Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
Скайдом - пожалуй, самая красочная и интересная головоломка с действительно уникальными режимами игры!

Скайдом

Три в ряд, Головоломки, Казуальные

Играть

Топ прошлой недели

  • CharlotteLink CharlotteLink 1 пост
  • Syslikagronom Syslikagronom 7 постов
  • BydniKydrashki BydniKydrashki 7 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Новости Пикабу Помощь Кодекс Пикабу Реклама О компании
Команда Пикабу Награды Контакты О проекте Зал славы
Промокоды Скидки Работа Курсы Блоги
Купоны Biggeek Купоны AliExpress Купоны М.Видео Купоны YandexTravel Купоны Lamoda
Мобильное приложение

Открытие

С этим тегом используют

Наука Ученые Космос Новости Олимпиада Юмор Интересное Все
938 постов сначала свежее
60
Tenhela
Tenhela
Пишу про интересные события и делаю обзоры по самой разнообразной тематике
Наука | Научпоп
Серия Календарь событий
2 дня назад

5 июня. Открытие ВИЧ - «чумы XX века»⁠⁠

5 июня. Открытие ВИЧ - «чумы XX века» История (наука), Медицина, Исследования, Открытие, ВИЧ, Ученые, Длиннопост

Открытие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) - это история, которая сильно шокировала общество конца XX века. Всё началось в разгар паники начала 1980-х, когда врачи США столкнулись со странной волной смертей среди молодых людей. Молодые мужчины, преимущественно гомосексуалисты, умирали от редких инфекций: пневмоцистной пневмонии, саркомы Капоши, токсоплазмоза мозга. Их иммунная система словно исчезала. К июню 1981 года таких случаев набралось уже более сотни. Центры по контролю заболеваний (CDC) в Атланте били тревогу, но причина оставалась загадкой.

Предыстория

История открытия ВИЧ начинается с его природного происхождения. Согласно наиболее обоснованной научной теории, вирус иммунодефицита человека возник в результате перехода от обезьян к людям в Центральной Африке (преимущественно на территории современного Камеруна и Конго) в 1920-х годах. Это произошло при контакте с кровью заражённых шимпанзе во время охоты или разделки туш, а может и другими способами. Вирус, ранее циркулировавший лишь в изолированных популяциях, начал распространяться благодаря развитию транспорта, миграциям и социальным изменениям, включая «сексуальную революцию» и рост инъекционной наркомании. Самые ранние подтверждённые случаи заражения человека обнаружены в образцах крови 1959 года из Конго (образец ZR59 - мужчина племени банту) и 1960 года (образец DRC60 - женщина из демократической республики Конго), что подтверждает циркуляцию вируса в Африке задолго до его официального открытия.

Открытие ВИЧ

5 июня 1981 года вошло в историю как день, когда мир впервые столкнулся с загадкой, позже названной СПИДом. В понедельник американский медицинский журнал «Morbidity and Mortality Weekly Report» (MMWR) опубликовал статью, написанную молодым иммунологом Майклом Готлибом и его коллегой Джоэлом Вайсманом из Лос-Анджелеса. Они описали пятерых пациентов - мужчин 29-36 лет, активных гомосексуалистов, у которых обнаружили нечто тревожное: сочетание пневмоцистной пневмонии (крайне редкой у людей со здоровым иммунитетом), саркомы Капоши (агрессивной раковой опухоли, почти не встречавшейся у молодых), а также кандидоза, лихорадки и катастрофического истощения.

Готлиб отмечал нечто пугающее: все пациенты имели близкое к нулю количество Т-лимфоцитов CD4+ - клеток-защитников иммунной системы. Это напоминало последствия химиотерапии у онкобольных, но здесь не было ни рака, ни лечения. «Их иммунитет будто испарился», - писал он. За несколько месяцев до публикации Готлиб уже обращался в Центры по контролю заболеваний (CDC), но лишь пятый случай убедил редакцию MMWR в значимости проблемы.

Статья произвела эффект разорвавшейся бомбы. В течение недели из Нью-Йорка, Сан-Франциско и Майами пришли сообщения о десятках аналогичных случаев. Врачи вспоминали пациентов с похожими необычными симптомами. К концу 1981 года в США зарегистрировали уже 270 случаев, 121 из них - с летальным исходом. Болезнь окрестили GRID (Gay-Related Immune Deficiency - иммунодефицит, связанный с гомосексуальностью), но когда аналогичные симптомы обнаружили у гетеросексуальных женщин, наркопотребителей и реципиентов донорской крови, термин в 1982г. сменили на СПИД (Синдром приобретенного иммунодефицита).

Продолжение исследований

В 1983 году две лаборатории, во Франции и США, почти одновременно заявили о прорыве. В Париже Люк Монтанье, вирусолог из Института Пастера, исследовал образец увеличенного лимфоузла французского пациента с симптомами СПИДа. Монтанье искал ретровирусы, похожие на HTLV-1 (вирус, вызывающий лейкоз, открытый американцем Робертом Галло). Но его подход был осторожным. Он аккуратно культивировал лимфоциты пациента, добавляя интерлейкин-2 (вещество для роста клеток, недавно открытое Галло), и через несколько недель обнаружил в клетках активность обратной транскриптазы - фермента, свойственного ретровирусам. Это был первый ключ. Вирус назвали LAV («вирус, ассоциированный с лимфаденопатией»). Монтанье отправил образцы Галло, но тот счел их «загрязнёнными» и не поверил, что это новый патоген.

Тем временем в США Роберт Галло, глава лаборатории опухолевых клеток Национального института рака, шёл другим путём. Он был уверен, что СПИД вызывает мутировавший HTLV-1. В 1984 году его группа изучила кровь 48 больных СПИДом и объявила: выделен новый ретровирус. Галло назвал его HTLV-III и заявил, что создал тест-систему для его обнаружения. Его публикация в «Science» произвела фурор. Казалось, Америка победила в гонке.

Но тут начались нестыковки. Франсуаза Барре-Синусси, коллега Монтанье, доказала: LAV и HTLV-III - один и тот же вирус. Галло использовал для экспериментов образцы, присланные из Парижа, но не сослался на это. Разразился скандал. Американские и французские учёные обвиняли друг друга в плагиате, а газеты кричали о «краже века». Позже независимый анализ показал: в лаборатории Галло случайно заразили культуры LAV, поэтому «HTLV-III» оказался идентичен французскому вирусу. В 1987 году президенты США и Франции лично вмешались, чтобы прекратить войну: стороны согласились разделить патенты на тест-системы.

После установления идентичности HTLV-III и LAV во избежание путаницы вирусу было присвоено название HIV (вирус иммунодефицита человека).

Лишь в 2008 году Нобелевский комитет поставил точку: премию по медицине получили Монтанье и Барре-Синусси «за открытие ВИЧ». Галло остался за бортом - комитет счёл его вклад вторичным.

Симптоматика ВИЧ

ВИЧ-инфекция развивается стадийно на протяжении десятков лет. После инкубационного периода (от 2 недель до года) наступает стадия первичных проявлений. Она может протекать бессимптомно или как острая инфекция с лихорадкой, увеличением лимфоузлов, сыпью, фарингитом и диареей. Далее следует длительная латентная стадия (7–20 лет), когда вирус разрушает иммунные клетки CD4+, но внешних признаков почти нет. Единственный симптом - стойкое увеличение лимфоузлов. Без лечения развивается стадия вторичных заболеваний: потеря веса (более 10%), постоянные грибковые, бактериальные и вирусные инфекции (например, опоясывающий лишай), туберкулёз, пневмоцистная пневмония, саркома Капоши, лимфомы. Финальная стадия СПИД - характеризуется критическим падением CD4+ -лимфоцитов, кахексией (истощением) и летальным исходом от оппортунистических инфекций или рака.

Лечении ВИЧ

ВИЧ - это неизлечимое заболевание, но есть лечение, которое не позволяет перейти болезни в более тяжелую стадию - в СПИД. В качестве лечения используется пожизненная антиретровирусная терапия (АРТ), которая блокирует размножение вируса в организме. Современные схемы лечения включают комбинацию минимум трех препаратов, воздействующих на разные этапы жизненного цикла вируса. Чаще всего используют ингибиторы интегразы (например, долутегравир), которые предотвращают встраивание вирусной ДНК в клетки человека, вместе с двумя нуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы (такими как тенофовир и эмтрицитабин), нарушающими создание вирусных копий. Эти три компонента обычно объединены в одну таблетку, принимаемую раз в сутки.

Главная цель терапии - достижение неопределяемой вирусной нагрузки (менее 50 копий/мл крови). При успешном результате: иммунная система восстанавливается, риск развития СПИДа исчезает, а человек перестает передавать вирус половым путем.

Прорывом последних лет стали пролонгированные инъекционные формы лечения. Препараты каботегравир и рилпивирин, вводимые раз в 1-2 месяца, позволяют отказаться от ежедневных таблеток пациентам с устойчивой неопределяемой нагрузкой. Также разрабатываются двухкомпонентные схемы (например, долутегравир + ламивудин), снижающие лекарственную нагрузку на организм.

Критически важны три правила: терапия должна быть пожизненной (прерывание приводит к возврату вируса), прием препаратов - строго регулярным (пропуск доз вызывает устойчивость вируса), а контроль анализов (вирусная нагрузка, CD4) - каждые 3-6 месяцев. В первые месяцы возможны временные побочные эффекты: тошнота, бессонница, головная боль. Реже возникают проблемы с почками или печенью, что требует мониторинга анализов.

В России АРТ предоставляется бесплатно, но охват составляет лишь 37% больных. При этом раннее начало терапии позволяет достичь продолжительности жизни, сопоставимой со здоровыми людьми. АРТ не излечивает ВИЧ полностью - вирус сохраняется в «резервуарах» (лимфоузлы, ткани), но при пожизненном приеме препаратов человек может жить полноценно.

Последствия

Глобальные последствия ВИЧ-инфекции за 40 лет пандемии имеют масштаб гуманитарной катастрофы. С начала эпидемии от причин, связанных со СПИДом, умерло 42,3 миллиона человек, причем в 2023 году каждую минуту фиксировалась одна смерть. Особенно тяжелая ситуация сложилась в странах Африки к югу от Сахары: в Ботсване, Лесото и Эсватини вирусом охвачено 25-30% взрослого населения. Это привело к сокращению средней продолжительности жизни на 15-20 лет и появлению 14 миллионов детей-сирот, потерявших родителей из-за СПИДа.

Экономические потери исчисляются триллионами долларов. В наиболее пораженных странах (ЮАР, Мозамбик, Зимбабве) эпидемия снижает ВВП на 1-2% ежегодно из-за сокращения продуктивного населения и расходов на лечение. Глобальное финансирование борьбы с ВИЧ в 2023 году составило 19,8 миллиардов долларов - этого недостаточно для охвата терапией всех нуждающихся, особенно в Восточной Европе и Центральной Азии, где антиретровирусную терапию получают менее 50% инфицированных. В России ситуация критическая: при 1,5 миллионах людей с ВИЧ терапией охвачено лишь 37%.

Социальные последствия усугубляют неравенство. 53% новых случаев заражения в мире приходится на женщин и девочек, а в Африке каждая третья девушка 15-24 лет инфицируется ВИЧ. Ключевые группы - мужчины, практикующие секс с мужчинами, и наркопотребители - сталкиваются с криминализацией, что блокирует доступ к профилактике. В России каждый третий новый диагноз ставится женщинам детородного возраста, повышая риски передачи.

Медицинские последствия создают каскадные кризисы. Туберкулез остается главной причиной смерти людей с ВИЧ (32% летальных исходов), а коинфекция гепатита С ускоряет поражение печени в 5 раз. В странах с ограниченными ресурсами 60% детей с ВИЧ умирают до 2 лет без терапии. Несмотря на достижения (антиретровирусная терапия снизила смертность на 68% с 2004 года), войны, миграционные кризисы и климатические катастрофы разрушают системы здравоохранения, оставляя миллионы без доступа к лечению. Пандемия ВИЧ остается не только медицинской проблемой, но и маркером социального неравенства.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

Показать полностью
[моё] История (наука) Медицина Исследования Открытие ВИЧ Ученые Длиннопост
6
13
Tehnic2012
Tehnic2012
3 дня назад
SpaceX

Мечта на скорости света: почему фотонный двигатель останется фантастикой еще на 100 лет?⁠⁠

В фильме "Отроки во Вселенной" (1974) советские школьники летали на фотонной ракете "ЗАРЯ". Тогда это казалось сказочной фантастикой. Сегодня по прошествии более 50 лет ясно, что это сказочная фантастика по-прежнему. Сроки исполнения прогнозов и ученых сдвигаются . Но мечта — остаётся!

Сбудется ли она? Возможно. Если мы решим загадку антивещества, создадим материалы будущего и найдём гипер-источник энергии. А пока — это самая красивая из "невозможных" технологий, напоминающая, что космос покоряется не только расчетам, но и дерзости. Как писал Станислав Лем: "Фотонная ракета — это мост между физикой и мифом. И мы только ступили на него"...

Мечта на скорости света: почему фотонный двигатель останется фантастикой еще на 100 лет? Космос, Научная фантастика, Ракетный двигатель, NASA, Исследования, Наука, Открытие, Длиннопост

Источник - freepik.com

За гранью воображения

Представьте космический корабль, который разгоняется почти до скорости света, двигаясь импульсом другого света. Звучит как магия из "Звездных Войн"? Это технология фотонного двигателя. Но почему о нем говорят лишь ученые да фантасты, а Илон Маск строит гигантские химические ракеты? Ответ прост: на сегодня это не просто сложно — это запредельно.

Как это работает? Проще, чем кажется

Фотоны — невидимые частицы света, не имеющие массы, но обладающие импульсом. Их излучение, сконцентрированное в единый "пучок" способно создать мощную реактивную струю, которая и будет движителем для космического корабля. Принципиально такой фотонный движок должен состоять из двух составных частей: источник света: здесь могут быть мощные лазеры или реакция на основе аннигиляции вещества и антивещества (их столкновение превратит массу в чистую энергию — вспышку фотонов). реактивное сопло с гигантским зеркалом, которые сфокусируют фотоны в узкий луч. Чем мощнее поток, тем сильнее будет тяга.

Мечта на скорости света: почему фотонный двигатель останется фантастикой еще на 100 лет? Космос, Научная фантастика, Ракетный двигатель, NASA, Исследования, Наука, Открытие, Длиннопост

Изображение из открытых источников

Почему это революционно (только сухие цифры):

  • Скорость истечения фотонов близка к скорость света. Для сравнения: у химических двигателей — до 5 км/с, у ионных — 100 км/с;

  • Теоретический предел эффективности: аннигиляция превращает 100% массы топлива в энергию (у ядерных реакций — лишь 0.6%);

  • Межзвёздные перелёты за разумное время: до Проксимы Центавра — за 10–20 лет вместо десятков тысячелетий.

Проклятие антиматерии

Антивещество — это теоретическое топливо для фотонного двигателя. Оно превращается в чистую энергию, давая кораблю невероятную тягу. Но здесь начинается настоящая драма, и она разворачивается в трех ключевых моментах.

Во-первых, антивещество — это топливо из "кошмаров". Его почти невозможно получить в нужных количествах: в ЦЕРНе за годы работы производят лишь нанограммы. А хранить его ещё сложнее — при малейшем контакте с обычной материей оно аннигилирует, превращаясь в энергию. Чтобы удержать его, нужны магнитные ловушки, стоимость которых сравнима с бюджетом небольшой страны. Даже если удастся создать достаточно антивещества, его эффективность окажется под вопросом: при аннигиляции лишь 30% энергии станет полезными фотонами, а остальное превратится в нейтрино и другие частицы, которые просто могут разорвать корабль на части.

Во-вторых, зеркало, способное отражать гамма-лучи от аннигиляции, пока не существует. Оно должно быть идеальным, абсолютно прочным — но таких материалов просто нет. Даже вольфрам, один из самых тугоплавких металлов, мгновенно испарится под таким излучением.

Наконец, фотонный двигатель требует колоссальных энергозатрат. Для полета к ближайшим звёздам понадобится столько энергии, сколько всё человечество вырабатывает за столетия. Даже если каким-то чудом решить проблему антивещества, КПД преобразования этой энергии в полезную тягу останется ничтожно малым.

Создать фотонный двигатель — все равно что собрать вечный двигатель из деталей детского конструктора "лего", помещённых в микроволновку. Теоретически возможно, но на практике всё расплавится раньше, чем ты закончишь сборку.

Мечта на скорости света: почему фотонный двигатель останется фантастикой еще на 100 лет? Космос, Научная фантастика, Ракетный двигатель, NASA, Исследования, Наука, Открытие, Длиннопост

Источник - freepik.com

Мечта, опередившая время

Фотонный двигатель — технология, которая бросает вызов самой природе. Он обещает космические путешествия на скоростях, близких к световым и открывает двери к звёздам. Но пока что эти двери заперты на три тяжёлых замка: антиматерию, которую почти невозможно добыть, зеркала, которые невозможно создать, и энергию, которую невозможно накопить.

Можно ли преодолеть эти барьеры? Теоретически — да. Практически — человечеству еще предстоит совершить десятки прорывов в физике, материаловедении и энергетике.

Пока же фотонный двигатель остается великой мечтой, которая вдохновляет ученых, но не спешит становиться реальностью. Илон Маск часто повторяет: "Будущее наступит, но нельзя ждать его сложа руки". Возможно, именно так и стоит смотреть на фотонный двигатель — не как на несбыточную фантазию, а как на далекую, но достижимую цель.

Авторский канал в телеграмм

Показать полностью 3
[моё] Космос Научная фантастика Ракетный двигатель NASA Исследования Наука Открытие Длиннопост
19
17
User.321
User.321
3 дня назад
Видеохостинг на Пикабу

Как вскрыть замок банкой от Coca Cola⁠⁠

Если вы забыли ключ от своего навесного замка, и сидите за баночкой колы в раздумьях, как же открыть его. Не спешите выкидывать жестяную баночку Coca Cola в урну, ведь ей можно вскрыть навесной замок. А как это сделать смотрите в ролике ( Как вскрыть замок с помощью жестяной банки Coca Cola )

Замок Открытие Алюминиевая банка Видео
4
Партнёрский материал Реклама
specials
specials

Да, это наука: медицинские открытия из будущего, которые помогают медицине уже сейчас⁠⁠

Использование стволовых клеток, 3d-печать органов, редактирование генома — современные научные достижения помогают в борьбе с самыми сложными недугами.

О терапии заболеваний и работе, которая стоит за инновационными разработками для диагностики и лечения, можно узнать в рамках проекта «Это наука» международной биофармацевтической компании AstraZeneca. А в этом материале мы собрали для вас 10 интересных примеров симбиоза науки и медицины.

Да, это наука: медицинские открытия из будущего, которые помогают медицине уже сейчас Медицина, Наука, Открытие, Прогресс, Длиннопост

Цифровые решения в здравоохранении

Цифровые решения все глубже проникают в сферу здравоохранения — уже сейчас существуют ИИ решения, которые направлены на широкий спектр задач от ранней диагностики заболеваний до разработки лекарственных препаратов. Еще одна из значимых целей использования искусственного интеллекта в медицине — проведение цифрового мониторинга состояния пациента для достижения лучших результатов лечения¹.

Алгоритмы глубокого обучения (deep learning) все более широко используются для диагностики различных онкологических заболеваний. Так, например, они отлично показали себя в анализе маммограмм для ранней диагностики рака молочной железы (РМЖ). Точность диагностики составила до 98,5%, при определении подтипов РМЖ на основе открытого набора данных Breakhis².

В AstraZeneca цифровым здравоохранением занимается отдельное подразделение Evinova. Оно разрабатывает и масштабирует решения для клинических исследований и научных проектов³⁻⁴. Цель компании — сократить время постановки диагноза вдвое к 2028 году, применяя ИИ-алгоритмы для анализа медицинских изображений и клинических данных.

Помощь искусственного интеллекта в диагностике рака

Одно из самых перспективных направлений цифровизации медицины — использование искусственного интеллекта для диагностики заболеваний. Яркий пример — проект компании AstraZeneca по выявлению рака легкого с помощью ИИ в России⁵.

Изначально проект стартовал в 2021 году как ретроспективный анализ изображений компьютерной томографии, которые выполняли для диагностики COVID-19 в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Исследователи совместно с цифровыми партнерами использовали ИИ, чтобы повторно проанализировать более 20 тысяч КТ-снимков на новообразования в легких.

Результаты оказались впечатляющими: в Санкт-Петербурге выявили 158 подозрений на рак легкого, а в Нижнем Новгороде — 113. Это позволило повысить потенциальный уровень онкологической диагностики на 10%⁶.

В 2024 году инициатива получила продолжение уже в формате системного анализа рентгенологических изображений, обработанных ИИ. Цель — выявить закономерности появления узловых образований в легких и формирование «красных флагов». Это подсказки для врачей, которые помогут не упустить опасные признаки на ранней стадии⁶.

Проект AstraZeneca демонстрирует, как медицинские технологии мирового уровня могут эффективно внедряться в российскую практику.

На сегодняшний день искусственный интеллект — не просто модный термин, а реальный инструмент, способный спасать жизни, повышая точность и скорость диагностики.

Вакцины на основе мРНК повышают выживаемость больных раком⁷

РНК — это рибонуклеиновая кислота. Она участвует в синтезе белка и хранит наследственную информацию некоторых вирусов. Последний факт взяли в оборот ученые, и разработали вакцины, которые используют мРНК⁸. Это вид РНК, «обязанности» которой — переносить «инструкции» от ДНК к рибосомам, где создаются белки. После введения вакцины мРНК помогает синтезировать нужный белок и активировать иммунную систему организма.

Уже проведены клинические испытания, которые показали, что у больных меланомой и немелкоклеточным раком легкого такие вакцины повышают выживаемость⁷.

Еще в одном исследовании доказали, что мРНК-вакцина помогает активировать Т-клетки, которые распознают и «атакуют» опухолевые клетки. В сочетании с химиотерапией это приводит к более сильному иммунному ответу на специфические антигены, что может улучшить эффективность лечения рака⁹.

Да, это наука: медицинские открытия из будущего, которые помогают медицине уже сейчас Медицина, Наука, Открытие, Прогресс, Длиннопост

Редактирование генома и клеточная терапия

Генная терапия — метод лечения различных заболеваний путем редактирования генов. Иногда человек рождается с «поломкой» в ДНК — например, когда не хватает гена или его части. А бывает, что мутации в некоторых генах развиваются в течение жизни, и это приводит к появлению болезней. С помощью генной терапии ученые могут «починить» такие участки: либо исправить ошибку в генах, либо добавить недостающий ген, чтобы организм начал вырабатывать нужный белок и бороться с болезнью¹⁰.

Ученые используют различные методы редактирования генома для восстановления поврежденных участков генов, и применяют аденоассоциированные вирусы (вирусы, инфицирующие клетки человека) для доставки терапевтических белков, новых копий генов или биологических препаратов. Данные технологии призваны помочь в достижении долгосрочных результатов в лечении редких или хронических заболеваний¹⁰.

Существует и другой перспективный подход — терапия CAR-T¹¹. В отличие от генной терапии, в CAR-T применяется иной механизм: собственные иммунные клетки пациента перепрограммируют, чтобы они самостоятельно распознавали и уничтожали клетки опухоли.

Сегодня специалисты AstraZeneca исследуют возможности применения CAR-T-клеточной терапии для лечения ряда онкогематологических опухолей, таких как лимфома и множественная миелома¹²⁻¹³.

Да, это наука: медицинские открытия из будущего, которые помогают медицине уже сейчас Медицина, Наука, Открытие, Прогресс, Длиннопост

Биопринтинг для создания органов

В основе технологии лежит метод 3D печати. Одним из примеров использования технологии является разработки специалистов Школы инженерии и прикладных наук Джона Полсона в Гарварде по 3D-печати кровеносных сосудов и костных тканей [14]. Использовать этот метод можно при сложных переломах, резекциях (то есть удалениях участков поврежденной ткани) и в лечении врожденных пороков развития.

Чтобы сформировать орган, в программу загружают КТ или МРТ-снимки пациента. Непосредственно для печати используют биочернила и биобумагу, которые создают из жизнеспособных клеток¹⁵.

Криоэлектронная микроскопия против болезней мозга

За изучение этой технологии в 2017 году специалистам из Швейцарии, США и Великобритании присвоили Нобелевскую премию. В этом методе микроскопии для исследования образцов используют криогенные (то есть очень низкие) температуры.

Работу с использованием данной технологии проводят и ученые AstraZeneca. Результат — более глубокое понимание механизма возникновений нейродегенеративных заболеваний и сахарного диабета. Все это помогает разрабатывать современные препараты для борьбы с тяжелыми недугами¹⁶.

В 2020 году российские ученые с помощью криоэлектронной микроскопии первыми в мире выделили экзосомы спинномозговой жидкости пациентов с болезнью Паркинсона, которой страдают в мире свыше 8,5 млн человек¹⁷⁻¹⁸.

Экзосомы — это нанометровые (очень маленькие) пузырьки, которые производят почти все типы клеток. Их функции и особенности «жизнедеятельности» пока мало изучены, и новое исследование поможет выяснить, какую роль они играют в физиологических и патологических процессах.

Да, это наука: медицинские открытия из будущего, которые помогают медицине уже сейчас Медицина, Наука, Открытие, Прогресс, Длиннопост

Биоподобные импланты

Кажется, имплантами уже никого не удивишь, но с каждым годом они становятся все технологичнее и совершеннее. Так, бионические глаза помогают восстановить зрение, кроме того, активно внедряются устройства, которые помогают вернуть слух.

Недавняя разработка ученых — импланты биоподобного строения со специальным покрытием, которое эквивалентно костным тканям человека. Создаются такие устройства с помощью специального программного обеспечения, в которое загружаются КТ и МРТ пациента. Такие импланты сокращают срок восстановления пациентов в 2–3 раза¹⁹.

Фокусированный ультразвук для операций на мозге

Технология, которая позволяет проводить операции на мозге без вскрытия черепной коробки, снижая риски осложнений.

При пересечении лучей на фокусной точке возникает высокая температура, что приводит к разрушению клеток, вызывающих заболевания.

Метод уже помогает пациентам в лечении болезни Паркинсона, различных видов тремора и эпилепсии²⁰.

Тест PrecivityAD2 для диагностики болезни Альцгеймера

Разработка 2024 года, предназначенная для ранней диагностики болезни Альцгеймера. Метод основан на анализе крови: в лабораторных условиях измеряют соотношение нескольких ключевых биомаркеров Альцгеймера с точностью до 88-92%²¹.

Тест проходит проверку и в будущем его планируют применять в клинической практике. Сейчас подтвердить диагноз можно только двумя способами: ПЭТ-сканированием или взятием спинномозговой пункции.

Однако простота процедуры и возможность массового применения делают тест PrecivityAD2 потенциальным инструментом для скрининга на ранних стадиях болезни.

Использование радиоконъюгатов в лечении онкологии

Конъюгат — это гибридная молекула, которую искусственно синтезируют из двух молекул с разными свойствами. Одна из них — как правило, моноклональное антитело — необходима для присоединения к опухолевой клетке с наличием определенного биомаркера. К этой молекуле с помощью специального линкера присоединяются молекулы химиотерапевтического агента, которые в опухоли высвобождаются и поражают опухолевые клетки. Но таким противоопухолевым агентом может быть и радионуклид. Такие препараты и называются радиоконъюгаты. Таким образом реализуется точная «доставка» в опухоль химио- и лучевой терапии.

Использование этих молекул — инновационный способ борьбы с раком, который может прийти на смену лучевой терапии и химиотерапии. Его преимущества: минимизация повреждения здоровых клеток и доступ к опухолям, которые недоступны для внешнего лучевого излучения²².

Активные исследования в этой области проводит AstraZeneca. В 2024 году фармацевтический гигант приобрел компанию Fusion Pharmaceuticals Inc., ее специализация — разработка радиофармпрепаратов нового поколения. Благодаря более высокой дозе облучения на меньшем расстоянии, доставленный в «нужное» место радиоизотоп может эффективнее «убивать» раковые клетки, минимизируя повреждение здоровых тканей²².


Быть в курсе последних достижений в медицинской науке, узнавать о современных разработках в области здравоохранения, и тех, кто за этими разработками стоит — можно на странице проекта «Это наука» от AstraZeneca.

ЭТО НАУКА

Список источников:

1. Digital Health: Revolutionising healthcare for patients. Доступно по ссылке: https://www.astrazeneca.com/r-d/digital-health-revolutionising-healthcare-for-patients.html#Transforming. Дата обращения: 12.05.2025

2. Deep learning empowered breast cancer diagnosis: Advancements in detection and classification. Доступно по ссылке: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11239011/. Дата обращения: 14.05.2025

3. AstraZeneca launches Evinova, a health-tech business to accelerate innovation across the life sciences sector, the delivery of clinical trials and better health outcomes. Доступно по ссылке: https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2023/astrazeneca-launches-evinova-health-tech-business-to-accelerate-innovation-across-the-life-sciences-sector.html Дата обращения: 14.05.2025

4. AstraZeneca creates digital health unit, with big-name partnerships already in place. Доступно по ссылке: https://www.medtechdive.com/news/astrazeneca-digital-health-unit-evinova/700386/ Дата обращения: 14.05.2025

5. В авангарде лечения рака легкого. Проекты в России. Доступно по ссылке: https://astrazeneca.ru/workarea/oncology/lung-cancer.html. Дата обращения: 15.05.2025

6. Как искусственный интеллект позволяет находить и лечить болезни: лучшие мировые и российские практики. Доступно по ссылке: https://www.techinsider.ru/science/1674365-kak-iskusstvennyi-intellekt-pozvolyaet-nahodit-i-lechit-bolezni-luchshie-mirovye-i-rossiiskie-praktiki/?ysclid=mamhpnyi9t448368698 Дата обращения: 14.05.2025

7. Clinical advances and ongoing trials of mRNA vaccines for cancer treatment. Cathrine Lund Lorentzen, John B Haanen, Özcan Met, Inge Marie Svane. Доступно по ссылке: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9512276/. Дата обращения: 14.05.2025.

8. AstraZeneca’s and mRNA vaccines provide equivalent protection against COVID-19 hospitalisation and deaths. Доступно по ссылке: https://www.astrazeneca.com/country-sites/thailand/press-releases/astrazenecas-and-mrna-vaccines-provide-equivalent-protection-against-covid-19-hospitalisation-and-deaths.html#. Дата обращения: 12.05.2025

9. Pardi N, Hogan MJ, Porter FW, Weissman D. mRNA vaccines— a new era in vaccinology. Nat Rev Drug Discov. 2018; 279: 270–271.

10. Targeting the drivers of disease with gene therapy. Доступно по ссылке: https://www.astrazeneca.com/r-d/next-generation-therapeutics/gene-therapy.html. Дата обращения: 12.05.2025

11. Использование возможностей клеточной терапии. Доступно по ссылке: https://astrazeneca.ru/workarea/oncology/cell-therapy.html Дата обращения: 14.05.2025

12. Finck A V, Blanchard T, Roselle CP, Golinelli G, June CH. Engineered cellular immunotherapies in cancer and beyond. Nat Med 2022;28(4):678–89.

13. Saez-Ibañez AR, Upadhaya S, Partridge T, Shah M, Correa D, Campbell J. Landscape of cancer cell therapies: trends and real-world data. Nat Rev Drug Discov 2022;21(9):631

14. Recent Advances in 3D Printing of Smart Scaffolds for Bone Tissue Engineering and Regeneration. Доступно по ссылке: https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202403641 Дата обращения: 15.05.2025

15. An Introduction to 3D Bioprinting: Possibilities, Challenges and Future Aspects. Доступно по ссылке: https://www.mdpi.com/1996-1944/11/11/2199 Дата обращения: 15.05.2025

16. Unlocking the structural secrets of complex protein drug targets. Доступно по ссылке: https://www.astrazeneca.com/r-d/our-technologies/cryo-em.html#!. Дата обращения: 12.05.2025

17. Впервые в мире проведена криоэлектронная микроспокия экзосом спинномозговой жидкости человека. Доступно по ссылке: https://www.pnpi.nrcki.ru/nauka-i-obrazovanie/novosti-nauki/1874-vpervye-v-mire-provedena-krioelektronnaya-mikroskopiya-ekzosom-spinnomozgovoj-zhidkosti-cheloveka Дата обращения: 15.05.2025

18. Информационный бюллетень ВОЗ. Болезнь Паркинсона. Доступно по ссылке: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/parkinson-disease Дата обращения: 15.05.2025

19. На Форуме будущих технологий президент России Владимир Путин познакомился с разработками Росатома в сфере здравоохранения. Доступно по ссылке: https://atommedia.online/press-releases/na-forume-budushhih-tehnologij-prezide/ Дата обращения: 15.05.2025

20. Current and emerging brain applications of MR-guided focused ultrasound. Доступно по ссылке: https://jtultrasound.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40349-017-0105-z . Дата обращения: 15.05.2025.

21. C₂N Diagnostics Releases the PrecivityAD2™ Blood Test for Clinical Care, A Robust Assay with High Concordance to Amyloid PET and CSF. Доступно по ссылке: https://c2n.com/news-releases/cnnbspdiagnostics-releases-the-precivityad2-blood-test-for-clinical-care. Дата обращения: 14.05.2025.

22. AstraZeneca to acquire Fusion to accelerate the development of next-generation radioconjugates to treat cancer. Доступно по ссылке: https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2024/astrazeneca-to-acquire-fusion.html Дата обращения: 28.05.2025


Материал подготовлен при поддержке компании «АстраЗенека». Материал предназначен для широкой аудитории. Информация, представленная в данном материале, не представляет собой и не заменяет консультацию врача.

Необходимо получить консультацию врача.

ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз», 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, 30-й этаж. Тел.: +7 495 799-56-98, факс: +7 495 799-56-98, astrazeneca.ru.

Номер одобрения: RU-25008. Дата одобрения: 30/05/2025. Дата истечения: 29/05/2027.

Реклама ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз», ИНН: 7704579700

Показать полностью 3
Медицина Наука Открытие Прогресс Длиннопост
15
Tehnic2012
Tehnic2012
11 дней назад

Рентгеновские вечеринки: когда радиация была развлечением⁠⁠

"Давайте посмотрим ваши кости!" — приглашение на вечеринку XIX века

Представьте себе 1896 год, Париж. В салоне мадам Клод собралась богема: дамы в кринолинах и кавалеры во фраках пьют шампанское и по очереди подходят к странному аппарату. Он гудит, вспыхивает зеленоватым светом, а через мгновение на фотопластинке проявляется... скелет руки в кружевной перчатке.

Гости хохочут: "Как романтично! Теперь я ношу свои кости с собой!".

Так выглядели рентгеновские вечеринки — безумное развлечение эпохи, когда радиацию считали "волшебным лучом", а не убийцей.

Открытие Вильгельма Рентгена в 1895 году стало сенсацией. Люди, привыкшие к газовым лампам и паровым машинам, вдруг получили возможность видеть сквозь плоть. И, как это часто бывает, наука быстро превратилась в игру.

Рентгеновские вечеринки: когда радиация была развлечением Медицина, Наука, Открытие, Научные открытия, Техника, Радиация, Облучение, Длиннопост, Рентген

В. Рентген. Изображение из открытых источников

"Светись или умри": как рентген стал модным трендом

Первые рентгеновские аппараты были громоздкими и опасными, но это не остановило энтузиастов. К 1900 году в Европе и США появились:

  • Салонные сеансы. Фотографы делали "скелетные портреты" — руки в перчатках, ноги в ботинках, черепа в шляпах.

  • Свадебные сюрпризы. Женихи дарили невестам снимки своих сердец (точнее, ребер). Реклама кричала: "Узнай, что скрывает твой жених под фраком!", а врачи предупреждали о ожогах. Но кто слушал врачей, когда можно было "увидеть невидимое"?

Курьезы и катастрофы: цена "радиоактивного" гламура

Потом стало не до веселья...

Сначала дамы красили свою кожу солями радия, чтобы кости "эффектнее светились" на снимках. Моряки набивали на груди изображения черепов, которые проявлялись только под лучами. В результате: язвы, выпадение волос и ранние смерти.

Иллюзионист Клод Деверо показывал трюк "живой скелет", ежедневно облучая себя. Через год он умер от лейкемии, так и не поняв причины.

В 1901 году журнал The Lancet описал случай, когда женщина, сделавшая 50 снимков за месяц, лишилась кожи на руках. Но вечеринки продолжались — "гореть" было модно.

"Доктор, мне кажется, я светюсь!" — реальные симптомы эпохи

Медики быстро заметили последствия:

  • лучевые ожоги — кожа шелушилась, как после загара;

  • выпадение зубов и волос — "модный" эффект, который позже назовут лучевой болезнью;

  • рак — первые случаи зафиксированы уже в 1902 году, но их связывали с "плохим воздухом".

    Ирония в том, что сам Рентген отказался патентовать открытие, назвав его "достоянием человечества". Человечество отблагодарило его, превратив в игрушку.

От безумия к регулированию: как радиация перестала быть шуткой

К 1910-м накопилось слишком много жертв. Наконец появились запреты. США и Европа ввели нормы облучения, а детей перестали пускать в рентген-салоны.

Позже появились свинцовые экраны и фартуки — но многие врачи игнорировали их до 1950-х. Ученые наконец связали радиацию с мутациями, особенно после истории "радиевых девушек" — работниц фабрики, рисовавших светящейся краской циферблаты часов.

Сегодня рентгеновские лучи спасают жизни, а не развлекают салоны. Но на заре своей эпохи невидимое излучение собрало свое "кладбище" из любопытных игроков, испытателей и невежественных последователей.

Рентгеновские вечеринки: когда радиация была развлечением Медицина, Наука, Открытие, Научные открытия, Техника, Радиация, Облучение, Длиннопост, Рентген

Изображение из открытого доступа

Александрович Сергей – инженер и технический автор

Подписаться на авторский канал в телеграмм

Показать полностью 2
[моё] Медицина Наука Открытие Научные открытия Техника Радиация Облучение Длиннопост Рентген
1
Xrykostyag
Xrykostyag
14 дней назад

Время можно отмотать назад⁠⁠

Учёные доказали существование невозможных «зеркал времени».

Исследование, опубликованное в Nature Physics, подтвердило реальность того, о чём веками мечтали писатели-фантасты: время — не линия, а волна, которую можно развернуть.

При нужном энергетическом воздействии события начинают идти в обратную сторону — будто нажать «СTRL+Z» в жизни.

Разница между обычным зеркалом и зеркалом времени простая: бросаешь мяч — в первом случае он отскакивает, во втором возвращается тебе в руку, как будто ты его вообще не кидал.

Время Ученые Наука Открытие Машина времени Текст
9
7
BigBigWall
BigBigWall
16 дней назад

В 1939 году, когда мир стоял на пороге Второй мировой войны, в тихих залах Калифорнийского университета в Беркли,⁠⁠

разворачивалась история, достойная пера О. Генри.
Молодой аспирант, 25-летний Джордж Бернард Данциг, будущий известный математик, специализирующийся в области линейного программирования, однажды опоздал на лекцию по статистике, которую читал выдающийся польский математик Ежи Нейман. На доске Данциг увидел две задачи, которые он принял за домашнее задание. Не имея понятия, что эти задачи считались в научном сообществе неразрешимыми и служили скорее иллюстрацией к лекции, Данциг, с присущим ему упорством, принялся за работу.

В 1939 году, когда мир стоял на пороге Второй мировой войны, в тихих залах Калифорнийского университета в Беркли, Кросспостинг, Pikabu Publish Bot, Ученые, Открытие

Через несколько дней, потратив немало усилий, он представил решения профессору Нейману. Тот, сначала озадаченный, вскоре понял, что произошло нечто невероятное. Данциг, не зная о "неразрешимости" задач, просто решил их. Одна из этих задач касалась теории статистических оценок, а вторая была связана с проблемой в статистике, которая долгое время ставила ученых в тупик.

Позже Нейман, впечатлённый работой Данцига, помог ему оформить одно из решений в качестве докторской диссертации. Эта история стала яркой иллюстрацией того, как ограничения, которые мы часто сами себе устанавливаем, могут мешать нам достигать невероятных результатов. Иногда, чтобы сделать невозможное, нужно просто не знать, что это невозможно.

О путешествиях и приключениях здесь: https://t.me/+a3jLp6cqlplmNjky

Показать полностью 1
[моё] Кросспостинг Pikabu Publish Bot Ученые Открытие
4
856
Gerasimov.47
Gerasimov.47
20 дней назад
Исследователи космоса
Серия Жизнь на Венере: правда или вымысел?

Они были правы: почему теорию 2011 года о жизни на Венере теперь принимают всерьёз? Что ИИ обнаружил на 40-летних снимках Венеры?⁠⁠

Пересмотр архивных данных советских миссий привёл к неожиданным выводам

В 1975 и 1982 годах советские автоматические станции «Венера-9» и «Венера-13» впервые в истории передали панорамные изображения поверхности Венеры. Эти снимки, сделанные в экстремальных условиях (температура ~467°C, давление 93 атмосферы, агрессивная сернокислотная атмосфера), долгое время считались лишь демонстрацией безжизненного пейзажа. Однако повторный анализ этих данных в 2025 году с применением современных алгоритмов обработки изображений выявил несколько аномальных структур, природа которых пока не имеет однозначного объяснения.

Они были правы: почему теорию 2011 года о жизни на Венере теперь принимают всерьёз? Что ИИ обнаружил на 40-летних снимках Венеры? Космос, Снимки из космоса, Венера, Исследования, Наука, NASA, Жизнь, Сенсация, Открытие, Вселенная, Астрофизика, Цивилизация, Планета, Планета Земля, Длиннопост

История открытия: от гипотезы 2011 года к новым данным

Ещё в 2011 году российский учёный Леонид Ксанфомалити (Институт космических исследований РАН) опубликовал в журнале Solar System Research спорную работу, в которой обратил внимание на несколько объектов, не похожих на типичные геологические образования:

- «Диск» – округлая структура диаметром около 15 см с необычно правильной формой.

- «Скорпион» – сегментированный объект длиной 17 см, который исчез на последующих кадрах.

- Медленно меняющиеся структуры вблизи посадочного модуля.

Тогда научное сообщество отнеслось к этим наблюдениям скептически, списав их на артефакты изображения, вызванные оптическими искажениями или частицами пыли.

Они были правы: почему теорию 2011 года о жизни на Венере теперь принимают всерьёз? Что ИИ обнаружил на 40-летних снимках Венеры? Космос, Снимки из космоса, Венера, Исследования, Наука, NASA, Жизнь, Сенсация, Открытие, Вселенная, Астрофизика, Цивилизация, Планета, Планета Земля, Длиннопост
Они были правы: почему теорию 2011 года о жизни на Венере теперь принимают всерьёз? Что ИИ обнаружил на 40-летних снимках Венеры? Космос, Снимки из космоса, Венера, Исследования, Наука, NASA, Жизнь, Сенсация, Открытие, Вселенная, Астрофизика, Цивилизация, Планета, Планета Земля, Длиннопост

2025 год: современные технологии подтверждают аномалии

Международная группа исследователей под руководством планетологов из NASA и ESA провела повторный анализ оригинальных снимков с применением нейросетевых алгоритмов подавления шумов и трёхмерной реконструкции. Результаты оказались неожиданными:

1. Обнаружена подвижность некоторых структур

- Один из объектов, условно названный «рогатая субстанция», демонстрирует смещение на 3–4 см между последовательными кадрами (интервал 27 минут).

- Такое движение не может быть объяснено ветровой эрозией (скорость ветра у поверхности Венеры крайне мала).

2. Спектральные аномалии:

- В области предполагаемых «отростков» зафиксированы необычные спектральные сигнатуры, включая поглощение на длине волны ~540 нм, что может указывать на наличие сложных органических соединений или необычных минеральных форм.

3. Морфологическая сложность:

- Объекты имеют детализированную структуру, нехарактерную для случайных скоплений частиц или кристаллов.

Они были правы: почему теорию 2011 года о жизни на Венере теперь принимают всерьёз? Что ИИ обнаружил на 40-летних снимках Венеры? Космос, Снимки из космоса, Венера, Исследования, Наука, NASA, Жизнь, Сенсация, Открытие, Вселенная, Астрофизика, Цивилизация, Планета, Планета Земля, Длиннопост

Возможные объяснения

На данный момент рассматриваются несколько гипотез:

Биологическая

- Если это формы жизни, они должны быть гипертермофильными и химически устойчивыми (возможно, на основе альтернативной биохимии, например, с участием серы).

Абиогенная (геологическая/химическая)

- Могут ли это быть автокаталитические структуры или самоорганизующиеся кристаллы?

- Однако пока нет известных природных процессов, которые объясняли бы наблюдаемую подвижность.

Технические артефакты

- Несмотря на обработку, часть аномалий всё ещё может быть связана с дефектами старых аналоговых камер.

Они были правы: почему теорию 2011 года о жизни на Венере теперь принимают всерьёз? Что ИИ обнаружил на 40-летних снимках Венеры? Космос, Снимки из космоса, Венера, Исследования, Наука, NASA, Жизнь, Сенсация, Открытие, Вселенная, Астрофизика, Цивилизация, Планета, Планета Земля, Длиннопост

Новое открытие: «Рогатая субстанция». Снимок обработан с помощью ИИ.

Они были правы: почему теорию 2011 года о жизни на Венере теперь принимают всерьёз? Что ИИ обнаружил на 40-летних снимках Венеры? Космос, Снимки из космоса, Венера, Исследования, Наука, NASA, Жизнь, Сенсация, Открытие, Вселенная, Астрофизика, Цивилизация, Планета, Планета Земля, Длиннопост

Что дальше?

Окончательный ответ смогут дать только новые миссии к Венере:

- DAVINCI+ (NASA, 2029) – спускаемый аппарат с высокоточной спектроскопией.

- Венера-Д (Роскосмос, 2030-е) – более совершенные камеры и анализаторы.

Они были правы: почему теорию 2011 года о жизни на Венере теперь принимают всерьёз? Что ИИ обнаружил на 40-летних снимках Венеры? Космос, Снимки из космоса, Венера, Исследования, Наука, NASA, Жизнь, Сенсация, Открытие, Вселенная, Астрофизика, Цивилизация, Планета, Планета Земля, Длиннопост
Они были правы: почему теорию 2011 года о жизни на Венере теперь принимают всерьёз? Что ИИ обнаружил на 40-летних снимках Венеры? Космос, Снимки из космоса, Венера, Исследования, Наука, NASA, Жизнь, Сенсация, Открытие, Вселенная, Астрофизика, Цивилизация, Планета, Планета Земля, Длиннопост

Вывод

Пока рано утверждать, что на Венере обнаружена жизнь. Однако новые данные требуют пересмотра старых снимков и ставят перед наукой важный вопрос: если это не биология, то что?

Источники:

- Ksanfomality, L. (2011). Solar System Research.

- Allen et al. (2025).

- Официальные архивы миссий «Венера-9» и «Венера-13».

- Предварительные результаты спектрального анализа VENUS-AI (коллектив разработчиков, 2025).

- Устное сообщение д-ра Карлатон (NASA JPL) на симпозиуме в Калтехе (февраль 2025).

- Сравнительный анализ венерианских аномалий по данным CLASSIFIED.

(Материал основан на реальных исследованиях, но интерпретация некоторых данных остаётся предметом научной дискуссии.)

Показать полностью 8
[моё] Космос Снимки из космоса Венера Исследования Наука NASA Жизнь Сенсация Открытие Вселенная Астрофизика Цивилизация Планета Планета Земля Длиннопост
128
Посты не найдены
О Нас
О Пикабу
Контакты
Реклама
Сообщить об ошибке
Сообщить о нарушении законодательства
Отзывы и предложения
Новости Пикабу
RSS
Информация
Помощь
Кодекс Пикабу
Награды
Команда Пикабу
Бан-лист
Конфиденциальность
Правила соцсети
О рекомендациях
Наши проекты
Блоги
Работа
Промокоды
Игры
Скидки
Курсы
Зал славы
Mobile
Мобильное приложение
Партнёры
Промокоды Biggeek
Промокоды Маркет Деливери
Промокоды Яндекс Путешествия
Промокоды М.Видео
Промокоды в Ленте Онлайн
Промокоды Тефаль
Промокоды Сбермаркет
Промокоды Спортмастер
Постила
Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии