Один из ведущих ученых Великобритании предупреждает об опасности загрязнения питьевой воды фармацевтическими препаратами, которые попадают в окружающую среду с отходами человеческой жизнедеятельности.
Профессор Michael Depledge из Exeter University говорит, что широкий ассортимент медикаментов — от сердечных препаратов до лекарств от депрессии и гормональных таблеток , которые мы используем, «проходит» через туалет в окружающую среду и попадает в воду, которую мы пьем.
«Мы подвергаются воздействию большего числа химических веществ и смесей химических веществ за время нашей жизни», говорит ученый. «Низкие концентрации активных фармацевтических веществ и остатков попадают в канализацию, и можно было бы надеяться, что там они будут разбиты на безвредные вещества.
Но на самом деле это не так». Возможно поэтому, все больше людей ищут, где заказать проточный фильтр, который помог бы защититься от ненужного присутствия химикатов. Такие системы могут очистить не только воду для питья, но и всю жидкость, поступающую из вашего водопровода. По словам Depledge, «уровень некоторых препаратов, найденных в системах водоснабжения является тревожным «, так как их потенциал способен влиять на дикую природу или людей. При этом, антибиотики, антидепрессанты, противовоспалительные средства и обезболивающие, бета-блокаторы, оральные контрацептивы и препараты для заместительной гормональной терапии являются наиболее опасными.
Но опасные вещества попадают в воду не только с человеческой мочой, но и с отходами от фармацевтических заводов и сельскохозяйственных предприятий, где животным дают антибиотики, которые затем попадают в реки и озера.
В докладе на Международной конференции по регулированию химических веществ, проходившей в октябре, отмечается, что такие препараты уже найдены в воде по всему миру, и они «могут представлять значимую угрозу для общественного здравоохранения». Кроме человека, эти препараты могут оказывать серьезное влияние на окружающую среду и диких животных. Совсем недавно, в апреле этого года, исследованиеУниверситета Висконсин-Милуоки обнаружило, что метформин, общий препарат для лечение сахарного диабета 2 типа, найденный в пресноводных системах во всем мире, способствовал низкорослости и изменение пола рыбы в озерах. Кроме того, антибиотики, назначаемые человеку и животным, могут перемещаться от воды к почве, и способны ограничить рост, прорастание и даже убить широкий диапазон растений и культур.
Согласно недавнему исследованию британских ученых, диклофенак был найден в реках и водоемах — «источниках воды», наряду с девятью другими распространенными лекарствами, в том числе атенололом, бета-блокаторами, используемыми для лечения стенокардии и высокого кровяного давления;фуросемидом и триметопримом, антибиотиком для лечения инфекций мочевого пузыря.
Новый метод, разработанный в Калифорнийском технологическом институте, использует наполненные газом микропузырьки для фокусировки света внутри тканей человека и может, в один прекрасный день, обеспечить врачей минимально инвазивным способом уничтожения опухолей с помощью лазеров, а также привести к повышению диагностической медицинской визуализации.
Автор разработки Changhuei Yang объясняет: «Наши ткани очень похожи на густой туман.Так же, как мы не можем светить фарой автомобиля через туман, у ученые всегда были трудности с фокусированием света через ткани». Чтобы обойти эту проблему, группа во главе с Yang обратилась к микропузырькам, широко используемым в медицине для повышения контрастности при ультразвуковой визуализации. Газонаполненные микропузырьки покрыты тонкими белковыми оболочками и имеют акустический индекс преломления — свойство, которое влияет на то, как звуковые волны распространяются в среде, отличный от живой ткани.
В результате, они по-разному реагируют на звуковые волны.«Вы можете использовать ультразвук, чтобы эти микропузырьки быстро сокращались и расширялись, и эта вибрация помогает отличить их от окружающих тканей, потому что это заставляет их более эффективно отражать звуковые волны, чем биологические ткани», говорит соавтор Haowen Ruan.
Используя эти свойства, ученые разработали новый метод оптический фокусировки TRUME, который использует несоответствие между акустическими и оптическими показателями преломления микропузырьков и ткани для фокусировки света внутри тела. Кроме того, команда показала, что их техника TRUME может быть использована в качестве эффективного инструмента для сосредоточения лазерных лучей на определенных местах в биологической ткани. Если TRUME покажет эффективность работы внутри живой ткани без каких-либо негативных эффектов, это позволит ему найти применение в ряде исследований и медицинской практике.В сочетании с существующими методами, которые позволяют ученым активировать отдельные нейроны у лабораторных животных с использованием света, TRUME может помочь неврологам лучше понять, как работает мозг.