Аномалии новорожденных

Комментариев нет

17Так, если при аномалии костного таза, тазовых предлежаний, экстрагенитальных заболеваниях и нефропатии средний уровень перинатальной смертности при каждом из этих состояний составил около 5%, а при резус-конфликте он возрастает до 10% и при преждевременных родах до 15%, то размер балла в последних двух случаях определялся соответственно в 2-3 раза выше, чем в первых четырех случаях, т. е. соответственно кратности влияния патологии на плод и новорожденного.
После того как был определен размер балла в соответствии с частотой отдельных видов патологии и уровнем перинатальной смертности при указанных выше осложнениях беременности и родов на основании анализа 491 606 родов был определен удельный вес различной патологии в отдельных родильных домах и вычислен средний уровень балла патологии и перинатальной смертности.
Распределив исследуемые акушерские стационары на группы соответственно размеру в них балла патологии, в каждой из групп были рассчитаны уровни перинатальной смертности. При этом оказалось, что высота балла патологии, как правило, соответствовала высоте уровня перинатальной смертности. Так, с ростом высоты балла от 11 до 29 показатель перинатальной смертности увеличился от 13,1 до 22,1%. Отсюда прирост показателя на все 18 интервалов (с 11 до 29) соответствует 9% (22,1-13,1 %), и, следовательно, за один интервал он уменьшится в 18 раз или составит 0,5%. Корреляционный анализ этих рядов показал высокую прямую зависимость (г = 0,96±0,12).
Приняв соотношение между среднегородским баллом патологии и среднегородским уровнем перинатальной смертности за эталон, была построена шкала соответствия, в которой изменение (повышение или понижение) балла патологии на одну единицу соответствует изменению (повышению или понижению) уровня перинатальной смертности на 0,5%.
При этом было замечено, что повышение показателя перинатальной смертности с ростом высоты балла патологии происходит с определенной закономерностью, в которой разность между соседними вариантами в 14 из 18 случаев в среднем соответствует ±1,5% (от ±1,1 до ±1,9%), иными словами, определяются четкие и достаточно симметричные границы отклонений показателя. Поэтому при составлении шкалы соответствия эта закономерность была сохранена, для чего наряду со средним показателем перинатальной смертности был введен и интервал возможных и допустимых его отклонений. Этим была уменьшена вероятность ошибки при сопоставлении уровней патологии и перинатальной смертности.

Метки: , ,

Геном клетки

Комментариев нет

Что же представляет собой генетическая инженерия? Каковы основания этой науки? Что же реального, а не мнимого создала уже генетическая инженерия, породившая такое количество сенсаций и спекуляций? Остановимся кратко на этих вопросах.Генетическая инженерия-это раздел молекулярной био­логии, изучающий различные аспекты манипулирования ге­нетическим материалом, технологию создания рекомбинантных ДНК (ркнДНК). Под ркнДНК понимают размножа­ющуюся молекулу ДНК, получаемую в лабораторных усло­виях в результате соединения фрагментов наследственного вещества, принадлежащих разным видам организмов, неспо­собных к рекомбинации в естественных условиях. Целью генетической инженерии является создание организмов, об­ладающих новыми полезными свойствами, в идеальной ситу­ации- создание организма с заранее запрограммированными признаками. Если существенно упростить вопрос, то можно сказать, что особенности того или иного организма, его уникальность связаны со спектром белков, принадлежащих этому организму. Белки выполняют многочисленные функции, являясь ключевым и связующим звеном в слож­нейшей сети обмена веществ. Белки-ферменты катализируют многочисленные метаболические реакции, белки-иммуноглобулины защищают организм от чужеродных эле­ментов, возбудителей инфекционных болезней, белки пере­носят кислород и питательные вещества во все клетки тела, осуществляя важную транспортную функцию. Даже из этого беглого перечня вырисовывается та колоссальная роль, которую играют белки в процессе жизнедеятельности. Имен­но белки определяют качественную специфику того или иного проявления жизни. Потому до сих пор актуальна замечательная формула Ф. Энгельса: «Жизнь есть способ существования белковых тел…»1
Структура всех белков закодирована в ДНК-наследственном веществе клетки. Гены представляют собой дискретные единицы наследственности и являются фрагмен­тами ДНК. Расшифровка химической природы гена-одно из крупнейших достижений биологии XX века. Постулат молекулярной генетики «один ген-одна полипептидная цепь» лаконично выражает иерархическую градацию, суще­ствующую в клетке, и указывает на путь реализации генетической информации от ДНК к белку. Процесс этот достаточно сложен и состоит из нескольких этапов. Прежде всего на определенном отрезке ДНК, как на матрице, под действием фермента РНК-полимеразы образуется информа­ционная, или матричная РНК (мРНК), которая транспорти­руется из ядра в цитоплазму. Процесс переписывания генетической информации с ДНК на РНК именуется тран­скрипцией. Вслед за этим наступает трансляция-процесс биосинтеза белка, когда мРНК, связавшись с рибосомами, «считывается» в тот или иной белок.

Метки: , ,