Главные достижения науки и техники за 2017 год . Достижения науки и техники
Достижения русской науки и техники
60—80-е годы примечательны выдающимися успехами в науке и технике. Большое влияние на развитие русской науки оказал материализм революционных демократов. Особенно значительным был прогресс естественных наук — физики, математики, химии, зоологии, физиологии и др. В области математики и механики видных успехов достигли П.Л. Чебышев, А. М. Ляпунов, первая русская женщина-математик профессор С.В. Ковалевская (1850—1891). Теорию летающих аппаратов тяжелее воздуха создал А. Ф. Можайский (1825—1890). Его первый в мире самолет был испытан в 1882 г. в окрестностях Петербурга.
Основоположником новой физической школы был А. Г. Столетов, которому принадлежат классические исследования в области магнетизма и фотоэлектрических явлений. Опираясь на достижения теоретической физики, электротехники России сделали открытие мирового значения. А. Н. Лодыгин и П. II. Яблочков создали первые в мире электрические лампочки. Физик и электротехник А.С. Попов 22 апреля (7 мая) 1895 г. осуществил передачу сигналов без проводов при помощи радио, сконструировал первый радиоприемник и передал первую в мире радиограмму.
Исключительно велики достижения ученых-химиков. Д.И. Менделеев открыл периодический закон химических элементов. Это открытие дало возможность объединить в одно целое все разнообразие химических явлений и предсказать свойства неизвестных еще элементов. Труды Н.Н. Зимина и А.М. Бутлерова положили начало синтетической органической химии.
Огромный вклад в мировую науку внесли географы и путешественники. Выдающуюся роль в организации географических экспедиции сыграло «Русское географическое общество», основанное в 1845 г. П.П. Семеновым-Тянь-Шанским, который первым из европейцев побывал на Тянь-Шане. Н.М. Пржевальский совершил четыре экспедиции в Центральную Азию. Н.Н. Миклухо-Маклай изучал Новую Гвинею, Индо-Малайский архипелаг и другие острова Тихого океана. Его исследования имели большое значение в разоблачении антинаучности реакционных расистских теорий.
Больших успехов достигли биологические науки. В трудах И.М. Сеченова, Я. И. Мечникова, К. А. Тимирязева, И. П. Павлова были заложены основы материалистической физиологии и психологии.
В официальной исторической науке наиболее известными были буржуазные историки С.М. Соловьев и В. О. Ключевский — авторы фундаментальных исследований коренных проблем истории России. В тесной связи с развитием освободительных идей и революционного движения развивались разнообразные отрасли общественных наук. Выдающимися представителями революционно-демократической мысли были Н.Г. Чернышевский и А. И. Герцен. В 80-х годах XIX века страстным пропагандистом идей марксизма в России становится Г. В. Плеханов (1851 —1918), труды которого неоднократно высоко оценивали Ф. Энгельс и В. И. Ленин. Творчески исследуя вопросы экономического, политического и духовного развития общества в период империализма, В. И. Ленин развил и обогатил все составные части марксизма. С 90-х годов XIX в. в России начался ленинский этап марксизма. Он обогатил марксизм новыми выводами и положениями, которые соответствовали глубоким переменам в жизни народов в новых исторических условиях. Труды В. И. Ленина являются сокровищницей теоретической мысли и опыга, накопленных лучшими умами человечества.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
waldorf.in.ua
Общая информация
Журнал входит в базу данных российских научных журналов Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science
«Достижения науки и техники АПК» - теоретический и научно-практический журнал, на страницах которого публикуется информация о разработках ученых аграрных научно-исследовательских и высших учебных заведений, новой технике и технологиях, внедряемых в аграрное производство, об экономических взаимоотношениях на селе в условиях всех форм собственности.
Журнал основан в 1987 г., выходит 12 раза в год объемом 5-7 п.л. форматом 60х90 1/8. Резюме статей публикуются в реферативных журналах по сельскому хозяйству и биологии, а также расписываются в библиографической базе Agris.
Двухлетний импакт-фактор журнала в РИНЦ в 2015 г. (на сегодняшний день последние данные) равен 0,698. В общем рейтинге SCIENCEINDEX РИНЦ за 2015 г. он занимает 75 место, по тематике сельское и лесное хозяйство – 6 место.
Журнал включает разделы: земледелие и растениеводство; зоотехния и ветеринария; механизация; переработка.
К публикации принимаются экспериментальные, теоретические и проблемные статьи по результатам фундаментальных и прикладных исследований в различных областях агропромышленного комплекса по следующим отраслям наук:
03.00.00 биологические науки;
05.00.00 технические науки;
06.00.00 сельскохозяйственные науки (агрономия, зоотехния и ветеринария).
Кроме того, публикуются описания оригинальных методов и приборов, с экспериментальной демонстрацией их возможностей, открывающих новые перспективы для получения и анализа экспериментальных результатов, а также разработки новых технологий.
Обзорные и дискуссионные статьи по наиболее актуальным вопросам, а также рецензии на книги, публикуются в случае, когда их заказывала редакцией или они были представлены авторами и одобрены редакцией.
Краткие сообщения не принимаются, но редакция оставляет за собой право рекомендовать авторам сократить рукопись (до 12 страниц текста и 4 рисунков или таблиц).
Не публикуются предварительные и незаконченные работы.
agroapk.ru
|
class-fizika.narod.ru
Главные достижения науки и техники за 2017 год — Рамблер/новости
Обнаружены гравитационные волны от слияния нейтронных звезд
Ученые впервые зарегистрировали гравитационные волны от слияния нейтронных звезд. В наблюдениях были задействованы не только лазерные интерферометры коллабораций LIGO и Virgo, но и целый ряд космических обсерваторий и наземных телескопов, способных зарегистрировать электромагнитное излучение, порождаемое слиянием нейтронных звезд. Всего это явление наблюдали около 70 наземных и орбитальных обсерваторий по всей планете, в том числе и в нашей стране. Об открытии было объявлено 16 октября в ходе международной пресс-конференции, прошедшей одновременно в Москве, Вашингтоне и некоторых других городах.
Впервые гравитационные волны удалось зафиксировать в сентябре 2015 года, о чем коллаборации LIGO и VIRGO торжественно объявили 11 февраля 2016 года. Это событие стало одним из главных научных достижений 2016 года. Но тогда источником гравитационных волн стало столкновение черных дыр. В этот раз коллаборация зафиксировала гравитационные волны, вызванные столкновением двух нейтронных звезд — объектов, столкновение которых сотрясает пространство-время слабее, чем сталкивающиеся черные дыры.
Обнаружена звездная система с тремя землеподобными планетами
В феврале NASA сообщило об обнаружении звездной системы, в которой семь планет схожи по размеру с Землей, а три из них еще и находятся в обитаемой зоне. Существует высокая степень вероятности, что эта троица имеет условия, при которых на них возможна жизнь. На планетах, предположительно, есть жидкая вода, а сами они обладают плотной атмосферой. Холодный красный карлик TRAPPIST -1 находится в созвездии Водолея, на расстоянии 39,5 св. лет от нас. Первые три планеты системы были обнаружены еще в 2016 году группой астрономов из Бельгии и США во главе с Микаэлем Жийоном с помощью роботизированного 0,6-метрового телескопа TRAPPIST (TRAnsiting Planets and Planetesimals Small Telescope), расположенного в обсерватории ESO Ла-Силья в Чили. Правда, открытие одной из планет — TRAPPIST-1 d — позже не подтвердилось. «Переоткрытие» планеты d (третьей от звезды в системе) и обнаружение еще четырех планет произошло позже благодаря дополнительным наблюдениям с использованием нескольких наземных телескопов и орбитального телескопа «Спитцер». Некоторые данные о системе также были получены телескопом «Кеплер».На пресс-конференции 22 февраля ученые отметили, что это важнейшее открытие за последние годы. Значимость его не столько в самом факте обнаружения экзопланет, сколько в близости экзопланетной системы к нам и открывающихся возможностях для ее изучения и изучения возможной внеземной жизни на них.
© NASA
Найдены следы древнейших микроорганизмов
Следы древнейших бактерий были обнаружены международной группой палеобиологов в скальных породах Нуввуагиттука (Канада, провинция Квебек). Возраст пород составляет до 4,3 млрд лет. Определили его в 2012 году с помощью самарий-неодимового датирования. При этом, как известно, возраст нашей планеты составляет около 4,6 млрд лет.
Найденные учеными трубкообразные структуры имеют возраст не менее 3,77 миллиарда лет. Окаменелости представляют собой гематитовые трубки и волокна, схожие по своей морфологии с нитевидными микроорганизмами из современных гидротермальных источников и окаменелостями в молодых породах. Они свидетельствуют о протекавшей здесь в далеком прошлом жизнедеятельности железобактерий. Эти бактерии способны окислять двухвалентное железо до трехвалентного, а освобождающуюся при этом энергию используют для усвоения углерода из углекислого газа или карбонатов. Жили они, как предполагается, под водой в гидротермальных источниках. Примечательно, что в это же время жидкая вода была и на Марсе. А это значит, есть все основания надеяться, что и на Красной планете в этот же период существовала жизнь. Статья с анализом находки опубликована в журнале Nature 1 марта.
© nature.com Повторный запуск первой ступени
31 марта американская компания SpaceX впервые в истории повторно запустила в космос первую ступень ракеты, ранее уже побывавшую в космосе в апреле прошлого года. Тогда ракета вывела на орбиту космический корабль Dragon с грузом для экипажа МКС. Вернувшуюся из космоса ступень удалось успешно посадить на специальную платформу в океане, а после — доставить на завод. В этот раз с ее помощью на орбиту был выведен телекоммуникационный спутник SES-10 принадлежащий одноименной люксембургской компании. Запуск, как и последующее возвращение на Землю, прошли успешно. Эта ракета в космос больше не полетит — она станет музейным экспонатом. Ее планируют передать в Космический центр имени Джона Кеннеди. В целом, ступени Falcon 9 предполагается использовать до 10 раз. А после основательного технического обслуживания их можно будет применять и до 100 раз, заявил Илон Маск СЕО SpaceX.© SpaceX
Получение изображения черной дыры
В апреле ученые из проекта Event Horizon Telescope в течение пяти дней занимались «фотографированием» черных дыр. Цель эксперимента — получение первого в истории изображения черной дыры.
Для наблюдений астрономы выбрали два объекта. Первый — Стрелец А* — компактный радиоисточник, который помимо радиоволн излучает также и в инфракрасном, рентгеновском и других диапазонах. Он находится в центре Млечного Пути, на расстоянии 26 тысяч световых лет от нас. Второй объект наблюдений — черная дыра в сверхгигантской эллиптической галактике M 87, крупнейшей в созвездии Девы. Она расположена на расстоянии около 53,5 млн св. лет от Земли.
Для получения снимков астрономы создали «виртуальный» телескоп, объединив несколько телескопов, расположенных в Мексике, Аризоне, Чили, Испании, Антарктиде и на Гавайях. Каждая из участвующих в эксперименте обсерваторий собрала по 500 Tб данных, которые уместились на 1024 жестких дисках. Сами обсерватории, конечно, не имеют возможности обработать такое количество информации на месте, поэтому данные находятся в Массачусетском технологическом институте (США) и в Радиоастрономическом институте Макса Планка (Германия). Здесь на суперкомпьютерах они и будут обработаны, в результате чего мы увидим первую в истории фотографию черной дыры. Правда, первые снимки черной дыры появятся не раньше 2018 года.
© eventhorizontelescope.org Китай запустил свой первый космический рентгеновский телескоп
15 июня с космодрома Цзюйюань в пустыне Гоби запущен первый китайский астрономический спутник. Им стала орбитальная китайская рентгеновская обсерватория Hard X-ray Modulation Telescope (HXMT), предназначенная для наблюдения черных дыр, пульсаров, гамма-всплесков и поиска новых источников рентгеновского излучения.
Проект создания телескопа предложил еще в 1993 году китайский академик Ли Тибэй. Реализовываться проект начал только с 2000 года Министерством науки и технологий КНР совместно с китайской Академией наук и Университетом Цинхуа.Обсерватория рассчитана на четыре года службы, может работать как в режиме наблюдения выбранной точки, так и в режиме патрулирования. Телескоп обладает одним из наиболее широких полей зрения среди себе подобных, а также широким рабочим диапазоном частот и энергий. На борту орбитальной обсерватории имеются три различные группы фотоэлементов: для анализа рентгеновского излучения высокой, средней и малой энергий.
©sciencemag.org Запущен в эксплуатацию уникальный рентгеновский лазер на свободных электронах XFEL
В сентябре запущен в эксплуатацию уникальный рентгеновский лазер на свободных электронах XFEL (X-ray free-electron laser). Россия также внесла в его создание значительный вклад. Церемония запуска, на которой присутствовала российская делегация во главе с помощником президента Андреем Фурсенко, прошла на окраине Гамбурга 1 сентября. Наша страна заняла второе место после Германии по объему долевого участия в проекте: около 27%. Строительство общей стоимостью €1,22 млрд началось в 2009 году и было завершено в 2016-м.XFEL — это, по сути, гибрид микроскопа с ускорителем. На сегодняшний день он является самым мощным и самым ярким лазером подобного типа. Его сверхпроводящий линейный ускоритель частиц длиной 1,7 км способен разогнать электроны до энергии в 17,5 ГэВ. Установка способна производить 27 тысяч вспышек в секунду, при этом длительность каждой не будет превышать 100 фемтосекунд.
Уникальные параметры лазера позволят ученым совершить новые открытия в области наночастиц. Инструмент предназначен для исследования сверхмалых структур, очень быстрых процессов и экстремальных состояний. С его помощью ученые планируют создавать новые лекарства и материалы, лазер найдет применение в исследованиях в области энергетики, электроники и химии.
© tass.ru Сатурнианская миссия зонда «Кассини» завершена
15 сентября космический аппарат «Кассини» завершил свою 20-летнюю миссию. Автоматическая межпланетная станция, названная в честь итальянского астронома Джованни Кассини, была отправлена в космос в октябре 1997 года. В задачи «Кассини» входило исследование системы шестой от Солнца планеты Сатурн: самой планеты, ее спутников и колец, а также доставка спускаемого аппарата «Гюйгенс» на Титан — крупнейший спутник Сатурна. Станция прибыла к планете только в июне 2004 года и стала ее первым искусственным спутником.
Проведя в системе Сатурна 13 лет, «Кассини» сделал около 400 тысяч фотографий и переслал на Землю свыше 600 Гб данных. По результатам его наблюдений было написано свыше 4000 научных статей. Снимки аппарата позволили ученым открыть новое кольцо Сатурна — кольцо Януса-Эпиметея. Зонд изучил малоисследованные спутники Сатурна. Это такие спутники, как Полидевк, Паллена, Анфа, Мефон, Эгеон и Дафнис.
Чтобы избежать столкновения аппарата со спутниками планеты, на которых потенциально возможна жизнь, космический аппарат был направлен в атмосферу Сатурна, где и сгорел в облаках газового гиганта. Последние минуты жизни зонда NASA транслировало в прямом эфире.
© NASA
Ученые создали генно-модифицированных свиней
Как известно, свиньи гораздо лучше других животных подходят для того, чтобы стать донорами органов для человека. Их геном достаточно похож на человеческий, внутренние органы схожи по размеру, а кроме того, этих животных легко разводить в больших количествах. Но на пути к возможному использованию органов есть еще много препятствий.
Группе ученых из американской биотехнологической компании eGenesis удалось сделать важный первый шаг на пути к заветной цели. Ученые смогли с помощью технологии CRISPR-Cas9 успешно изъять из ДНК подопытных свиней 25 различных эндогенных ретровирусов. Как выяснилось, эти вирусы имели способность заражать человеческие клетки.
Затем с помощью технологии клонирования — подобной той, что использовалась при создании овечки Долли, — отредактированный генетический материал был помещен в яйцеклетки обычной свиньи, из которых образовались эмбрионы. В результате ученым удалось получить 37 здоровых поросят.
«Это первые свиньи, не имеющие свиных эндогенных ретровирусов, и наиболее генетически модифицированные животные, имеющиеся на сегодняшний день», — пояснили в eGenesis. Но все же успешное удаление свиных ретровирусов — это решение только половины проблем, необходимых для ксенотрансплантации — межвидовой трансплантации органов. Даже органы, пересаженные от человека человеку, то есть при внутривидовой трансплантации, вызывают иммунную реакцию, приводящую к отторжению органа. Теперь ученые решают и эту задачу и пытаются понять, какие еще генетические модификации нужно провести, чтобы иммунная система человека более охотно принимала свиные органы. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале Science в сентябре этого года.
© eGenesis.com Рекордный успех технологии блокчейн
Рекордный рост биткоина в этом году (а он за год вырос почти в 16 раз) — событие не только из мира финансов, но и из мира технологий. За год суммарная капитализация всех криптовалют выросла с 17 млрд долларов в январе 2017 года до почти 500 млрд долларов в середине декабря. Одновременно переживает бум и рынок первичных размещений в криптовалюте (ICO), сравнить его можно только с эпохой доткомов конца прошлого века. Кроме того, и сам биткоин во второй половине года пережил уже четыре форка: Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond и Super Bitcoin — все хотят себе свой биткоин. Пожалуй, ни одно другое применение криптографических методов не имело такого успеха ранее.
Блокчейн, технология, на которой основан биткоин и другие криптовалюты, может применяться и для других целей: проведения выборов и голосований, управления децентрализованными организациями, сбора средств и так далее — то есть везде, где нет доверия между людьми и нужно избежать посредников.
Эксперты склоняются к тому, что блокчейн — это будущее цифровой экономики. Наблюдаемые в этом году рост цены биткоина и альткоинов, форки и бум ICO говорят, что в следующем году нас ожидает еще много интересного. И даже если биткоин, как пророчат некоторые эксперты, лопнет как пузырь, то очередные успехи технологии блокчейн однозначно будут в списке итогов уже 2018 года.
news.rambler.ru
Достижения науки и техники, которые скоро изменят нашу жизнь | Статьи
Новое сердце и чудо-браслет
Серьезные открытия, которые призваны повысить качество жизни, ожидаются в области нанобиологических технологий. Ученые работают над созданием наручных браслетов для инвазивной диагностики различных заболеваний. Датчики, по размеру соотносимые с клетками нервной системы, размещаются в различных органах человека, «подслушивают» работу клеток и передают информацию на мини-компьютер, встроенный в браслет. «Очень важно что уже созданы макеты связи этих датчиков с компьютером, потому что одно дело их внедрить в организм, а другое — собирать информацию», — говорит Александр Каплан, доктор биологических наук, заведующий лабораторией нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ. Создание такого прибора приведет к резкому усилению диагностики, а значит — продлит человеку жизнь. То, что раньше было незаметно (особенно ранние признаки заболеваний, в том числе мозга), будет немедленно диагностировано и позволит предотвратить развитие заболевания.
Другой крупный прорыв, который повлияет на продолжительность нашей жизни, совершен в области трансплантологии. Недавно английские ученые в клинике Папворт впервые в мире успешно провели операцию по трансплантации сердца, которое уже перестало биться. Человек с уже мертвыми сердцем и легкими стал донором для проведения успешной трансплантации. «Врачи с помощью новейшего устройства — своего рода биореактора смогли сохранить и довезти не бьющееся сердце до пациента в состоянии, пригодном для пересадки», — комментирует Елена Кокурина, вице-президент фонда «Наука за продление жизни».
Медики уверены, что этот успех значительно упростит процедуру транспортировки органов для трансплантации, а следовательно, количество таких операций возрастет и новую жизнь смогут получить намного больше пациентов. Сейчас подготовка органов для пересадки происходит так: у донора констатируется смерть мозга, но его сердце продолжает биться. Врачи поддерживают орган на системе искусственного кровообращения до приезда бригады трансплантологов, которые помещают бьющееся сердце в специальную морозильную камеру. Довезти его до пациента нужно в очень короткий срок. «Новая метода подходит для длительной перевозки сердца, поэтому значительно увеличивается время между извлечением органа и его доставкой, что крайне важно», — отметила Елена Кокурина.
Пока это лишь первая операция, и пересаженное сердце еще должно доказать свою работоспособность, нужно удостовериться в том, что оно на самом деле не повреждено. «Проверить это можно только со временем, отслеживая работу органа «на месте» — в организме человека», — поясняет эксперт. Но главное, что первый шаг уже сделан, и в скором времени этот метод транспортировки органов может быть поставлен на поток.
Выключить дождь
На качество нашей жизни влияют не только открытия в медицине, но и окружающая среда. Например, погода. Управлять ею — давняя мечта человечества, и науке наконец-то удалось приблизиться к ее осуществлению вплотную. «Усилия ученых всего мира сегодня сосредоточены на создании протяженного плазменного канала в атмосфере», — рассказал старший научный сотрудник Международного учебно-научного лазерного центра МГУ Николай Панов.
Специальные фемтосекундные лазерные установки способны создавать импульсы высокой мощности, которые, в свою очередь, могут формировать проводящий плазменный канал. На нем-то и начинает конденсироваться водяной пар, из которого при многократном воздействии лазерными импульсами возникает дождь или снег. «Фактически речь идет о том, что в будущем мы сможем включать и выключать осадки. Например, летом «пускать» дождь в засушливых регионах, а в снежную зиму просто убирать снег над городом, вызывая его в безлюдных местах», — поясняет специалист.
Пока речь идет об экспериментах в специальных камерах. Несколько уже проведено в естественных условиях, но удачными их, к сожалению, пока назвать нельзя. «Но я думаю, что в ближайшее время эти технологии будут развиваться, и не исключено, что именно 2015 год станет переломным моментом, — говорит Николай Панов. — Специалисты нашего учебно-научного центра также занимаются разработками в этой области. Пока проводятся в основном предварительные расчеты, однако уже начаты и экспериментальные исследования. У нас есть современные лазерные установки достаточного уровня мощности, необходимые для такой работы».
Роботомобиль
Жизнь автомобилистов в корне изменит еще одна ожидаемая инновация — появление автомобилей, которые полностью будут управляться автопилотом, без участия человека. «В будущем автомобили станут роботами — это процесс неизбежный, потому что потребность в этом со стороны человечества колоссальна», — считает Андрей Ионин, главный аналитик НП «ГЛОНАСС».
Поэтому компании мирового автопрома вкладывают в разработки проектов беспилотных автомобилей огромные инвестиции. Ведь тем, кому не удастся подстроиться, придется просто уйти с рынка. Заинтересованы в такой эволюции и IT-гиганты. По словам Андрея Ионина, сейчас в индустрии рассматривается несколько технологических подходов для решения этой проблемы. Одни компании идут по пути оснащения автомобиля специальным лазером, который считывает информацию вокруг себя и после обработки данных предоставляет трехмерную картину того, что происходит вокруг автомобиля. Но это очень дорого (оценивается сейчас в десятки тысяч долларов) и поэтому неприемлемо для потребительского рынка. Кроме того, такие системы не могут работать при определенных погодных условиях — например, в дождь. Другие компании используют уже существующие системы — видеокамеры, различные радары и прочее. Такие эксперименты, в частности, проводит «Мерседес».
Но все это хорошо звучит пока только в теории, а на практике есть много нерешенных проблем, самая важная из которых — безопасность. Много усилий понадобится и для строительства новых дорог, которые будут принципиально отличаться от существующих. И, конечно, есть вопросы с законодательным регулированием, решить которые способно лишь государство. Как понять, кто виноват в аварии в случае двух беспилотных автомобилей? Нужны ли водителям права, если они не будут управлять автомобилем?.. Но рано или поздно все эти проблемы разрешатся и в автопроме наступит новая эра. «Я уверен, что все это произойдет, и главное, чтобы к этому времени были готовы инфраструктура и законодательство, чтобы не тормозить введение этих инноваций», — подчеркнул Андрей Ионин.
Гены определят лечение
Один из новых трендов в фармакологии, который сейчас бурно развивается, — фармакогеномика, которая скоро сможет радикально изменить подход к лечению разных болезней. Она исследует влияние генов человека на эффективность и безопасность лекарства.
Предсказательная геномная медицина, как ее называют специалисты, отвечает на ряд вопросов: будет ли препарат эффективен в лечении, может ли появиться побочная реакция, какая нужна доза? «Методы, прогнозирующие эффективность того или иного лекарственного препарата, вскоре будут широко применяться в онкологии, в психиатрии, в кардиологии, при лечении гепатитов», — считает Дмитрий Сычев, клинический фармаколог, терапевт, заведующий кафедрой клинической фармакологии и терапии РМАПО.
Большие надежды научное сообщество возлагает на компьютерные системы, интерпретирующие результаты генетического тестирования. «Стоит серьезная задача — завязать генную медицину с IT. Постепенно создаются компьютеризированные системы поддержки принятия клинических решений, которые прогнозируют эффект от лечения, учитывая генетические особенности человека, пол, возраст, сопутствующие заболевания, — говорит Дмитрий Сычев. — Такие системы позволят спрогнозировать токсический эффект препарата до его приема пациентом. Происходит это в том числе и с применением генетических чипов. С помощью всего одного чипа можно осмотреть тысячи генов, спрогнозировать эффект от препаратов и обезопасить пациента от побочных эффектов».
Сейчас ученые со всего мира разрабатывают такие системы — и в США, и в Европе, и в России. «Пока они применяются лишь фрагментарно, но показывают прекрасные результаты — снижают риск серьезных побочных реакций, ускоряют подбор дозировок. Думаю, что в ближайшем будущем в этой области произойдет серьезный рывок, а лет через 10 они будут уже широко применяться в медицинской практике, что особенно важно для пациентов с высоким риском побочных реакций», — убежден Дмитрий Сычев.
iz.ru