Поддержать команду Зеркала
Беларусы на войне
  1. Погибший в Брестской районе при взрыве боеприпаса подросток совершил одну из самых распространенных ошибок. Что именно произошло
  2. «Мне отказано в назначении». Женщина проработала 30 лет, но осталась без трудовой пенсии — почему так произошло
  3. По госТВ рассказали о том, как задержали экс-калиновца Максима Ралько. Похоже, он сам вернулся в Беларусь
  4. Умер беларусский актер и режиссер Максим Сохарь. Ему было 44 года
  5. У культового американского музыканта, получившего Нобелевскую премию, нашли беларусские корни
  6. ВСУ нанесли удар по важнейшему для России заводу. Рассказываем, что он производит
  7. Помните школьницу из Кобрина, победа которой на олимпиаде по немецкому возмутила некоторых беларусов? Узнали, что было дальше
  8. МВД изменило порядок сдачи экзаменов на водительские права. Что нового?
  9. Хоккейное «Динамо-Минск» сотворило главную сенсацию в своей истории. Рассказываем, что произошло
  10. Первого убитого закопали в землю еще живым. Рассказываем о крупнейшей беларусской банде
  11. В сюжете госканала у политзаключенного была странная бирка на плече. Узнали, что это и для чего


Николай Воронин

Болезненные уколы вакцин уже в ближайшие несколько лет могут уйти в прошлое. Инновационный способ вакцинации, разработанный учеными Оксфордского университета, позволяет делать прививки без использования шприцев и игл, пишет Русская служба Би-би-си.

Фото: Reuters
Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Необходимый для вакцинации препарат попадает в организм пациента напрямую — сквозь неповрежденную кожу — при помощи ультразвуковых волн.

Сейчас метод проходит финальную стадию испытаний на животных и уже показал весьма многообещающие результаты.

В ходе ультразвуковой прививки в организм попадает в сотни раз меньше препарата, чем при обычной инъекции. Это существенно снижает риск развития побочных эффектов и заодно упрощает медицинскую логистику, делая вакцинацию дешевле.

При этом эффективность такой прививки, судя по предварительным результатам проведенных испытаний, может быть даже выше, поскольку иммунный ответ привитого таким способом организма зачастую оказывается более выраженным.

Другими словами, защита от инфекции длится дольше.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, уколов боятся две трети американских детей и почти четверть взрослых.

Однако большинство прививок, на которых зиждется коллективный иммунитет, требуют введения препарата под кожу или внутримышечно путем инъекции, поскольку вакцина должна попасть напрямую в кровь.

В ходе испытаний всех коронавирусных вакцин одним из самых распространенных побочных эффектов прививки была именно сильная боль в месте укола, иногда не проходящая несколько дней.

Ультразвуковая вакцинация позволяет достичь того же эффекта, не нарушая кожного покрова, при помощи метода, известного как «кавитация».

Для этого тонкий слой препарата наносится на кожу сверху, после чего высокочастотные звуковые волны как бы продавливают микроскопические пузырьки вакцины через поры внутрь организма, заодно очищая кожу от верхнего слоя омертвевших клеток.

Попав под кожу, под воздействием все того же ультразвука эти пузырьки «взрываются», что позволяет молекулам препарата пробить клеточную мембрану и попасть напрямую в клетки.

Именно за счет этого мощный иммунный ответ достигается введением значительно меньших объемов препарата, чем при обычной инъекции.

Кроме того, этот метод вакцинации открывает широкие возможности применения ДНК-вакцин, которые в настоящее время находятся в стадии разработки, поскольку требуют попадания препарата как можно ближе к клеточному ядру.

Метод ультразвуковой вакцинации, разработанный в Оксфордской лаборатории биомедицинского ультразвука, биотерапии и биофармацевтики (BUBBL), был представлен на проходящей в эти дни в Австралии объединенной конференции медиков-акустиков Acoustics 2023 Sydney и вызвал в экспертной среде заметное воодушевление.

Испытания с участием людей могут начаться уже в следующем году.