На землю попадают видимые солнечные лучи, а также ультрафиолетовые и инфракрасные, которые не воспринимаются нашими глазами.
Ультрафиолетовые лучи имеют большое значение для ряда биологических процессов, происходящих в организме. Под их действием погибают бактерии, усиливается обмен веществ, образуется витамин D.
Однако ультрафиолетовые лучи составляют лишь сотую долю всего солнечного потока, а зимой их еще меньше.
Поэтому облучение ртутно-кварцевыми лампами, которые создают мощный поток ультрафиолетовых лучей, уже давно стало одним из средств предупреждения и лечения ряда заболеваний.
Но обычные громоздкие установки не приспособлены для того, чтобы облучать, скажем, ухо, нос, воспаленные миндалины или небольшой пораженный участок кожи.
Хорошим помощником врача будет новый коротковолновый ультрафиолетовый облучатель, который сконструирован во Всесоюзном научно-исследовательском институте медицинских инструментов и оборудования и утвержден к серийному производству.
Небольшой и удобный, он может быть использован не только в физиотерапевтических кабинетах, но и непосредственно у постели больного. Облучать можно и на дому.
Фото Вл. Кузьмина
Биологическая наука — медицине
Вице-президент Академии медицинских наук СССР профессор С. Р. Мардашев
На протяжении всей истории медицина была тесно связана с биологической наукой, опиралась на ее достижения. Успехи в хирургии, в борьбе с инфекционными болезнями, производстве антибиотиков стали возможны благодаря исследованиям микробиологов и биохимиков. Без преувеличения можно сказать, что развитие медицины обусловлено бурным прогрессом всех отраслей науки и в первую очередь биологии.
Исключительно большое значение имеет январское Постановление Центрального Комитета Коммунистической партии и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию биологической науки и укреплению ее связи с практикой». Оно открывает новые широкие горизонты перед медициной и здравоохранением.
Очень много проблем объединяют медицину и биологию. Важнейшие из них — это обмен веществ и энергии в организме, способы управления процессами обмена, строение и функции клетки, белков, нуклеиновых кислот, поиски новых лекарственных препаратов.
В организме человека происходят одновременно тысячи химических реакций, разрушается и вновь создается множество простых и сложных химических соединений. Эта реакции протекают с огромными скоростями. Например, в нашем теле каждую секунду разрушается и вновь создается три миллиона красных кровяных телец-эритроцитов. Такие важнейшие функции, как пищеварение, раздражимость, движение, рост и размножение связаны с химическими превращениями в организме белковых веществ. Вот почему обмен белков и нуклеиновых кислот, их строение и функции привлекают такое пристальное внимание биологов, врачей, химиков, физиков.
Недавно ученые обнаружили интересный факт. Оказалось, что дезоксирибонуклеиновая кислота, выделенная из клеток печени и введенная в организм, регулирует содержание холестерина в крови, влияет на холестериновый обмен. На основании этих наблюдений ученые высказали предположение, что в возникновении болезней сердечно-сосудистой системы важную, а может быть, и основную роль играют нарушения белкового обмена в организме.
Исследованием нуклеиновых кислот, которые входят в состав всех без исключения живых организмов, заняты тысячи ученых многих стран мира. И это не удивительно. Как выяснилось, нуклеиновые кислоты имеют самое непосредственное отношение к размножению живых организмов, изменчивости и наследственности.
В 1961-62 годах в науке произошло важное событие, значение которого для биологии и медицины трудно переоценить. Ученые открыли так называемый биохимический код, определяющий специфичность биологического синтеза белков в организме.
Давно было известно, что нуклеиновые кислоты играют важную роль в синтезе белка. Однако механизм, при помощи которого нуклеиновые кислоты участвуют в построении белковой молекулы, оставался нерасшифрованным.
В нашем организме десятки тысяч разнообразнейших белков, каждый из которых выполняет свои специфические функции. Очевидно, что различие в функциях белков определяется различием в их строении. Между тем все белки построены из одинаковых «кирпичиков» — аминокислот, число которых немногим превышает два десятка. Но этого количества вполне достаточно, чтобы получить огромное разнообразие белков. Мы знаем, например, что наш алфавит состоит из 32 букв и что все богатство слов в русском языке определяется тем, в каком порядке и сколько сочетается букв.
И вот ученым удалось выяснить, что нуклеиновые кислоты — дезоксирибонуклеиновая и рибонуклеиновая (ДНК и РНК) — хранят и передают соответствующую информацию к местам клеточного синтеза белка. Здесь в строгом соответствия с полученной информацией аминокислоты соединяются в определенной последовательности, образуя молекулу белка, выполняющего специфическую функцию в организме (например, гормона поджелудочной железы — инсулина или фермента желудочного сока — пепсина). Сейчас получены экспериментальные данные, которые показывают, что строение нуклеиновых кислот обусловливает последовательность включения именно определенной аминокислоты в белковую молекулу. Эти данные легли в основу расшифровки биохимического кода.