Ученые Университета Питтсбурга и Дартмутского колледжа выяснили, что кальян повышает риск курения обычных сигарет у потребителей.
Группа исследователей изучала поведение более 2540 подростков и молодых людей в возрасте от 15 до 23 лет в течение двух лет. Доктор Samir Soneji прокомментировал результаты исследования: «Мы обнаружили, курение кальяна увеличивает вероятность обычного курения в течение ближайших двух лет на 19%».
Более того, у курильщиков кальяна, объем вдыхаемых канцерогенов, содержащимся в дыме в 100 раз больше, чем у человека, выкуривающего одну сигарету.
Исследователи Университета Ватерлоо и Корнельского университета подсчитали, что каждый доллар, потраченный на питание ребенка в течение первых 1000 дней его жизни может дать $ 166 доходов в дальнейшем.
Профессор Susan Horton говорит: «Отдача от инвестиций в питании имеет высокие коэффициенты затрат и выгод, особенно в странах с высоким уровнем доходов и растущей экономикой». Ученые отмечают, что дети, которые страдают от недоедания в течение первых 1000 дней своей жизни, как правило, показывают, худшее здоровье и плохой рост к трехлетнему возрасту и имеют плохие е познавательные навыки, чем их сверстники, имевшие полноценное питание. Став взрослыми, они являются менее образованными, получают более низкую заработную плату и имеют больше проблем со здоровьем на протяжении всей жизни.
Horton уверяет: «Рост для данного возраста является гораздо лучшим показателем здоровья, чем вес. Он также хорошо прогнозирует экономические результаты. Хорошее питание в детстве производит людей, которые способствуют экономическому росту страны». Исследования в ряде стран с низким и средним уровнем доходов, позволяют предположить, что 1 см высоты для взрослых мужчин связан с увеличением их доходов на 2,4 процента.
Horton: «Это действительно убедительные экономические аргументы по мероприятиям в области питания. Если мы сможем уменьшить отставание в росте за счет улучшения раннего питания, мы можем улучшить качество жизни не только для отдельных людей, но и наций в целом».
Исследователи гарвардского университета нашли способ повышения эффективности иммунотерапии, что позволит ей перейти в режим атаки, чтобы бороться с раком и построить длительный иммунитет к раковым клеткам.
Согласно результатам, опубликованным в журнале Nature Biotechnology, ученые показывают, как нехирургические инъекции программируемого биоматериала, который спонтанно собирается в организме в 3D структуры, могут бороться и даже предотвратить рак, а также инфекционные заболевания, такие как ВИЧ. Автор исследования David Mooney говорит: «Мы можем создать 3D конструкции с использованием минимально-инвазивной доставки, чтобы обогатить и активизировать иммунные клетки хозяина».
Миниатюрные биоразлагаемые структуры, изготовленные из диоксида кремния известные как мезопористые стержни с диоксидом кремния (СПП), могут быть загружены биологическим и химическим компонентами, а затем доставляются с помощью иглы под кожу пациента. Микроскопические стержни спонтанно собираются в месте вакцинации и формируют трехмерный каркас. Пористость структуры позволяет привлечь дендритные клетки, которые и могут вызвать иммунный ответ при обнаружении вредных клеток. Нанопоры кремниевого материала могут быть заполнены специфическими цитокинами, олигонуклеотидами, большими белковыми антигенами или любым другим препаратом, представляющим интерес.
Биоинженер Aileen Li сказал: «Несмотря на то, что сейчас мы сосредоточены на разработке вакцины от рака, в будущем мы могли бы управлять, какой тип дендритных клеток или других типов иммунных клеток будет работать в 3D структуре, используя различные виды цитокинов, освобожденных из СПП». После того, как 3D каркас собирает дендритные клетки из организма, препараты, содержащиеся в СПП высвобождаются и инициируют иммунный ответ. Активированные дендритные клетки покидают каркас и путешествуют в лимфатические узлы, где они поднимают тревогу и направляют иммунную систему организма атаковать специфические клетки, такие как раковые клетки. В месте инъекции, СПП разлагаются и растворяются, естественно, в течение нескольких месяцев.
На данный момент биоинженеры протестировали 3D вакцины у мышей, но обнаружили, что они очень эффективны. Эксперименты показали, что инъекционный 3D каркас привлекает миллионы дендритных клеток в организме мыши, прежде чем «разогнать» их в лимфатические узлы и вызвать мощный иммунный ответ.