 | Гидантоин и его производные |
21.10.32 | Сульфамиды |
21.10.32.000 | Сульфамиды |
21.10.4 | Сахара химически чистые, не включенные в другие группировки, эфиры сахаров простые и сложные и их соли, не включенные в другие группировки |
21.10.40 | Сахара химически чистые, не включенные в другие группировки, эфиры сахаров простые и сложные и их соли, не включенные в другие группировки |
21.10.40.110 | Сахара химически чистые, не включенные в другие группировки |
21.10.40.120 | Эфиры сахаров простые и сложные и их соли, не включенные в другие группировки |
21.10.5 | Провитамины, витамины и гормоны; гликозиды и алкалоиды растительного происхождения и их производные; антибиотики |
21.10.51 | Провитамины, витамины и их производные |
21.10.51.110 | Провитамины и их производные |
21.10.51.120 | Витамины и их производные |
21.10.51.121 | Поливитамины в комбинации с другими препаратами |
21.10.51.122 | Поливитамины |
21.10.51.123 | Витамины A и D и их комбинация |
21.10.51.124 | Витамин B1 и его комбинация с витаминами B6 и B12 |
21.10.51.125 | Комплекс витаминов группы B, включая комбинации с другими препаратами |
21.10.51.126 | Кислота аскорбиновая, включая комбинации с другими препаратами |
21.10.51.129 | Витамины, в том числе в комбинации с другими препаратами, прочие |
21.10.52 | Гормоны, их производные; прочие стероиды, используемые преимущественно как гормоны |
21.10.52.110 | Гормоны и их производные |
21.10.52.190 | Стероиды прочие, используемые преимущественно как гормоны |
21.10.53 | Гликозиды, алкалоиды растительного происхождения, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные |
21.10.53.110 | Гликозиды и их соли |
21.10.53.120 | Алкалоиды растительного происхождения и их соли |
21.10.53.190 | Эфиры простые и сложные и прочие производные |
21.10.54 | Антибиотики |
21.10.54.110 | Пенициллины и их производные |
21.10.54.120 | Стрептомицины и их производные |
21.10.54.130 | Тетрациклины и их производные |
21.10.54.140 | Хлорамфеникол (левомицетин) и его производные |
21.10.54.150 | Эритромицин и его производные |
21.10.54.160 | Антибиотики противогрибкового действия |
21.10.54.170 | Цефалоспорины |
21.10.54.180 | Антибиотики для животных |
21.10.54.190 | Антибиотики и их производные прочие |
21.10.6 | Железы и прочие органы; их экстракты и прочие вещества человеческого или животного происхождения, не включенные в другие группировки |
21.10.60 | Железы и прочие органы; их экстракты и прочие вещества человеческого или животного происхождения, не включенные в другие группировки |
21.10.60.110 | Железы и прочие органы человеческого или животного происхождения |
21.10.60.120 | Экстракты желез и прочих органов человеческого или животного происхождения |
21.10.60.190 | Вещества человеческого или животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки |
21.10.60.191 | Продукты человеческого или животного происхождения для терапевтического или профилактического использования прочие |
21.10.60.192 | Кровь человека |
21.10.60.193 | Кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях |
21.10.60.194 | Культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) |
21.10.60.195 | Бактериофаги (включая бактериофаги для ветеринарии) |
21.10.60.196 | Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного происхождения; наборы диагностические |
21.10.60.197 | Вирусы человека, животных и растений, антивирусы и прочие аналогичные продукты |
21.10.9 | Услуги по производству основных фармацевтических продуктов отдельные, выполняемые субподрядчиком |
21.10.99 | Услуги по производству основных фармацевтических продуктов отдельные, выполняемые субподрядчиком |
21.10.99.000 | Услуги по производству основных фармацевтических продуктов отдельные, выполняемые субподрядчиком |
21.2 | Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях |
21.20 | Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях |
21.20.1 | Препараты лекарственные |
21.20.10 | Препараты лекарственные |
21.20.10.110 | Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ |
21.20.10.111 | Препараты стоматологические |
21.20.10.112 | Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности |
21.20.10.113 | Препараты для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта |
21.20.10.114 | Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |
21.20.10.115 | Препараты слабительные |
21.20.10.116 | Препараты противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные |
21.20.10.117 | Препараты для лечения ожирения (исключая диетические продукты) |
21.20.10.118 | Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |
21.20.10.119 | Препараты для лечения сахарного диабета |
21.20.10.121 | Добавки минеральные |
21.20.10.122 | Препараты общетонизирующие |
21.20.10.130 | Препараты, влияющие на кроветворение и кровь |
21.20.10.131 | Антикоагулянты |
21.20.10.132 | Гемостатики |
21.20.10.133 | Препараты антианемические |
21.20.10.134 | Растворы плазмозамещающие и перфузионные |
21.20.10.139 | Препараты гематологические прочие |
21.20.10.140 | Препараты для лечения сердечно-сосудистой системы |
21.20.10.141 | Препараты для лечения заболеваний сердца |
21.20.10.142 | Препараты гипотензивные |
21.20.10.143 | Диуретики |
21.20.10.144 | Вазодилататоры периферические |
21.20.10.145 | Ангиопротекторы |
21.20.10.146 | Бета-адреноблокаторы |
21.20.10.147 | Блокаторы кальциевых каналов |
21.20.10.148 | Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин |
21.20.10.149 | Препараты гиполипидемические |
21.20.10.150 | Препараты для лечения заболеваний кожи |
21.20.10.151 | Препараты противогрибковые для лечения заболеваний кожи |
21.20.10.152 | Дерматопротекторы |
21.20.10.153 | Препараты для лечения ран и язв |
21.20.10.154 | Препараты для лечения зуда кожи, включая антигистаминные препараты и анестетики |
21.20.10.155 | Препараты для лечения псориаза |
21.20.10.156 | Препараты антибактериальные и противомикробные для лечения заболеваний кожи |
21.20.10.157 | Глюкокортикостероиды для местного лечения заболеваний кожи |
21.20.10.158 | Антисептики и дезинфицирующие препараты |
21.20.10.159 | Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие |
21.20.10.161 | Препараты для лечения угревой сыпи |
21.20.10.169 | Препараты для лечения заболеваний кожи прочие |
21.20.10.170 | Препараты для лечения мочеполовой системы и половые гормоны |
21.20.10.171 | Антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний |
21.20.10.172 | Препараты для лечения гинекологических заболеваний прочие |
21.20.10.173 | Гормоны половые |
21.20.10.174 | Препараты для лечения урологических заболеваний |
21.20.10.180 | Препараты гормональные для системного использования, кроме половых гормонов |
21.20.10.181 | Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их аналоги |
21.20.10.182 | Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |
21.20.10.183 | Гормоны поджелудочной железы |
21.20.10.184 | Препараты, регулирующие обмен кальция |
21.20.10.190 | Препараты противомикробные для системного использования |
21.20.10.191 | Препараты антибактериальные для системного использования |
21.20.10.192 | Препараты противогрибковые для системного использования |
21.20.10.193 | Препараты, активные в отношении микобактерий |
21.20.10.194 | Препараты противовирусные для системного применения |
21.20.10.210 | Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы |
21.20.10.211 | Препараты противоопухолевые |
21.20.10.212 | Препараты противоопухолевые гормональные |
21.20.10.213 | Иммуномодуляторы |
21.20.10.214 | Иммунодепрессанты |
21.20.10.220 | Препараты для лечения костно-мышечной системы |
21.20.10.221 | Препараты противовоспалительные и противоревматические |
21.20.10.222 | Комбинации противовоспалительных препаратов |
21.20.10.223 | Препараты противоревматические базисные |
21.20.10.224 | Препараты для наружного применения при болевом синдроме при заболеваниях костно-мышечной системы |
21.20.10.225 | Миорелаксанты |
21.20.10.226 | Препараты противоподагрические |
21.20.10.227 | Препараты для лечения заболеваний костей |
21.20.10.229 | Препараты для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата другие |
21.20.10.230 | Препараты для лечения нервной системы |
21.20.10.231 | Анестетики |
21.20.10.232 | Анальгетики |
21.20.10.233 | Препараты противоэпилептические |
21.20.10.234 | Препараты противопаркинсонические |
21.20.10.235 | Препараты психотропные |
21.20.10.236 | Психоаналептики |
21.20.10.239 | Препараты для лечения заболеваний нервной системы прочие |
21.20.10.240 | Препараты противопаразитарные, инсектициды и репелленты |
21.20.10.241 | Препараты противопротозойные |
21.20.10.242 | Препараты противогельминтные |
21.20.10.243 | Препараты для уничтожения эктопаразитов (включая чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |
21.20.10.250 | Препараты для лечения органов дыхательной системы |
21.20.10.251 | Препараты назальные |
21.20.10.252 | Деконгестанты для системного применения |
21.20.10.253 | Препараты для лечения заболеваний горла |
21.20.10.254 | Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |
21.20.10.255 | Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях |
21.20.10.256 | Препараты антигистаминные системного действия |
21.20.10.259 | Препараты для лечения заболеваний органов дыхания прочие |
21.20.10.260 | Препараты для лечения заболеваний органов чувств |
21.20.10.261 | Препараты для лечения заболеваний глаз |
21.20.10.262 | Препараты для лечения заболеваний уха |
21.20.10.263 | Препараты для лечения заболеваний глаз и уха |
21.20.2 | Препараты лекарственные прочие и материалы, применяемые в медицинских целях |
21.20.21 | Сыворотки и вакцины |
21.20.21.110 | Сыворотки иммунные |
21.20.21.120 | Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине |
21.20.21.121 | Вакцины бактериальные живые профилактические, применяемые в медицине |
21.20.21.122 | Вакцины бактериальные химические и инактивированные профилактические, применяемые в медицине |
21.20.21.123 | Вакцины бактериальные инактивированные лечебные, применяемые в медицине |
21.20.21.124 | Вакцины вирусные живые |
21.20.21.125 | Вакцины вирусные инактивированные, применяемые в медицине |
21.20.21.126 | Анатоксины и токсины, применяемые в медицине |
21.20.21.129 | Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты |
21.20.21.130 | Вакцины и анатоксины, применяемые в ветеринарии |
21.20.21.131 | Вакцины бактериальные живые профилактические, применяемые в ветеринарии |
21.20.21.132 | Вакцины бактериальные инактивированные профилактические, применяемые в ветеринарии |
21.20.21.133 | Вакцины бактериальные профилактические ассоциированные, применяемые в ветеринарии |
21.20.21.134 | Вакцины бактериальные профилактические прочие, применяемые в ветеринарии |
21.20.21.135 | Вакцины вирусные профилактические культуральные, применяемые в ветеринарии |
21.20.21.136 | Вакцины вирусные профилактические инактивированные, применяемые в ветеринарии |
21.20.21.137 | Вакцины вирусные профилактические живые, применяемые в ветеринарии |
21.20.21.138 | Анатоксины, применяемые в ветеринарии |
21.20.21.139 | Вакцины прочие, применяемые в ветеринарии |
21.20.22 | Средства химические контрацептивные на основе гормонов или сперматоцидов |
21.20.22.000 | Средства химические контрацептивные на основе гормонов или сперматоцидов |
21.20.23 | Реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты |
21.20.23.110 | Реагенты диагностические |
21.20.23.111 | Препараты диагностические |
21.20.23.112 | Вещества контрастные |
21.20.23.113 | Средства радиофармацевтические диагностические |
21.20.23.190 | Препараты фармацевтические прочие |
21.20.23.191 | Аллергены |
21.20.23.192 | Продукты терапевтические прочие |
21.20.23.193 | Средства питания |
21.20.23.194 | Средства радиотерапевтические |
21.20.23.195 | Средства хирургической десмургии |
21.20.23.199 | Средства нелечебные прочие |
21.20.24 | Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные материалы, аптечки и сумки санитарные |
21.20.24.110 | Материалы клейкие перевязочные |
21.20.24.120 | Кетгут и аналогичные материалы |
21.20.24.130 | Бинты медицинские |
21.20.24.131 | Бинты марлевые медицинские |
21.20.24.132 | Бинты гипсовые медицинские |
21.20.24.133 | Бинты эластичные медицинские |
21.20.24.140 | Пакеты перевязочные медицинские |
21.20.24.150 | Изделия медицинские ватно-марлевые |
21.20.24.160 | Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами |
21.20.24.170 | Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи |
21.20.9 | Услуги по производству лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, отдельные, выполняемые субподрядчиком |
21.20.99 | Услуги по производству лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, отдельные, выполняемые субподрядчиком |
21.20.99.000 | Услуги по производству лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, отдельные, выполняемые субподрядчиком |
www.gost-rst.ru
Ооновной яр ко-зеленый краситель применяют для изготовления лаков, а также в медицине, где он, обладая сильным противомикробным действием, может заменить йод. [c.247]
Аммиачная вода применяется в производстве азотной кислоты, соды кальцинированной, сульфата аммония, красителей в медицине в производстве дубильных препаратов как удобрение. [c.125]
Красителями называются цветные органические вещества, обладающие способностью окрашивать различные материалы и изделия. Наибольшее применение красители находят для окраски текстильных волокон—хлопка, шерсти, шелка, льна, различных химических волокон (вискозного волокна, ацетатного шелка и др.), а также для окраски кожи, мехов, пластических масс, резины, бумаги, дерева, мыл, масел, жиров, некоторых пищевых продуктов, восков, чернил и других материалов. Красители применяются, кроме того, в кино-фотопромышленности, в аналитической химии, медицине и при бактериологических и гистологических исследованиях. [c.578]
Таннины применяются для протравки хлопчатобумажных тканей при их крашения (для закрепления красителя), в медицине и в других областях. [c.169]
Синтетические органические красители (распространенное название— анилиновые красители ) широко применяются для крашения в разнообразные цвета текстильных волокон (хлопка, льна, шерсти, натурального и искусственного шелка, синтетических волокон), бумаги, кожи, мехов они используются (пигменты и лаки ) в лакокрасочной, полиграфической, карандашной, парфюмерно-косметической промышленности, в производствах пластмасс и резиновых изделий, в мыловарении и т. д. красители применяют в фотографии, в медицине, микроскопии, в качестве лекарственных препаратов, при аналитических определениях (индикаторы) и т. д. [c.250]
Применение. Серу используют для получения черного пороха, в пиротехнике и при производстве спичек. В значительных количествах ее применяют для опыления виноградников. Общеизвестно применение горящей серы для дезинфекции. Окуривание серой основано на действии сернистого газа, образующегося при сгорании серы. Сернистый газ часто используют как отбеливающее средство, например для шерсти, шелка и желатины. Значительные количества серы применяют для вулканизации каучука и гуттаперчи, а также для получения сероуглерода, ультрамарина, киновари и органических серных красителей. В медицине серные мази и серное молоко применяют для лечения кожных заболеваний, а серный цвет как внутреннее средство, например при хронических расстройствах пищеварения и дистрофии. О применении коллоидных препаратов для этих целей уже упоминалось выше. Серу используют также для изготовления оттисков, отливок и замазок. [c.676]
Основной зеленый (см. стр. 236)—яркий, но непрочный синевато-зеленый краситель. Применяется для крашения шелка, хлопка (по танниновой протраве), кожи, бумаги, дерева. Из него получают также прочный зеленый лак (см. ниже, стр. 264). Краситель применяется в медицине как антисептик. [c.237]
Сухой лед применяется в качестве охлаждающего тела, если необходимо получение достаточно низких температур, например в научно-исследовательских работах, при испытаниях контрольно-измерительных приборов и деталей машин, в машиностроительной и химической промышленности, при обработке пластических масс, производстве красителей, в медицине, в фармацевтической промышленности и т. д. Сухой лед применяется для перевозки заморожен-лых скоропортящихся продовольственных товаров. В торговой сети его используют для охла>кдения фасованного мороженого, при доставке на дом товаров в картонной таре. [c.29]
БЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА СбН СООН-простейший представитель одноосновных ароматических кислот. Б. к.— кристаллическое вещество (листочки или иглы), т. пл. 122,37° С плохо растворяется в воде, лучше — в спирте и эфире. Б. к. получают окислением толуола, из фталевой кислоты и другими способами. Б. к. и ее соли обладают большой бактерицидно и бактериостатической активностью. Бензоат натрия используется для консервации пищевых продуктов, а
chem21.info
Первые наркотики в медицине начали применяться еще несколько тысячелетий назад. Как правило, они облегчали боль воинов, которые были ранены в кровопролитных сражениях.
Сегодня количество различных видов наркотиков существенно выросло, как и сфера их применения в медицине.
Несмотря на то что наркотики являются запрещенными веществами, вызывают зависимость и наносят серьезный вред организму они являются крайне необходимыми для медицины. Они подобно токсичному змеиному яду в определенных пропорциях способны эффективно бороться с различными заболеваниями. Дополнительно некоторые серьезные хирургические операции не обходятся без применения лекарственных препаратов и анестетиков, основой которых являются наркотики. Без них человек попросту находился бы в сознании и испытывал боль.
Однако законодательство многих стран запрещает производство и оборот в медицине некоторых наркотиков, приносящих пользу. Ниже приведены самые распространенные вещества, которые можно использовать для лечения различных заболеваний.
Данное вещество довольно часто применяется наркологами для заместительной терапии. Она представляет собой лечение методом замещения тяжелых наркотиков опиатной группы на употребление Методона.
Суть данной терапии является, заключается в том, что человек легально переходит и употребляет менее разрушительный наркотик. При этом лечение осуществляется строго в стационарных условиях под постоянным контролем врачей-наркологов.
Терапия ограничивается не только полным переходом на Методон, но и планомерным снижением дозы вплоть до полного прекращения. Благодаря такому лечению медики смогли успешно вернуть многих героиновых наркоманов к нормальной жизни.
ЛСД – является сильнодействующим веществом, которое вызывает слуховые и зрительные галлюцинации. Однако даже этот препарат может принести пользу в медицине. Например, ЛСД способен устранить зависимость от алкоголя и табачных изделий и вывести из глубокой депрессии. Дополнительно вещество лечит кластерные головные боли, с которыми ни одно другое лекарство не справляется.
Безусловно, это не означает, что ЛСД необходимо разрешить повсеместно. Однако такой наркотик в крошечных дозах действительно хорошо справляется с заболеваниями, упомянутыми выше, но при условии, если ним не злоупотреблять.
Каннабис является самым распространенным и употребляемым в мире психоактивным веществом. Во многих странах марихуана является легальным легким наркотиком, который применяется для лечения различных заболеваний. Средства на нее даже могут оплачиваться даже за счет медицинской страховки.
В некоторых странах Каннабис применяют для лечения:
Дополнительно ученные обнаружили, что некоторые вещества, содержащиеся в марихуане, способны замедлять рост раковых клеток. Однако в силу того, что Каннабис является самым употребляемым наркотиком в мире, законодательство многих стран не позволяет полноценно исследовать растение.
Морфин - это фармацевтическое вещество группы опиоидов и алкоидов, известное человечеству боле полутора века. Этот препарат из-за своей дешевизны и эффективности применяется как сильнодействующие обезболивающее средство. В частности, средство используется:
Также Морфин может использоваться для лечения органов дыхания. В частности:
Несмотря на то что препарат может развить серьезную физиологическую зависимость, Морфин по-прежнему остается в медицине, как сильнодействующее обезболивающее средство.
Зависимость от наркотиков?
Получите консультацию прямо сейчас
Является эффективным обезболивающим, который используется в медицине наряду с Морфином. Трамадол применяется:
Трамадол является синтетическим опиатом, который по силе уступает морфину. Благодаря этому наркотик в медицине имеет более широкое применение.
Диклофенак является довольно популярным и эффективным лекарственным препаратом, который можно приобрести в любой аптеке без рецепта. Вещество позволяет добиться стойкого противовоспалительного, обезболивающего и жаропонижающего эффекта. Диклофенак довольно часто применяется при комплексном лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата различной этологии.
В больших дозах препарат способен вызвать опьянение, как и при употреблении веществ опиатной группы. В силу эффективности, доступности и дешевизны многие зависимые рассматривают препарат как аптечный наркотик.
Кокаин входит в число самых опасных наркотиков, которые вызывают сильное привыкание и наносят серьезный вред организму. Однако, несмотря на это в медицине на его основе создают лекарственные препараты, которые используются для местной анестезии. Особенно актуален он при отоларингологических и глазных операциях.
Безусловно, распространение Кокаина по всему миру принесло людям больше вреда, чем пользы. Однако, ученые многих стран до сих пор исследуют данное вещество с целью создания эффективных препаратов для лечения ряда серьезных заболеваний.
Изначально вещество создавалось как животный транкфизизатор, однако из-за своего побочного эффекта был замечено наркозависимыми и распространено на улицах. С другой стороны, Кетамин является эффективным средством для устранения клинической депрессии.
По сравнению с ним ни один другой препарат не может настолько эффективно справляться с проблемой. Исследования многих ученых показали, что около 70–80% людей, которые принимали Кетамин, смогли избавиться от клинической депрессии. Дополнительно средство способствует восстановлению связей между нейронами мозга, которые были нарушены в результате длительного стрессового состояния.
Героин впервые был создан 1878 и рассматривался как лекарство от боли в горле. В начале 20 века он продавался в аптеках США как средство от запора. Ну а после того как стало известно, что Героин является наркотиком и вызывает серьезную зависимость он быстро приобрел популярность у наркозависимых.
В медицине вещество может использоваться как обезболивающий препарат при хронической боли, например, в случае запушенного онкологического образования, когда человеку уже ничего не помогает. Несколько десятков лет в некоторых странах он использовался для таких целей. Однако сегодня практически во всех странах мира законодательно запрещено его производство и использование в медицинских целях.
Механизм воздействия средства на организм человека до конца учеными не изучен, однако, за счет увеличения серотонина в мозге, Экстази эффективно справляется с болезнью Паркинсона. Данный факт наглядно подтверждает пример с бывшим каскадером Типом Улоренсом, страдавшим данным недугом. После употребления одной дозы вещества, он стал нормально передвигаться и даже выполнил несколько акробатических элементов.
Дополнительно Экстази используется в психотерапии посттравматических расстройств. Сегодня он известен как клубный наркотик, однако если им не злоупотреблять, то он действительно может приносить пользу людям.
Вещество впервые было создано в 1932 и носило название «Перветин». Оно предназначалось в качестве стимулятора для немецких военнослужащих. Под ним военные могли не спать сутками, а также не ощущали страха и боли. В 1887 году на его основе, был создан Амфетамин, который до сегодняшнего дня используется как средство против синдрома дефицита внимания, а также нарколепсии.
Дополнительно Амфетамин позволяет людям, перенесшим недавно инфаркт миокарда как можно быстрей выздоравливать. Несмотря на то что данный факт был подтвержден исследователями каролинского института, медики многих стран не решаются лечить своих пациентов данным препаратом.
Кодеин является синтетическим наркотиком, относящимся к опиатной группе. На сегодняшний, на его основе изготавливается довольно большое количество видов лекарственных препаратов. Как правило, это:
К сожалению, подавляющее большинство кодеиносодержащих препаратов любой может приобрести в аптеке без рецепта врача. Зная это, многие зависимые уже давно используют такие лекарства, как альтернативу «классическим» наркотикам.
Наркотики – это вещества, без которых человечество попросту не достигло бы высокого уровня медицины. Однако, несмотря на важность и необходимость веществ, их распространение на улицах принесло людям больше вреда, чем пользы, что к сожалению, является огромной платой за высокие достижения в химической и фармакологической сфере.
net-zavisim.ru
Она может звучать как опасное химическое вещество, но борная кислота на самом деле имеет широкое применение в медицине. Борная кислота известна, в первую очередь, как мощное противогрибковое средство. Она является ключевым ингредиентом в ряде эффективных и доступных домашних средств от некоторых из наиболее распространенных грибковых инфекций, в том числе грибковых инфекций ног и кандидоза. И это еще не все.
Вы страдаете от частых раздражений глаз? Еще одно известное применение борной кислоты в медицине – забота о здоровье глаз. Раствор для промывки глаз, сделанный дома с борной кислотой в качестве основного ингредиента, может использоваться для очищения и борьбы с раздражениями и инфекциями глаз. Борная кислота для промывания глаз быстро успокаивает и помогает удалить загрязняющие вещества.
Возможно, вы слышали о том, что борная кислота также используется в качестве естественного средства борьбы с вредителями. Это так. Люди боролись с тараканами при помощи борной кислоты в течение почти столетия. Это один из самых эффективных когда-либо созданных агентов по борьбе с тараканами. И его можно использовать в качестве альтернативного средства борьбы с разными домашними вредителями. Самое удивительное, что он менее токсичен для людей и домашних животных, чем другие агрессивные химические пестициды. И он также имеет несколько полезных применений помимо избавления от вредителей.
Тем не менее, важно отметить, что борная кислота связана с повышенным риском эндокринных нарушений, согласно исследованию, изложенному в базе данных Skin Deep Cosmetic Safety. Так что, хотя это вполне допустимо для применения в домашней аптечке, лучше не использовать борную кислоту без необходимости.
Что такое борная кислота? Это белый порошок, полученный из бора и воды, который обладает антибиотическими свойствами против грибковых и бактериальных инфекций. Journal of Women’s Health обозначил, что борная кислота является безопасной альтернативой, экономичным вариантом для женщин с рецидивирующими и хроническими симптомами грибковых вагинальных инфекций (молочницы), когда обычное лечение не помогает (1).
Борная кислота (h4BO3) — это белая кристаллическая кислородсодержащая кислота бора, которая является компонентом некоторых минералов и вулканических вод или горячих источников. Она также известна как борат водорода, борная кислота, ортоборная кислота и борная кислота. Из формулы борной кислоты h4BO3 видно, что она состоит из элементов бор, кислород и водород.
Одним из наиболее распространенных и полезных применений борной кислоты является борьба с нетоксичными вредителями. Использование борной кислоты для муравьев и других нежелательных домашних захватчиков на самом деле идет довольно далеко. В 1948 году она был впервые зарегистрирована в США как инсектицид для борьбы с тараканами, термитами, огненными муравьями, блохами, серебряными рыбками и многими другими насекомыми. В сочетании с использованием в качестве инсектицида борная кислота также предотвращает и уничтожает существующую влажную и сухую гниль в древесных породах.
Когда речь идет о сельском хозяйстве, борная кислота может лечить или предотвращать дефицит бора в растениях.
Вы можете найти борную кислоту в следующих средствах:
И борная кислота, и бура обычно используются для борьбы с вредителями. Бура и борная кислота — это одно и то же? Хотя они тесно связаны и используются подобным образом, они не совсем одно и то же.
Борная кислота изготавливается в промышленности из боратных минералов и рассолов, включая буру. Борная кислота может быть создана путем реакции буры (натрия тетрагорат) с сильной минеральной кислотой, такой как соляная кислота. Столетия назад Вильгельм Хомберг впервые приготовил борную кислоту из буры с использованием минеральных кислот.
Борная кислота имеет много пользы для здоровья и домашнего использования. Некоторые из лучших способов использования борной кислоты включают в себя:
Может ли борная кислота действительно работать как естественное и эффективное лечение вагинального кандидоза? Точно может. Некоторые эксперты в настоящее время рекомендуют вагинальные капсулы борной кислоты в качестве варианта лечения молочницы, особенно инфекций, которые невозможно вылечить с помощью противогрибковых лекарств (2).
Для грибковых инфекций, вы можете использовать борную кислоту в форме суппозитория перед сном в течение одной-двух недель. Сообщается, что эта схема имеет клиническую и микологическую (раздел биологии, которая имеет дело с грибами) степень уничтожения приблизительно 70% (3). Исследование, опубликованное в журнале Diabetes Care, даже показало, что вагинальные суппозитории с борной кислотой были более эффективны против симптомов кандидоза у женщин с диабетом, чем пероральные препараты азола (4).
Эффективна ли борная кислота для лечения вагинальной дрожжевой инфекции? Некоторые исследования показывают, что она вылечивает 70 из 100 женщин (5).
Широкое применение в медицине борная кислота имеет у окулистов. Когда кислота сильно разбавлена водой, ее можно использовать для создания легкой и эффективной промывки глаз. Будь то небольшое раздражение или серьезная и заразная глазная инфекция, раствор для промывания глаз борной кислотой может помочь. Борная кислота борется с бактериальной инфекцией и успокаивает воспаленные глаза. Такой раствор также полезен и для так называемых «красных» глаз (7).
В случае, если вы сомневаетесь в использовании борной кислоты в качестве средства для глаз, отметим, что многие хорошо зарекомендовавшие себя средства для промывки глаз содержат борную кислоту как основной ингредиент (8). Чтобы облегчить симптомы раздражения глаз и инфекций, домашний раствор с борной кислотой можно легко сделать самостоятельно.
Некоторые врачи рекомендуют борную кислоту для домашнего лечения прыщей. Она также появляется как компонент в некоторых косметических средствах от акне.
Безопасна ли борная кислота для кожи? Борная кислота является естественным антибактериальным средством. И, поскольку существует связь между некоторыми формами прыщей и бактериями (Propionibacterium acnes ), борная кислота это может помочь убить бактерии, вызывающие воспаления. Тем не менее, борная кислота не является надежным средством от прыщей и может значительно раздражать кожу. Во многих странах этот ингредиент запрещен для использования в косметике.
Медицинское применение борной кислоты также распространяется на лечение потливости и инфекционных заболеваний ног и стоп. Всего несколько щепоток порошка борной кислоты в носках могут помочь устранить легкие инфекции и ослабить зуд, связанный с грибковыми инфекциями ног. Дополнительный бонус: она также может нейтрализовать неприятный запах ног.
Почему борная кислота эффективна при лечении инфекций ног. Кислота изменяет pH кожи и помогает удалить мертвую кожу, которая питает грибок. Борная кислота является сильнодействующим фунгицидом, и она часто очищает ногу от грибков, когда противогрибковые кремы не срабатывают (11).
Вы можете использовать борную кислоту по всему дому в качестве моющего средства, дезодоратора, пятновыводителя, дезинфицирующего средства и средства для удаления плесени. Вы можете добавить борную кислоту к вашей следующей стирке белья, чтобы удалить стойкие пятна. Вы также можете использовать ее для очистки унитаза с минимальными усилиями — просто насыпьте порошок на влажную поверхность и подождите 30 минут (12).
Вы можете сделать свои собственные суппозитории с борной кислотой, заполнив ею желатиновые капсулы. В капсулу размер 0 вы поместите примерно 600 мг борной кислоты. Стандартное лечение вагинального кандидоза заключается во введении одной капсулы, наполненной борной кислотой, заполненной 300–600 мг во влагалище перед сном в течение 14 дней подряд.
Для рецидивирующего кандидоза стандартное лечение обычно проводится в течение двух недель. А затем, чтобы предотвратить возвращение инфекции, вы можете использовать капсулу по 300 мг в каждые пять дней, начиная с первого дня менструального цикла, по крайней мере шесть месяцев. Через шесть месяцев вы должны прекратить использование борной кислоты и, если у вас снова развивается кандида, обратиться к врачу.
Чтобы сделать раствор борной кислоты для промывки глаз, вы должны использовать порошок борной кислоты фармацевтического качества. Сначала стерилизуйте все приборы. Затем смешайте 1/8 чайной ложки кислоты в 250 мл охлажденной стерилизованной воды, убедившись, что кислота полностью растворяется. Закапывайте в глаза при помощи пипетки по 1-2 капли три раза в сутки.
Как применять борную кислоту от потливости и инфекций стоп? Смешайте борную кислоту и спирт в следующем соотношении: две чайные ложки кислоты на 250 мл спирта или воды. Наносите на ноги ватными тампонами. Вы также можете положить сухой порошок в носки.
Для разработки индивидуальной программы оздоровления организма и натуропатической коррекции заболеваний, приглашаем вас на Health-coaching.
Как применять борную кислоту от вредителей? Чтобы убить нежелательных насекомых, ключом к успеху является правильное применение борной кислоты. Кухни и ванные комнаты являются наиболее распространенными областями, где можно найти тараканов. Хотя любое место в доме может стать зараженным, если заражение достаточно сильное. Тараканы особенно предпочитают жить в трещинах, расщелинах и укромных местах вблизи пищи, влаги и тепла.
Для достижения наилучших результатов порошок следует наносить очень тонким слоем, едва видимым невооруженным глазом вокруг области, откуда, по вашему мнению, выползают тараканы. Ключевые места — под и за холодильником, плитой и посудомоечной машиной. Также в отверстиях, где водопроводные трубы входят в стены, и в трещины по краям и углам внутри шкафов и кладовых. Позаботьтесь о том, чтобы дети и домашние питомцы не имели доступа к борной кислоте. Несмотря на то, что она безопаснее, чем химические пестициды, кислота все же токсична для домашних животных и детей, особенно при попадании в организм.
Чтобы удалить пятна и запах с одежды, просто добавьте половину чашки борной кислоты в стиральную машину при стирке. Вы также можете положить полстакана кислоты в унитаз и оставить на 30 минут. Борная кислота не только удаляет пятна, но и устраняет неприятный запах.
Безопасна ли борная кислота для человека? Пока вы используете ее правильно и безопасно, да. Никогда не используйте борную кислоту внутрь рта, на открытые раны или на детей. Проглатывание борной кислоты может быть смертельным. При проглатывании срочно обратиться за неотложной медицинской помощью!
По этой причине всегда держите борную кислоту в недоступном для детей месте. Уровень младенческой смертности от отравлений борной кислотой высок.
Когда борная кислота используется в капсулах в качестве вагинального суппозитория, иногда может возникнуть раздражение кожи. Борную кислоту не следует использовать ни в коем случае, если вы беременны.
Не используйте борную кислоту для глаз при ношении контактных линз. Не используйте борную кислоту для мытья глаз, если у вас есть открытые раны в глазах или вблизи них. Вы должны немедленно получить медицинскую помощь, если у вас есть такие раны. Конечно, вы также должны обратиться к врачу, если вы испытываете боль в глазах, изменения в зрении, постоянное покраснение или раздражение глаз после использования средства для промывания глаз борной кислотой.
Никогда не наносите борную кислоту на столешницы или другие открытые поверхности, особенно те, которые используются для приготовления пищи. Если борная кислота попала на кожу, удалите ее, тщательно промыв. Если чистая борная кислота попала в глаза, промойте их холодной водой в течение 15 минут. Если вы случайно проглотили борную кислоту, немедленно обратитесь к врачу.
Какое применение в медицине имеет борная кислота? При правильном и безопасном использовании борная кислота может служить эффективным средством для:
Борная кислота зарекомендовала себя как сильное противогрибковое средство для людей, а также как уничтожитель нежелательных домашних вредителей. Это странная комбинация преимуществ, но, опять же, большинство естественных средств имеют множество неожиданных возможностей.
Важно отметить, что борная кислота может быть токсична. Поэтому используйте это средство с большой осторожностью.
Мы будем благодарны, если вы поделитесь этой статьей в социальных сетях!
blisswoman.ru
Современная биотехнология опирается на многие науки: генетику, микробиологию, биохимию, естествознание. Основным объектом их изучения являются бактерии и микроорганизмы. Многие проблемы в биотехнологиях решает именно применение бактерий. Сегодня область их использования в жизни человека настолько широка и разнообразна, что вносит неоценимый вклад в развитие таких отраслей, как:
Область применения бактерий в фармакологии и медицине настолько широка и значима, что их роль в лечении у человека многих заболеваний просто неоценима. В нашей жизни они необходимы при создании кровезаменителей, антибиотиков, аминокислот, ферментов, противовирусных и противораковых препаратов, пробы ДНК для диагностики, гормональных препаратов.
Неоценимый вклад в медицину сделали ученые, выявив ген, отвечающий за гормон инсулина. Вживив его в бактерию коли, получили выработку инсулина, спасая жизни многим больным. Японские ученые обнаружили бактерии, выделяющие вещество, уничтожающее зубной налет, тем самым предотвращая появление кариеса у человека.
Из бактерий-термофилов выводят ген, кодирующий ферменты, имеющие ценность в научных исследованиях, так как они нечувствительны к высоким температурам. При производстве витаминов в медицине используют микроорганизм Clostridium, получая при этом рибофлавин, выполняющий важную роль в здоровье человека.
Свойство бактерий вырабатывать антибактериальные вещества было применено при создании антибиотиков, решив проблему лечения многих инфекционных заболеваний, тем самым спасло жизнь не одному человеку.
В фармакологии создание лекарственных препаратов и синтетических вакцин, куда входят иммунорегуляторы, алкалоиды, нуклеотиды и ферменты, также невозможно без микроорганизмов.
Для возрастания привесов и увеличения скорости роста молодых особей применяют белково-витаминные добавки, ферменты, их продуцентами являются фотосинтезирующие бактерии. Снижая таким способом расход кормов и повышая производительность. При производстве силоса применяют E.coli commune, Lactis aerogenes, являющиеся молочнокислыми микроорганизмами. Незаменимую аминокислоту лизин, используемую в качестве пищевой добавки в животноводстве, продуцируют из таких бактерий, как Corynebacterium glutamicum, Brevibacterium sp и Escherichia coli.
Применение бактерий распространено при создании высокопродуктивных пород, гормонов роста и пересадке оплодотворенной клетки. Препараты, созданные на основе Bac. subtilis и Bac. Licheniformis, используются в ветеринарии при лечении многих заболеваний.
Использование пестицидов и удобрений в сельскохозяйственной отрасли приводит к негативному воздействию на микрофлору почвы. Для разрушения вредных веществ применяют аэробные и анаэробные бактерии.
Использование бактериальных удобрений способствует повышению урожайности. Из клеток Klebsiella и Chromatium получают бакпрепараты, удерживающие азот. Это дает возможность растениям усваивать азот, содержащийся в воздухе. Из Bacillus megathrtium получают фосфобактерин, повышающий содержание фосфора в почве и азота в зеленой массе. В качестве биозащиты растений от всевозможных вредителей разработаны микробиологические препараты на основе бактерий, которые не наносят вреда человеку.
Биотехнологии, применяемые в рыбных хозяйствах, позволяют создавать породы рыб, устойчивые ко многим заболеваниям, и породы с высокими темпами прироста. Также из продуцируемых бактерий в рыбной промышленности изготавливают кормовые добавки, ферменты и лекарственные препараты.
Широко применение биотехнологий в бродильной и пищевой промышленностях. Применение молочнокислых бактерий при изготовлении кефира, кумыса и кисломолочных продуктов способствует улучшению их вкуса и перевариваемости. Это достигается тем, что выделяемые ферменты разлагают молочный сахар на спирт и углекислоту. Для улучшения качества кондитерских изделий и сохранения свежести хлебобулочных в пищевой промышленности применяют ферменты, продуцируемые из Bac.subtilis.
Применение биотехнологий в добывающей промышленности позволяет существенно сократить расходы и энергетические затраты. Так, применение литотрофных бактерий (Thiobacillus ferrooxidous), с их способностью окислять железо, используется в гидрометаллургии. За счет бактериального выщелачивания из низкосодержащих пород добывают драгоценные металлы. Для увеличения добычи нефти применяют метансодержащие бактерии. При добыче нефти обычным способом из недр извлекается не более половины природных запасов, а с помощью микроорганизмов происходит более эффективное освобождение запасов.
Микробиологическое выщелачивание используют в старых шахтах для получения цинка, никеля, меди, кобальта. В горнодобывающей промышленности для восстановительных реакций в старых шахтах применяют сульфаты бактерий, так как остатки серной кислоты несут разрушающие воздействия на опоры, материалы и окружающую среду. Анаэробные микроорганизмы способствуют основательному разложению органических веществ. Это свойство применяется для очистки воды в металлургической промышленности.
Человек использует бактерии при производстве шерсти, искусственной кожи, текстильного сырья, в парфюмерно-косметических целях.
Бактерии, участвующие в разложении, применяют для очистки септиков. Основа этого метода заключается в том, что питаются микроорганизмы сточными водами. Этим способом обеспечивается удаление запаха и обеззараживание стоков. Микроорганизмы, применяемые в септиках, выращиваются в лабораториях. Результат их действия обуславливается распадом органики на простейшие вещества, безвредные для экологии. В зависимости от вида септика подбираются анаэробные либо аэробные микроорганизмы. Аэробные микроорганизмы, помимо септиков, применяют в биофильтрах.
Для поддержания качества воды в водоемах и стоках, очистки загрязненной поверхности морей и океанов от нефтепродуктов также необходимы микроорганизмы.
С развитием биотехнологий в нашей жизни человечество шагнуло вперед практически во всех отраслях своей деятельности.
Образование высшее филологическое. В копирайтинге с 2012 г., также занимаюсь редактированием/размещением статей. Увлечения — психология и кулинария.
probakterii.ru