Сообщество - Интересный патент Life Science

Интересный патент Life Science

15 постов 13 подписчиков
7

Способ выращивания сельскохозяйственных культур с формированием и поддержанием двухуровневой структуры почвы

http://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&...

Способ выращивания сельскохозяйственных культур с формированием и поддержанием двухуровневой структуры почвы

"В почве, не отравленной химией, обитает громадное количество бактерий: более 20 тонн на гектаре. Примерно столько же на одном гектаре проживает червей и прочей живности. По массе это равно, как мы уже говорили, стаду коров в сто голов. Так как жизнь бактерий короткая, длится в среднем двадцать минут, то после смерти, их белковая масса, ощелачиваясь, поступает растениям, формируя урожай.

Главная забота агронома заключается в том, чтобы накопить в почве как можно больше белковой массы. Сделать это можно одним способом - создать бактериям все условия для бурного размножения,

Для формирования невысоких урожаев проблем с углеродом нет. Но как быть, когда надо получить сверхурожай? Для этого можно использовать в качестве углеродистого удобрения недорогой бурый уголь, который содержит в себе набор веществ, крайне необходимых растениям. Например, в тонне ангренского угля содержится: углерода - 720-760 кг., водорода - 40-50 кг., кислорода - 190-200 кг., азота - 15-17 кг., серы - 2-3 кг.И ряд важных для растений микроэлементов. В.И. Вернадский определил, что живое вещество обитает в почвенном слое от 5 до 15 см. Верхний слой до 5 см. толщиной, в котором живого вещества очень мало и который служит своеобразной защитной коркой, им назван надпочвой. Этот слой можно и нужно обрабатывать любым способом. По разумной агротехнике П.М. Пономарева должна создаваться двухслойная структура почвы. Так как верхний слой глубиной 5-15 см. обеспечивает жизнь аэробных бактерий, то делается он пористым за счет подсева сидератов, с последующим их, частичным, внесением в почву или внесения в почву рубленной соломы, камыша или бурьяна, опилок, перепревшего навоза, сдобренных угольной пылью. Трубочки соломы улучшают аэрацию верхнего слоя, в свою очередь, все корни растений, оставшиеся от предыдущего урожая, формируют капиллярную систему для будущего урожая, позволяя, тем самым, получать гарантированные урожаи в засуху. Все это вместе дает возможность очень быстро развиваться бактериям, прочей живности, а в почвенном слое, при этом, накапливаться от двух до трех процентов гумуса.

Продуцирование растительной биомассы под действием фотонов является одним из великих таинств природы. Замечено, что в этом процессе выделяется кислород при значительном поглощении СО и CO2. В общем виде фотосинтез приводит к продуцированию алкалоидов, гликозидов, белков, жиров, сахаров, сапонинов, целлюлозы, лигнина и других органических веществ. Здесь еще раз важно отметить, что продуцируемая растительная биомасса имеет преимущественно щелочной характер. Собственно, алкалоиды, по определению, обозначают - азотсодержащие щелочеподобные вещества, содержащие аминную группу NH2. Другими словами, при фотосинтезе среда обитания клеток растений стремится к ощелачиванию и к формированию алкалоидов и белков на основе углерода, водорода, кислорода и азота.

В порфировых ядрах хлорофилла, в клетках растительного происхождения обнаруживается магний и фоточувствительные элементы, такие как селен, серебро, цезий, лантан, церий.

Фотосинтез в растительных клетках особенно ярко выражен при наличии этих фоточувствительных веществ. Но еще большей чувствительностью обладают соединения перечисленных и других веществ. В качестве примера можно взять все соединения серебра с галогенами, сульфиды цинка, соединения элементов третьей и пятой групп (например, арсенид галлия, индий-фосфор в смеси с германием, бор-сурьма в смеси с германием или кремнием и другие). Именно поэтому в нашей заявке на патент и предлагается использование в способе при получении ультрадисперсного состояния удобрения с помощью эффекта Юткина, применение минеральной воды естественного, искусственного или смешанного состава и содержащей в себе эти фоточувствительные элементы или их соединения, кроме того, и содержащей в своем составе микроэлементы, выполняющие роль коферментов (коэнзимов) не только в самих растениях, но и во всей почвенной биофауне. Причем, все эти фоточувствительные элементы и микроэлементы можно взять из самой почве, нужно лишь предварительно развести их в воде и одновременно с минеральным удобрением подвергнуть электрогидравлическому удару, переведя, тем самым их из конгломератного состояния в ионное.

Растения обладают теми же пятью чувствами, что и люди: зрением, слухом, обонянием, а также вкусовыми и тактильными ощущениями. Конечно же, все они выражены на "растительный лад" но, тем не менее, совершенно реальны. Можем ли мы в этой связи сказать, что они такие же, как мы? Ни в коей мере: они гораздо более чувствительны и, кроме наших пяти чувств, обладают еще как минимум пятнадцатью другими. Как и все живое на планете растения умеют различать цвета, ощущать вкус и аромат, ориентируются в пространстве и испытывают эмоции. Опираясь на исследования современных ученых, стали понятны некоторые принципы жизнедеятельности растений. Заглянем в удивительный мир живых чувствующих растений, узнаем, какая музыка по вкусу мимозе и бархатцам, какие ароматы провоцируют ускоренное созревание груш и авокадо, какой механизм заставляет сомкнуться челюсти венериной мухоловки, как они чувствуют и рассчитывают силу земного притяжения, ощущают электромагнитные поля и влажность, анализируют градиенты многих химических веществ.

Растения разговаривают друг с другом, узнают родню и имеют многие поведенческие признаки - это чувствующие существа, способные общаться, вести общественную жизнь и решать проблемы хитроумными способами, иными словами, они обладают разумом.

Растения непрерывно наблюдают за окружающим их миром. Они видят, как вы подходите; они знают, что вы стоите над ними. Они даже знают, какого цвета на вас рубашка: синего или, к примеру, красного. Они осознают, что вы перекрасили свой дом или горшки с ними (растениями) переставили из одного угла дома в другой. Но они воспринимают свет и различные цвета множеством способов, о которых мы можем только догадываться. Растения видят ультрафиолетовое излучение и инфракрасный свет. Растения отличают слабый свет от полноценного дневного света и от света на закате дня. Они понимают, где находится источник света: справа, слева или сверху. Они сознают, что над ними выросло растение, заслоняющее им свет.И знают, как долго уже продолжается свечение. Почти все растения поворачиваются к свету и синий свет, в наибольшей степени, отвечает за фототропизм растений (фототропизм - это направление, по которому растения тянутся и поворачиваются в сторону лучей света). Эти "глаза" находятся на верхушке растений.

Неподвижность, и, следовательно, высокая вероятность быть съеденными растительноядными животными способствовали выработке растениями своеобразного "пассивного сопротивления" по отношению к внешней опасности.

Функционирование растений не связано с работой органов: они дышат без помощи легких, питаются, не имея рта или желудка, держатся прямо, не опираются на скелет и принимают решения без помощи мозга.

Не так давно учеными было доказано, стало понятным, как растения дышат всем телом, видят всем телом, чувствуют всем телом, совершают расчеты всем телом и т.д. Такое, наиболее широкое распределение всех функций - единственный способ выжить в мире хищников, и растения научились этому столь хорошо, что могут спокойно перенести ампутацию большей части тела и не потерять функциональности. То есть все функции растения распределены практически по всему организму, и ни одна из частей растения не является истинно незаменимой, организм растений эволюционировал таким образом, чтобы избежать сосредоточения функций в какой-то одной зоне и, следовательно, снизить риск смерти в случае поедания растительноядными животными. При таком строении даже световые рецепторы растения представлены в большом количестве и в основном они сосредоточены в листьях, специализирующихся на осуществлении фотосинтеза, но имеются также и в других частях растения. Растения, при явном отсутствии центрального органа, который можно было бы сравнить с мозгом, умудряются уловить изменения в окружающей среде с поразительной чувствительностью, значительно превосходящей аналогичные способности животных."

Показать полностью
7

29 марта в 1886 году был создан рецепт популярного напитка — «Кока-колы»

Джон Стит Пембертон, фармацевт по образованию, искал средство от головной боли. Для этого он сварил необычный сироп карамельного цвета.

Первые порции сиропа продавались в аптеке по пять центов за стакан. Сначала Кока-колу ежедневно покупали в среднем лишь 9 человек. Выручка с продаж в течение первого года была убыточной.

После самых первых неуверенных шагов, «Кока» продолжает свое развитие. К концу 1886 года Coca-Cola стала «шипучкой». Рассказывают, что некий страдающий от похмелья южанин заглянул в аптеку Джейкобса, где продавали Coca-Cola, и заказал стаканчик напитка. Продавец Уилли Венэйбл поленился идти в другой конец зала к водопроводу и спросил посетителя, не против ли он пропустить вместе с сиропом Пембертона немного содовой. Тот согласился, а выпив, пришел в такой восторг, что вскоре все аптеки Атланты стали подавать Coca-Cola только в сочетании с содовой.

В 1886 году в Атланте ввели сухой закон. Народ перекинулся на Coca-Cola, в делах наметились положительные сдвиги. Но у изобретателя чудо-рецепта ухудшилось здоровье, к тому же у него не было необходимого капитала для дальнейшего расширения бизнеса. И Пембертон продал заветную формулу и все необходимое оборудование различным партнерам, в частности, две трети своей фирмы тому самому Венэйблу — первооткрывателю шипучего варианта Coca-Cola. Инвентарная опись, составленная Пембертоном ко времени перепродажи бизнеса, дает нам ключ к тщательно засекреченному рецепту Coca-Cola: масло лимона, масло лайма, масло мускатного ореха, экстракт муската, экстракт листьев коки, ванилин, цитрусовая кислота, апельсиновый эликсир, масло нероли (из цветков апельсинового дерева) и кофеин.

После смерти Пембертона бизнесмен Аза Кендлер приобрел рецепт «Кока-Колы» у его вдовы за 2300 долларов.

А дальше Кендлер поместил напиток в металлическую посуду, в которой и сварил его вместе с собственным запатентованным Бальзамом из крови растений. Десять последующих лет Кока-Кола укреплялась в названии лечебного напитка.

В 1892 году бизнесмен Эйза Григгс Кэндлер, обладавший правами на «Кока-Колу», основал компанию «The Coca-Cola Company», которая занимается производством напитка и поныне. А 31 января 1893 года товарный знак Кока-Кола был официально зарегистрирован в США.

В 1902 году с оборотом в 120 тысяч долларов «Кока-Кола» стала самым известным напитком в США.

В годы Второй мировой войны «Кока-Кола» поставлялась в вооружённые силы США, что в значительной мере способствовало росту производства. В это время по всему миру работало более шестидесяти военных заводов, занимавшихся её разливом. Большим любителем напитка был главнокомандующий союзными силами в Европе Дуайт Эйзенхауэр, который не только обеспечил его поставку в Северную Африку, но и познакомил с ним советского маршала Г. К. Жукова, специально для которого некоторое время выпускался бесцветный вариант.

Компания «Coca-Cola» с 1928 года является спонсором Олимпийский игр. А с 1978 года — официальным спонсором ФИФА.

В 1980 году «Кока-Кола» стала официальным напитком Олимпийских игр в Москве.

В 1982 году начался выпуск диетической Diet Coke.

В 1985 году появился напиток со вкусом вишни.

В 1988 году «Кока-Кола» вышла на рынок СССР, производство было налажено на Москворецком пивоваренном заводе.

Вместо патента компания защищает секрет напитка с помощью контрактного права. Это позволяет не допустить раскрытия формулы теми, кому она была известна.

В настоящее время состав Coca-Cola остаётся тайной, и многие конкуренты и кулинарные эксперты пытались воссоздать его. По общему мнению, настоящий рецепт не был воспроизведён с точки зрения вкуса.

Но компания владеет более чем 9000 патентами на промышленные образцы и т.п. https://insights.greyb.com/coca-cola-patents/

На сегодняшний день товарный знак Coca-Cola является наиболее известным товарным знаком в мире, а компания Кока-Кола — известнейшей компанией на Земле. Торговую марку Coca-Cola знают 98% всего населения земного шара. Coca-Cola продается почти в 200 странах мира. Каждый день во всем мире продается около 1 миллиарда единиц продукции компании.

https://dzen.ru/a/XXclPkOGPwCtvy7d

Кстати, именно в том же 1893 году молодой фармацевт из Нью-Берна Калеб Брэдхэм проводил эксперимент по созданию фармацевтической смеси из газированной воды, сахара, ванили, редких масел и орехов колы. Эта необычная смесь под незвучным названием напиток Брэда стала продаваться в аптеках как веселящий, укрепляющий и способствующий пищеварению напиток. Спустя пять лет после изобретения Брэдхэм дал напитку новое имя Пепси-Кола и зарегистрировал его как торговую марку. Название было составлено из названий ингредиентов пепсина (пищеварительный фермент) и ореха колы.

Четырьмя годами позже, в 1902 году, Калеб Брэдхэм организовал компанию Пепси-Кола Компани. И вот уже больше века Кока-Кола и Пепси-Кола ведут борьбу за звание самого популярного напитка в мире.

Показать полностью 1
8
Вопрос из ленты «Эксперты»

И пять самых свежих русских изобретений по медицине. Какой патент интереснее всего?

1) Способ получения набора ассоциированных с жестами пользователя миографических сигналов для управления бионическим протезом http://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&...

(57) Реферат:

Изобретение относится к медицине, а именно к способам управления бионическим протезом. Сущность изобретения заключается в способе получения набора ассоциированных с жестами пользователя миографических сигналов для управления бионическим протезом, применяемого в качестве моторных команд, используемых пользователем для управления бионическим протезом его конечности. При этом упомянутый набор получают путем визуализации биологической обратной связи с отсутствующей конечностью пользователя и формирования на основе этой визуализации набора ассоциированных с жестами пользователя миографических сигналов. Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, заключается в создании набора ассоциированных с жестами пользователя миографических сигналов, предназначенных для управления бионическим протезом пользователя и обладающих высокой различимостью и индивидуальностью. 5 з.п. ф-лы, 10 ил., 1 табл.

2) Способ лечения контрактур крупных суставов http://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&...

(57) Реферат:

Изобретение относится к области медицины, а именно терапии, физиотерапии, лечебной физкультуре, физической и медицинской реабилитации и мануальной терапии, и предназначено для лечения ограничений подвижности суставов в реабилитации пациентов с контрактурами крупных суставов. В начале осуществляют фиксацию зоны сустава с помощью ортеза. Далее проводят электростимуляцию мышц-агонистов и укороченной мышцы. Проводят элонгацию укороченной мышцы-агониста и закрепление ортеза в новом положении. Затем проводят электростимуляцию мышцы-антагониста. Для стимуляции применяют прямоугольный биполярный ток в течение 8 с с частотой 70 Гц и периодом паузы с активным отдыхом 9 Гц в течение 6 с. По окончании процедуры ортез оставляют на 2 ч активного ношения. Способ обеспечивает восстановление мышечно-суставной дисфункции через восстановление амплитуды движений. 2 пр.

3) СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ФОБИЙ https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT...

Формула изобретения

Способ лечения пациентов с различными видами фобий, включающий первичную диагностику, психотерапевтический сеанс, содержащий визуальное психотерапевтическое воздействие, при этом визуальную информацию подают пациенту в виде индивидуально созданного игрового проекта, включающего видео- и аудиоинформацию, которая подается через очки виртуальной реальности и наушники, через которые пациенту демонстрируется симуляция его фобии, где в заранее выстроенной сцене пациент проходит уровни в игровой форме, при этом курс лечения длится 6–12 дней, а сам сеанс проводится через день, при этом визуальную информацию пациенту подают в течение 30 минут за сеанс.

4) КОЛЕННЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ СПОРТИВНОГО ПРОТЕЗА НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ http://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPM&a...

(57) Реферат:

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к модулям протезов. Коленный модуль для спортивного протеза нижней конечности включает подвижное основание, раму и демпфирующую систему, а также группу из трех рычагов демпфирующей системы между основанием и демпфирующей системой, и полицентрик, подвижно соединенный с основанием и рамой. Верхний рычаг подвижно закреплен к основанию, нижний рычаг подвижно закреплен к самой демпфирующей системе, центральный рычаг установлен между указанными рычагами и находится в подвижном соединении с ними и с рамой через полицентрик. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей спортивного протеза нижней конечности за счет обеспечения возможности использования функции ходьбы.

5) Устройство для измерения артериального давления, связанное с централизованной информационной системой https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT...

Формула изобретения

Устройство для измерения артериального давления, содержащее микропроцессор, датчик давления, насос, клапан, экран (возможно сенсорный), оперативную и постоянную энергонезависимую память, часы (опционально), календарь (опционально), датчик атмосферного давления (опционально), блок выбора условий измерения из заданных типов условий измерения (опционально), устройство биометрической идентификации и устройство обмена информацией с централизованной информационной системой, отличающееся тем, что устройство включает устройство обмена информацией с централизованной информационной системой и позволяет накапливать данные о результатах проведения измерений во внешней централизованной информационной системе.

Какой патент из пяти интереснее всего?
Всего голосов:
И пять самых свежих русских изобретений по медицине. Какой патент интереснее всего?
Показать полностью 1 1
7
Вопрос из ленты «Эксперты»

Самые лучшие 8 медпатентов, по версии самого Роспатента

https://rospatent.gov.ru/ru/inventions_utility_models

И вот собственно топ изобретений в медицине за 2022-й год (https://rospatent.gov.ru/ru/news/top-10-med-iz-2022-1p2023):

  1. Протез кисти руки для взаимодействия с емкостным сенсорным экраном электронного устройства изобрел Илья Чех. Это изобретение помогает пользоваться смартфоном и аналогичной техникой без контакта электропроводящей прокладки с кожей. В связи широким использованием смартфонов и другой техники с сенсорными экранами актуальным является вопрос взаимодействия людей, имеющих протез верхней конечности, с такой техникой. Известные решения обладают рядом недостатков из-за необходимости контакта электропроводящей прокладки с кожей, что может привести к некорректной работе сенсорного экрана из-за ослабления или потери контакта с кожей. Предлагаемое решение позволяет выполнять манипуляции при работе с сенсорными экранами без необходимости поддержания контакта электропроводящей прокладки и кожи.

  2. Врачи Евгений Федотов и Николай Загородний создали комплект металлического имплантата со вспомогательными полимерными изделиями для хирургического лечения тяжелых травм и последствий травм плечевого сустава с травматической потерей костной массы гленоида с использованием реверсивного тотального протезирования. Уточняется, что данное решение представляет собой "комплект, включающий индивидуальный металлический имплантат участка лопатки пациента из титанового сплава, а также примерочные модели суставного отростка лопатки и суставной впадины, выполненные по технологии 3D-печати на основании виртуального моделирования процесса имплантации протезного элемента".

  3. Еще одно изобретение, помогающее при утрате кисти, запатентовали Михаил Коллеров, Дмитрий Гусев и Роман Виноградов. Это функционально-косметический протез кисти, в полимерной матрице которого, повторяющей форму и внешний вид органа, расположен армирующий каркас, позволяющий свободно изменять форму кисти. Он обеспечивает сгибание и разгибание пальцев, ротацию в лучезапястном суставе, а также позволяет удерживать предметы. Уточняется, что в согнутом положении кисти протез удерживает груз весом до трех килограммов.

  4. Кандидат медицинских наук Алексей Ковалев создал трансплантат, позволяющий восстановить целостность больших дефектов костной ткани за счет использования костного мозга здоровой конечности, который погружают в клеточную среду для роста костной ткани. Костный мозг подвергают оригинальной обработке и размещают в костном дефекте. Имплантация данной конструкции обеспечивает надежный контакт трансплантата костного мозга и костного дефекта, ускоряя восстановление целостности кости.

  5. В Национальном исследовательском технологическом университете МИСИС изобрели ручное автономное устройство двухкомпонентной биопечати для лечения раневых поверхностей и способ нанесения покрытия на раневую поверхность ручным автономным устройством. Подчеркивается, что во время чрезвычайных ситуаций и боевых действий в полевых условиях возникает необходимость быстрой остановки кровотечения и герметизации ран. Применяемые в таких условиях устройства должны быть мобильными и компактными. Данное изобретение позволяет быстро остановить кровотечение и создать защитную пленку на поверхности раны посредством мобильного устройства, которое совмещает три функции - функцию подачи в рану суспензии клеточного материала для быстрого заживления тканей; функции подачи в рану противовоспалительных и антибактериальных веществ и функцию сшивания клеточной суспензии и лекарственных препаратов с образованием плотной защитной пленки.

  6. Сразу семь врачей-нейрохирургов - Андрей Гринь, Александр Пейкер, Владимир Гулый, Сослан Торчинов, Михаил Сафронов, Антон Борзенко и руководитель Московского городского спинального нейрохирургического центра ГКБ67 им. Л. А. Ворохобова Дмитрий Дзукаев - запатентовали способ фиксации межостистого имплантата при дегенеративных заболеваниях позвоночника. Их изобретение позволяет увеличить стабильность позвоночника при сохранении его подвижности, исключить смещение и миграцию имплантата при различной физической активности человека, а также в максимально короткие сроки устранить болевой синдром в послеоперационном периоде. Это достигается за счет расположения имплантата между отростков позвонков и оригинальной его фиксации лентами к анатомическим образованиям позвонков.

  7. Созданием индивидуального внутриносового устройства для улучшения носового дыхания и разработкой способа его изготовления также занималась целая группа: Андрей Крюков, Наталья Кунельская, Анна Товмасян, Александр Кишиневский, Мария Поляева, Никита Шведов и Владислав Мосин из Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л. И. Свержевского. Запатентованное устройство изготавливают на основании индивидуальных медицинских изображений носа пользователя, чтобы при его размещении в преддверии органа происходило расширение просвета для потока воздуха. Подчеркивается, что форма устройства, учитывающая анатомические параметры полости носа конкретного пациента, позволяет снизить риск возникновения дискомфорта и раздражения в преддверии носа и способствует хорошей переносимости внутриносового устройства.

  8. Сибирский научно-исследовательский и испытательный центр медицинской техники в лице его руководителя Дмитрия Белика, Николая Сторожева и Александра Шекалова запатентовал "ранорасширитель для хирургических операций в абдоминальной и торакальной полостях с автоматизированным формированием формы операционной раны". Это позволит хирургам облегчить доступ к органу, на котором проводится операция. Процесс разведения краев раны сопряжен с риском травмирования тканей. Запатентованное устройство позволяет снизить риск повреждения тканей за счет автоматического перемещения рабочих частей устройства для разведения и удержания краев раны.

Какой патент самый лучший из этих восьми?
Всего голосов:
Показать полностью 1 1
3

Интеллектуальная собственность в медицине и биологии: от разработки до потребителя

Здравоохранение технологически развивается стремительными темпами, применяются новые способы диагностики, лечения, профилактики и прогнозирования. В большинстве случаев, когда новации эффективно задействованы в развитии здравоохранения, создаются новые продукты и услуги, улучшаются используемые технологии [8]. Однако, когда возникают множество значимых факторов влияния (вспышки инфекционных болезней, пандемии, политические и экономические кризисы и др.) стимулирование медицинских инноваций и сохранение баланса интересов их обладателей и потребителей в системе здравоохранения становятся сложной и комплексной задачей, требующей дальнейшего изучения [9]. Исходя из этого, актуальным представляется обсуждение аспектов влияния результатов интеллектуальной деятельности на инновационное развитие здравоохранения.

Интеллектуальная собственность в медицине и биологии: от разработки до потребителя

Научные публикации и другие произведения науки в своей совокупности отражают технологическое развитие не только самого учреждения, в котором они созданы, но существенным образом влияют на формирование образов инновационного развития научных и производственных областей, регионов, государств, глобальных трендов

Так, на данных наукометрической системы Web of Science была охарактеризована научно-исследовательскую деятельность России за период после 1991 г.: «В глобальном тренде количество научных публикаций, связанных с Россией, медленно росло и в 2018 г. приблизилось к медианному значению для стран G20 в естественно-научной категории, а в инженерных науках оно было невелико. Росту показателя объема цитирования способствовало международное сотрудничество (38 % от общего числа работ), однако в составе 10% наиболее цитируемых публикаций их доля составила 4,2 %. Цитируемость трудов российских ученых в целом была ниже среднемирового показателя. Количество публикаций относительно GERD (валовые внутренние расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) и в расчете на одного исследователя - невелико, а показатель количества публикаций с использованием модели открытого доступа - исключительно низок» [18]. Доля российских статей системе Web of Science за период 2013-2018 гг. увеличилась с 2,3 до 3 %. По этому показателю Россия вышла на 14-ю позицию в мировом рейтинге публикационной активности. Однако профиль российских наук о жизни характеризовался скромным местом https://cyberleninka.ru/article/n/rezultaty-intellektualnoy-...

В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» предполагалось, что по показателям технологического развития за 6 лет Россия должна переместиться с 8-го на 5-е место в мире. Этот документ нацелен на активизацию инновационной деятельности в том числе и в системе здравоохранения. Согласно паспорта федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий», в 2019 г. базовый показатель количества патентов составил 240 единиц, а целевой показатель (нарастающим итогом) на 2024 г. - 1600.

https://cyberleninka.ru/article/n/rol-intellektualnoy-sobstv...

Все научные и образовательные учреждения, подведомственные Минздраву России, а у нас их около 100, должны выйти на новый квалификационный уровень. При этом мы ставим вопрос чуть шире и считаем, что порядка 800 учреждений здравоохранения России, подведомственных федеральным и региональным органам власти, также должны перестроиться на «продуктовое» патентование с перспективами коммерциализации разработок. Мы проанализировали существующую проблематику и видим, что в учреждениях нужно наращивать компетенции по таким вопросам, как выявление и приоритизация результатов интеллектуальной деятельности, выбор форм правовой охраны, зарубежное патентование, учет и оценка объектов интеллектуальной собственности, введение объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот и другим.

Показать полностью
2

Все науки о жизни - life science, нуждаются в новых изобретениях

Науки о жизни (от англ. life sciences; бионауки) — крупный раздел и структурная единица естествознания, мультидисциплинарное комплексное направление, основанное на изучении живых организмов и их природных связях. Группа знаний, принятая в современной международной классификации наук и в наукометрии[1].

Общее определение наук о жизни — это изучение живых организмов и жизненных процессов[2].

Химический состав клетки

1 группа (до 98 %) (органогены)

2 группа (1,5—2 %) (макроэлементы)

3 группа (>0,01 %) (микроэлементы)

4 группа (>0,00001 %) (ультрамикроэлементы)

Basic life science branches

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_life_sciences

Статьи за один год) https://scholar.google.ru/scholar?as_ylo=2024&q=life%20s...

Main article: Outline of biology § Branches of biology

Applied life science branches and derived concepts

  • Agriculture – science and practice of cultivating plants and livestock

    • Agronomy – science of cultivating plants for resources

  • Biocomputers – systems of biologically derived molecules, such as DNA and proteins, are used to perform computational calculations involving storing, retrieving, and processing data. The development of biological computing has been made possible by the expanding new science of nanobiotechnology.[20]

  • Biocontrolbioeffector-method of controlling pests (including insects, mites, weeds and plant diseases) using other living organisms.[21]

  • Bioengineering – the study of biology through the means of engineering with an emphasis on applied knowledge and especially related to biotechnology

  • Bioelectronics – the electrical state of biological matter significantly affects its structure and function, compare for instance the membrane potential, the signal transduction by neurons, the isoelectric point (IEP) and so on. Micro- and nano-electronic components and devices have increasingly been combined with biological systems like medical implants, biosensors, lab-on-a-chip devices etc. causing the emergence of this new scientific field.[22]

  • Biomaterials – any matter, surface, or construct that interacts with biological systems. As a science, biomaterials is about fifty years old. The study of biomaterials is called biomaterials science. It has experienced steady and strong growth over its history, with many companies investing large amounts of money into the development of new products. Biomaterials science encompasses elements of medicine, biology, chemistry, tissue engineering and materials science.

  • Biomedical science – healthcare science, also known as biomedical science, is a set of applied sciences applying portions of natural science or formal science, or both, to develop knowledge, interventions, or technology of use in healthcare or public health. Such disciplines as medical microbiology, clinical virology, clinical epidemiology, genetic epidemiology and pathophysiology are medical sciences.

  • Biomonitoring – measurement of the body burden of toxic chemical compounds, elements, or their metabolites, in biological substances.[23][24] Often, these measurements are done in blood and urine.[25]

  • Biopolymerpolymers produced by living organisms; in other words, they are polymeric biomolecules. Since they are polymers, biopolymers contain monomeric units that are covalently bonded to form larger structures. There are three main classes of biopolymers, classified according to the monomeric units used and the structure of the biopolymer formed: polynucleotides (RNA and DNA), which are long polymers composed of 13 or more nucleotide monomerspolypeptides, which are short polymers of amino acids; and polysaccharides, which are often linear bonded polymeric carbohydrate structures.[26][27][28]

  • Biotechnology – manipulation of living matter, including genetic modification and synthetic biology[29]

  • Conservation biology – Conservation biology is the management of nature and of Earth's biodiversity with the aim of protecting species, their habitats, and ecosystems from excessive rates of extinction and the erosion of biotic interactions. It is an interdisciplinary subject drawing on natural and social sciences, and the practice of natural resource management.[30]

  • Environmental health – multidisciplinary field concerned with environmental epidemiology, toxicology, and exposure science.

  • Fermentation technology – study of use of microorganisms for industrial manufacturing of various products like vitamins, amino acids, antibiotics, beer, wine, etc.[31]

  • Food science – applied science devoted to the study of food. Activities of food scientists include the development of new food products, design of processes to produce and conserve these foods, choice of packaging materials, shelf-life studies, study of the effects of food on the human body, sensory evaluation of products using panels or potential consumers, as well as microbiological, physical (texture and rheology) and chemical testing.[32][33][34]

  • Genomics – applies recombinant DNA, DNA sequencing methods, and bioinformatics to sequence, assemble, and analyze the function and structure of genomes (the complete set of DNA within a single cell of an organism).[35][36] The field includes efforts to determine the entire DNA sequence of organisms and fine-scale genetic mapping. The field also includes studies of intragenomic phenomena such as heterosis, epistasis, pleiotropy and other interactions between loci and alleles within the genome.[37] In contrast, the investigation of the roles and functions of single genes is a primary focus of molecular biology or genetics and is a common topic of modern medical and biological research. Research of single genes does not fall into the definition of genomics unless the aim of this genetic, pathway, and functional information analysis is to elucidate its effect on, place in, and response to the entire genome's networks.[38][39]

  • Health sciences – are those sciences which focus on health, or health care, as core parts of their subject matter. These two subject matters relate to multiple academic disciplines, both STEM disciplines, as well as emerging patient safety disciplines (such as social care research), and are both relevant to current health science knowledge.

    • Medical devices – A medical device is an instrument, apparatus, implant, in vitro reagent, or similar or related article that is used to diagnose, prevent, or treat disease or other conditions, and does not achieve its purposes through chemical action within or on the body (which would make it a drug).[40] Whereas medicinal products (also called pharmaceuticals) achieve their principal action by pharmacological, metabolic or immunological means, medical devices act by other means like physical, mechanical, or thermal means.

    • Medical imaging – Medical imaging is the technique and process used to create images of the human body (or parts and function thereof) for clinical or physiological research purposes[41]

    • Immunotherapy – is the "treatment of disease by inducing, enhancing, or suppressing an immune response".[42] Immunotherapies designed to elicit or amplify an immune response are classified as activation immunotherapies, while immunotherapies that reduce or suppress are classified as suppression immunotherapies.[43]

  • Kinesiology – Kinesiology, also known as human kinetics, is the scientific study of human movement. Kinesiology addresses physiological, mechanical, and psychological mechanisms. Applications of kinesiology to human health include: biomechanics and orthopedics; strength and conditioning; sport psychology; methods of rehabilitation, such as physical and occupational therapy; and sport and exercise. Individuals who have earned degrees in kinesiology can work in research, the fitness industry, clinical settings, and in industrial environments.[44] Studies of human and animal motion include measures from motion tracking systems, electrophysiology of muscle and brain activity, various methods for monitoring physiological function, and other behavioral and cognitive research techniques.[45]

  • Optogenetics – Optogenetics is a neuromodulation technique employed in neuroscience that uses a combination of techniques from optics and genetics to control and monitor the activities of individual neurons in living tissue—even within freely-moving animals—and to precisely measure the effects of those manipulations in real-time.[46] The key reagents used in optogenetics are light-sensitive proteins. Spatially-precise neuronal control is achieved using optogenetic actuators like channelrhodopsin, halorhodopsin, and archaerhodopsin, while temporally-precise recordings can be made with the help of optogenetic sensors like Clomeleon, Mermaid, and SuperClomeleon.[47]

  • Pharmacogenomics – Pharmacogenomics (a portmanteau of pharmacology and genomics) is the technology that analyses how genetic makeup affects an individual's response to drugs.[48] It deals with the influence of genetic variation on drug response in patients by correlating gene expression or single-nucleotide polymorphisms with a drug's efficacy or toxicity.[49]

  • Pharmacology – Pharmacology is the branch of medicine and biology concerned with the study of drug action,[50] where a drug can be broadly defined as any human-made, natural, or endogenous (within the body) molecule which exerts a biochemical and/or physiological effect on the cell, tissue, organ, or organism. More specifically, it is the study of the interactions that occur between a living organism and chemicals that affect normal or abnormal biochemical function. If substances have medicinal properties, they are considered pharmaceuticals.

  • Proteomics – Proteomics is the large-scale study of proteins, particularly their structures and functions.[51][52] Proteins are vital parts of living organisms, as they are the main components of the physiological metabolic pathways of cells. The proteome is the entire set of proteins,[53] produced or modified by an organism or system. This varies with time and distinct requirements, or stresses, that a cell or organism undergoes.

Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!