Telegram Group Search
Ф-ОРГ: когда офтальмология превращается в светомузыкальное шоу

Когда офтальмологи уже начали смиряться с тем, что их пациенты жалуются на яркий свет, ученые из ICTER решили: «А давайте им еще добавим?» - так появилась фликерная опторетинография (ф-ОРГ).

Эта методика использует мелькающий свет, чтобы буквально «встряхнуть» фоторецепторы сетчатки и посмотреть, как они реагируют. Фокус в том, что при попадании света на глаз наружные сегменты фоторецепторов изменяют свою длину. Ф-ОРГ фиксирует эти изменения с помощью высокоскоростной фазовой микроскопии, что позволяет в реальном времени следить за процессом фототрансдукции (превращения света в электрические сигналы).

Раньше, чтобы узнать, как ведут себя фоторецепторы, пациенту приходилось сидеть в темноте минут 20, чтобы глаза адаптировались, а потом еще несколько минут сидеть под электродами. Теперь же фликер-ОРГ делает все быстрее и эффективнее. Кроме того, традиционные электрофизиологические методы дают информацию в стиле: «Что-то там происходит». А ф-ОРГ фиксирует, что именно меняется и на сколько.

В данный момент ф-ОРГ уже доказала свою работоспособность в лаборатории, и теперь ждет своей очереди в клиниках.

Стартапы:

RetinaLight
Разработка портативного устройства для проведения ф-ОРГ в кабинете офтальмолога.
- Целевая аудитория: офтальмологические клиники и частные практики.
- Объем мирового рынка: $2,9 млрд к 2030 году (CAGR 5,2%).
- Необходимые специалисты: инженер-оптик, электронщик, программист, офтальмолог-консультант.

NeuroVision AI
Создание облачной платформы для анализа данных ф-ОРГ с использованием искусственного интеллекта.
- Целевая аудитория: медицинские учреждения и исследовательские центры.
- Объем мирового рынка: $45,2 млрд к 2026 году (CAGR 44,9%).
- Необходимые специалисты: Data Scientist, инженер-программист, специалист по безопасности, офтальмолог-исследователь.

#Сетчатка #Фундаменталка #Наука #ОКТ #Демчинский
💊 Клонируем рак, чтобы ему же и навалять

Современная онкология уже умеет лечить многие виды рака, люди выздоравливают, идут в спортзал и даже начинают пить матчу. А вот увеальная меланома как тот родственник, который не уходит с вечеринки. Метастазы в 50% случаев, смертность высокая, лечения толком нет. Почему? Потому что мы до сих пор тренировались на клеточных линиях, которые от настоящей опухоли отличаются как шаурма из вокзала от Вагю-стейка.

Команда Mayo Clinic собрала опухолевую ткань у 44 пациентов с увеальной меланомой, которым проводили энуклеацию и из неё вырастили органоиды - это такие мини-копии опухолей, которые сохраняют весь генетический и молекулярный профиль оригинала.

Органоиды растут в 3D, в специальной биоматрице, и что особенно важно, они ведут себя как настоящая опухоль: сохраняют ключевые мутации, особенности экспрессии генов и даже BAP1-статус (а это главный маркер агрессивности опухоли). Их можно размножать, замораживать, вживлять в мышей, а главное, использовать для проверки лекарств 👍

Еще капченые отобрали два разных образца (один с высоким риском метастазирования, другой с низким) и внедрили их обратно в глаз мыши, чтобы убедиться, что опухоль будет вести себя так же, как и в человеке - кайфуш, поведение опухоли подтвердилось. Так появилась полноценная система "от пациента к лаборатории и обратно в живой организм".

Кроме того, органоиды с разным BAP1-статусом показали разные реакции на одни и те же препараты:
с потерей BAP1 оказались устойчивыми к нескольким потенциальным препаратам,
с сохранённым BAP1 - чувствительными.
Это значит, что можно точно подбирать лечение под пациента заранее как с антибиотиками, а не гадать по ходу дела.

На какой стадии это всё?
Есть полностью готовый и верифицированный биобанк из 40 линий органоидов с подтверждённой генетикой, устойчивостью, стабильным ростом и применением в тестировании препаратов.

В общем работа даёт реальный шанс на то, чтобы сделать лечение увеальной меланомы более точным и персонализированным. Это большой шаг вперёд по мне как для исследовательских лабораторий, так и для практической онкологии.

ВАЖНОЕ вместо раздела стартапов:

Авторы подчёркивают, что этот биобанк создавался с расчётом на мультицентровое использование. Исследователи открыты к сотрудничеству и приглашают другие научные и клинические центры присоединиться к работе с PDO. Поэтому если вы исследователь, лаборатория, клиника или стартап, который занимается увеальной меланомой или близкими темами, то вы можете связаться с ведущим автором:

✉️ Lauren A. Dalvin
Email: [email protected]
Организация: Mayo Clinic, Department of Ophthalmology, Rochester, Minnesota, USA (ну хотя бы начать общаться пока можно и сформировать задел)

#Фундаменталка #Наука #Онкология #Проект #Демчинский
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Aspectum
Ассоциация врачей и разработчиков инновационных технологий.

https://aspectum.tech
Очень неплохо я считаю :)
Удалил последнюю публикацию, потому что источник потерял 🙂

Честно говоря меня выбешивают новости без ссылок и тут я столкнулся с внутренней борьбой между потраченным временем на новость и тем, что выглядит это без ссылки херово. Перевесил второй вариант, потому что не хочу я себе такой репутации 💼

Сегодня в поезде руки дойдут до публикации про лечение воспалений глаз с помощью вашего любимого жирочка 🙂
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Gemini 2.5 Pro в бесплатном доступе

Не по глазам (если не натягивать), но приятная новость в тему языковых алгоритмов: теперь модельку от Гугла можно юзать без оплаты, но с другим IP адресом.

Гиганты шумят кто вкуснее, я еще не наигрался с Sora от OpenAI, нравится она мне прям, посмотрите вот пример на картинке, а тут эти выкатили штуку, которая типа модели o1, o3-mini и Sonnet 3.7 рвет. Заколебали, голова перегревается чесслово 🤯
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👀 Если бы человек-паук ослеп, то он бы всё равно чувствовал опасность. А что хотели бы чувствовать вы, чтобы не потеряться в мире?

Мы создаём кортикальный имплант для тотально незрячих ELVIS V - технологию, которая поможет ориентироваться без глаз, но не без чувств. Сейчас мы ищем ответ на один из важных вопросов: какие ощущения должны стать "новыми глазами" человека?

В анкете уже есть готовые варианты, то есть выдумывать ничего не надо (но можно), просто выберите, что вам кажется наиболее важным, когда ты не можешь получить все. Мы опрашиваем и зрячих и незрячих: это поможет нам понять, как наши представления о чувствах меняются, когда теряется зрение и какие из них действительно стоит воссоздавать технологически.

🔗 Ссылочка

Подходит и офтальмологам и просто людям с сердцем.

Добавьте свою частичку в то, что однажды станет чьим-то новым восприятием мира 💛 Можно кому-нибудь отправить
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Папочка разных офтальмологов

Я тут подумал, что кому-то может быть интересно почитать что-то менее душное и научное, поэтому такой: "А поделюсь-ка я папочкой тех офтальмологов, которых знаю (себя тоже знаю)".

Вот, собственно, и вся новость, а папочка тут 🙂
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Штука, чтобы отель по видосикам выбирать

Это не реклама, вообще не про офтальмологию, но про любовь глазами. Некоторое время поюзал и мне зашло, такое легкое ощущение, что этого не хватало ⚡️

Вот тут группа: https://www.group-telegram.com/OneSeasonWorld
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Все, я устал спамить… очень старалсо, но это не мое 😒

Так что следующий пост будет умный. А пока фигурка меня ученого копченного 🤓
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Научная пупырка против глобальной миопии

Миопия у детей это уже не милая причина носить очки, а глобальный тренд, который врачи хотели бы отменить.

В Fraunhofer IMWS (это где любят лазеры не меньше, чем сосиски) придумали метод laser swelling, или по-нашему “лазерный отек”. Как работает: внутри полимера вода возбуждается лазером, поднимается давление и хоп - на поверхности появляется пузырёк. Этот пузырек в итоге является микролинзой.

Технология позволяет создавать линзы любой формы и диаметра, точно размещая их в нужных зонах. Это даёт возможность настраивать индивидуальный оптический профиль под пациента.

Важно: метод подходит не только для очков, но и для интраокулярных линз, где критична точность и повторяемость. Это открывает возможности для персонализированной ИОЛ с микрооптикой, адаптированной к конкретной анатомии глаза.

Дополнительное преимущество это масштабируемость и отсутствие отходов, потому что производство не требует очистки инструмента, нет микропластика, всё бесконтактно.

Технология уже существует, подана заявка на РСТ и Fraunhofer активно работает над коммерциализацией. Первичный фокус — рынок очков, особенно персонализированных для разных профессий.

По стартапам тут сложновато, потому что вся ценность в самой технологии, а ее по миру патентуют. Получается тут ближе дистрибьюция и какое-то научное партнерство по оценке эффективности в рамках клинических испытаний.

#Проект #Фундаменталка #Наука #Миопия #Линзы #Демчинский
‼️ Релиз Нейроподорожника V2.0

Не так давно у нас прошла очная встреча, вот тут про нее писал, и одна из тем на ней была про неврологов с офтальмологами - братишки по многим вопросам. Сейчас объясню при чем тут это 📊

Ранее, после глазного подорожника для помощи в работе офтальмологов я делал похожего ассистента для неврологов, потому что сейчас плотно занимаюсь мозгами, все эти мозговые импланты, знаете 🙂

Некоторые спрашивают: "Почему нельзя наклепать сразу для всех специальностей?" - потому что в каждой профессии есть свои сакральные особенности и вот по нейро я без задней мысли пропустил самую важную! Жесть просто 😓 Еще долго после встречи с коллегами в LOOV я рефлексировал как такое вообще возможно было - пропустить самое главное?... ❄️

Короче, неврологи может быть меня поправят, конечно, и тогда я внесу еще изменения, но кажется самое главное в их работе это топическая диагностика, или нет? 🍚

Короче в новой версии Нейроподорожник заточен на топическую диагностику, он должен расписывать на каком уровне находится поражение и это его главное отличие от предыдущей версии 🙂 И он, как и глазной, перманентно в доступе у меня на сайте, смело тестируйте!

Кстати на этой неделе я его использовал для дифдиагностики себя и теперь прохожу пункт за пунктом диагностику по его рекомендациям 🙂
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Там за мной - ELVIS V
Как колбочки учатся не лезть к своим

У зебрафиша в сетчатке всё красиво: каждая колбочка на своём месте, всё по линеечке. Но как они этого добиваются? До сих пор не было известной молекулы, которая дирижирует этим клеточным балетом. Старые подозреваемые вроде Crb2b и Ponli лишь слегка поддерживали порядок, но кто командует изначальной расстановкой - загадка.

На сцену выходит Dscamb - молекула из семейства молекул адгезии, прямиком из генов синдрома Дауна (неожиданно, да?). В норме колбочки у зебрафиша растут аккуратно в шахматном порядке. Но как выяснилось, каждая красная колбочка на ранней стадии роста выпускает филоподии, такие тоненькие щупальца, которые достают соседей. Если она нащупывает такую же красную, то филоподий моментально втягивается. Гомотипическое узнавание, как говорят учёные, или "фу, ты тоже я" - как сказали бы мы.

Но стоит удалить Dscamb, то всё ломается. Красные колбочки перестают втягивать щупальца и буквально лезут друг на друга. В результате формируется уродливый слипшийся винегрет, а не красивая мозаика. Синие колбочки, кстати, используют другую молекулу, и их этот хаос почти не касается.

Секрет в том, что Dscamb локализуется именно на кончиках этих филоподий и когда щупальца одной клетки встречаются с такими же у другой, то происходит взаимное узнавание и отступление.

Пока это фундаментальное исследование, но оно про анатомическую норму. То есть это основа, без которой понимание дегенераций, дистрофий или нарушений паттернов развития невозможно. Потенциально это важно для раннего выявления аномалий в развитии сетчатки.

Понимание молекулярных механизмов построения "сетчаточного Тетриса" может помочь в создании искусственных сетчаток, биоинженерных имплантов и терапии нарушений мозаики, включая последствия мутаций в Dscam-подобных генах.

Стратап:

ConeMap Diagnostics
Суть: неинвазивный анализ нарушений мозаики сетчатки у детей с подозрением на генетические ретинопатии.
Целевая аудитория: офтальмологи, неонатологи, клиники генетической диагностики.
Рынок: retina diagnostics market — $11.3 млрд к 2027, CAGR 6.5% (Source: Grand View Research).
Специалисты: офтальмогенетики, инженеры ОКТ-систем, специалисты по машинному обучению для распознавания паттернов мозаик.

#Сетчатка #Фундаменталка #Наука #Проект #Демчинский
2025/06/19 14:51:54
Back to Top
HTML Embed Code: