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중환자실에서 장내 미생물의 상태가 급격히 악화됨

16.09.2016

콜로라도 대학(University of Colorado, USA)의 Paul Wischmeyer 박사와 그의 동료들은 중환자실 환자의 몸에 있는 유익한 박테리아의 수가 건강한 사람에 비해 감소한다는 것을 발견했습니다. 이것은 패혈증, 다발성 장기 부전, 심지어 사망으로 이어질 수 있는 병원 감염의 위험을 증가시킵니다.

인간의 장내 미생물총의 건강을 결정하는 것은 아직 충분히 연구되지 않았습니다. 그러나 연구자들은 중환자실에 입원해야 하는 심각한 질병이 인간 면역계의 작용을 지원하는 유익한 미생물총의 손실을 초래한다고 추측했습니다. 미국 과학자들의 새로운 연구에서 이 가설에 대한 증거가 발견되었습니다.

Paul Wischmeyer는 "결과는 우리가 두려워했던 것과 정확히 일치했습니다. 우리는 정상적이고 건강을 증진하는 종의 엄청난 고갈을 보았습니다."라고 말했습니다. 그는 중환자의 영양을 다루는 연구실에서 일합니다. Wischmeyer 박사는 중환자실에서 사용되는 일반적인 의료 절차(공격적인 항생제 치료, 혈압 약물 및 "표 0"(영양의 완전한 중단))가 유익한 장내 세균의 개체수에 부정적인 영향을 미친다고 언급했습니다.

이러한 변화가 환자 결과에 어떻게 영향을 미치는지 이해하면 박테리아 균형을 회복하기 위한 표적 중재를 개발하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이것은 차례로 병원체에 의한 감염 위험을 줄일 수 있습니다.

과학자들은 미국과 캐나다에 있는 115개 병원의 중환자실에 있는 환자 48명의 피부, 대변 및 구강 면봉을 분석했습니다. 또한 분석은 수집 10시간 후에 처음으로, 중환자실에서 XNUMX일 후에(또는 환자가 이미 퇴원했을 때) 두 번 수행되었습니다. 과학자들은 또한 환자들이 무엇을 먹고, 어떤 치료를 받았는지, 어떤 감염이 있었는지 기록했습니다.

연구자들은 그들의 결과를 겉보기에 건강한 사람들의 데이터와 비교했습니다. 그들은 ICU 환자의 테스트에서 인간의 장에 있는 두 가지 가장 큰 미생물 그룹인 Firmicutes와 Bacteroidetes 박테리아의 수준이 낮았고 많은 병원성 종을 포함하는 Proteobacteria가 증가했다고 보고했습니다.

이제 연구자들이 중환자실 환자의 장내 미생물 구성이 어떻게 변화하는지 이해하기 시작했으므로 다음 단계는 이 데이터를 사용하여 프로바이오틱스 사용을 포함하여 유익한 인간 미생물군유전체를 유지하는 방법을 개발하는 것입니다. 위슈마이어.

이 연구의 주 저자는 영양사, 약사, 통계학자, 중환자 의사 및 프로그래머를 포함하여 프로젝트에 관련된 모든 사람들이 중환자실에서 인간 미생물군유전체 변화를 연구하기 위한 상당한 자금 없이 자발적으로 대부분 일했다고 언급합니다.

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양자 얽힘에 대한 엔트로피 규칙의 존재가 입증되었습니다. 09.05.2024

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미니 에어컨 소니 레온 포켓 5 09.05.2024

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우주선을 위한 우주 에너지 08.05.2024

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강력한 배터리를 만드는 새로운 방법 08.05.2024

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따뜻한 맥주의 알코올 함량 07.05.2024

가장 흔한 알코올 음료 중 하나인 맥주는 마시는 온도에 따라 고유한 맛이 변할 수 있습니다. 국제 과학자 팀의 새로운 연구에 따르면 맥주 온도가 알코올 맛에 대한 인식에 중요한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 재료 과학자 Lei Jiang이 주도한 연구에서는 서로 다른 온도에서 에탄올과 물 분자가 서로 다른 유형의 클러스터를 형성하여 알코올 맛의 인식에 영향을 미친다는 사실을 발견했습니다. 저온에서는 더 많은 피라미드 모양의 클러스터가 형성되어 "에탄올" 맛의 매운 맛을 줄이고 음료의 알코올 맛을 덜 만듭니다. 반대로 온도가 높아질수록 클러스터가 사슬 모양으로 변해 알코올 맛이 더욱 뚜렷해집니다. 이는 바이주와 같은 일부 알코올 음료의 맛이 온도에 따라 변하는 이유를 설명합니다. 획득된 데이터는 음료 제조업체에 새로운 전망을 열어줍니다. ...>>

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나노봇, 인간 정맥에 주입 30.07.2016

Drexel University의 연구원들은 전자기장을 사용하여 액체 매질에서 작은 로봇을 더 빠르게 움직이는 방법을 보여주었습니다. 과학자들은 앞으로 이러한 장치를 사용하여 혈관을 통해 약물을 전달할 계획입니다.

나노봇은 작고 둥근 입자의 사슬입니다. 자기장은 나사처럼 입자를 회전시키는 반면, 사슬이 길수록 더 빠르게 발전할 수 있습니다. 과학자들은 세 개의 "구슬" 문자열로 시작하여 다양한 로봇을 테스트했습니다. 가장 긴 장치는 13개의 입자로 구성되어 있으며 초당 17,85마이크로미터의 속도에 도달했습니다.

로봇이 움직이기 위해 외부 자기장이 가해졌습니다. 필드의 회전 속도가 빠를수록 사슬이 더 빨리 움직입니다. 동시에 고주파로 인해 긴 장치가 더 짧은 장치로 분할되었습니다. 따라서 XNUMX개의 구슬로 이루어진 로봇은 특정 속도에 도달하면 변형되기 시작하여 XNUMX개와 XNUMX개의 입자로 구성된 두 개의 사슬로 나뉩니다. 두 로봇이 반대 방향으로 움직이도록 자기력의 방향을 변경할 수 있습니다.

체인은 약물 전달 시스템 역할을 할 뿐만 아니라 수술 절차 중 다양한 작업을 수행하도록 수정될 수 있습니다. 예를 들어, 로봇은 응고된 혈액 세포나 콜레스테롤 플라크로 막힌 정맥과 동맥을 청소할 수 있습니다.

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