Desenvolupament ràpid de la indústria LED, no només utilitzat en la nostra vida diària d'il·luminació, sinó també amb la seva aplicació innovadora en diversos àmbits, com ara el diagnòstic de la malaltia.
El lloc web de Science Translational Medicine (translational), conegut mundialment com a famós, ha publicat recentment els últims resultats de recerca de l'equip de Yehai, investigador de la Universitat Est de Xina Oriental. Aquest estudi s'ha implementat per primera vegada a través del tractament intel·ligent de control remot de la diabetis per a telèfons mòbils, s'espera la futura integració clínica, un tractament precís de la diabetis per proporcionar noves idees i estratègies.
Esquerra: Investigador corresponent investigador Yehai; Dret: El primer autor d'aquest estudi, Shao Jiawei
En els últims anys, amb la innovació contínua de les tecnologies de la comunicació mòbil, el ràpid desenvolupament dels telèfons intel·ligents, també esdevé una part indispensable de l'acció del tractament mèdic, s'ha utilitzat en la monitorització del sucre en sang. No obstant això, en l'actualitat, només el diagnòstic i la detecció de pacients diabètics no poden aconseguir el tractament. Com a resultat, l'equip de investigadors de Yehai a l'Institut de Ciències de la Vida de la ECNU ha combinat hàbilment la biologia sintètica amb enginyeria electrònica per desenvolupar un nou sistema de diagnòstic i tractament intel·ligent que integri diagnòstic i teràpia de la diabetis.
Un nou sistema intel·ligent de diagnòstic i tractament integrat amb diabetis mellitus
El sistema té dues característiques principals: en primer lloc, els investigadors poden controlar l'expressió gènica per l'aplicació ecnu-telemed sobre la brillantor vermella remota al telèfon mòbil. En segon lloc, el senyal de sucre en sang del ratolí blanc diabètic es pot traduir a la brillantor del color vermell per regular l'expressió gènica.
Disseny d'una cèl·lula dissenyada per controlar la resposta de la llum vermella a través d'un telèfon intel·ligent per aconseguir el tractament semi-automàtic de la diabetis
En primer lloc, els investigadors van utilitzar la idea de biologia sintètica per dissenyar cèl·lules personalitzades que sintetitzen l'expressió gènica de la llum vermella molt llarga, que pot produir qualsevol gen de l'informe o proteïna del fàrmac, com la proteïna fluorescent verda o la insulina, sota la irradiació del vermell lluminós.
Quan els investigadors van prendre la llum vermella per controlar l'expressió d'insulina de les cèl·lules personalitzades, trasplantades a la pell de les rates diabètiques, donen a les rates diabètiques directament una irradiació vermella, poden iniciar cèl·lules transplantades subcutáneas per produir insulina i tenir un bon efecte hipoglucèmic. Amb aquest tractament, les rates diabètiques només necessiten 2-4 hores de llum al dia per mantenir el nivell de sucre en la sang en nivells normals durant mig mes.
Els investigadors van utilitzar mètodes multidisciplinaris de disseny conjunt per seguir dissenyant i desenvolupant un sistema de control intel·ligent integrat per al diagnòstic i el tractament de la diabetis. Utilitzant un mesurador de sucre en la sang per mesurar el sucre en la sang del ratolí, es pot transmetre a través d'un controlador intel·ligent especial (controlador intel·ligent) i telèfon intel·ligent a través de la tecnologia sense fil Bluetooth. Quan el valor del sucre en la sang és superior al llindar de sucre en la sang preestablecido, el controlador intel·ligent pot encendre el complex LED (Hydroge LED) que conté les cel·les personalitzades del ratolí que provoquen la producció d'insulina o GLP- 1 per cèl·lules personalitzades per reduir el sucre en la sang i mantenir l'homeòstasi del sucre en la sang. A més, quan la presentació del telèfon mòbil és anormal, també es pot obligar a controlar el controlador intel·ligent, optimitzar el tractament del programa.
Mark Gomelsky, biòleg molecular de la Universitat de Wyoming, va escriure un comentari sobre la investigació. Diu que el mateix efecte es pot aconseguir portant un polsera LED en comptes d'implantar el disc a la pell del cos humà. Tanmateix, les cèl·lules modificades encara necessiten ser injectats en el cos, i encara no està clar quant de temps trigarà a injectar-la una vegada.
El Prof Gomelsky creu que la tecnologia de la ECNU pot no ser la millor cura per a la diabetis tipus 1, després de tot, l'Administració de Drogues i Aliments d'EUA acaba d'aprovar la primera xeringa d'insulina totalment automàtica que es va fer pública l'any passat. Però creu que la tècnica pot ser utilitzada per controlar cèl·lules que produeixen drogues modificades genèticament a l'extrem distal del tractament d'altres malalties.
