<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации» &#187; персонализированная медицина</title>
	<atom:link href="http://web.snauka.ru/issues/tag/personalizirovannaya-meditsina/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://web.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 07:29:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Некоторые перспективы НБИКС-технологий в развитии предиктивной, превентивной и персонализированной медицины</title>
		<link>https://web.snauka.ru/issues/2019/08/90166</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/issues/2019/08/90166#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 14:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ардатова Анастасия Сергеевна</dc:creator>
				<category><![CDATA[14.00.00 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ]]></category>
		<category><![CDATA[биоэлектрическая (электрофизиологическая) активность мозга]]></category>
		<category><![CDATA[вероятности возникновения]]></category>
		<category><![CDATA[индуцирование полезного сигнала (информации)]]></category>
		<category><![CDATA[информационный аутотрансплантант]]></category>
		<category><![CDATA[каскады перепутанных состояний квантовых кубитов]]></category>
		<category><![CDATA[мезоскопические состояний]]></category>
		<category><![CDATA[НБИКС – технологии]]></category>
		<category><![CDATA[нейро- картографическая база данных]]></category>
		<category><![CDATA[нозологические формы]]></category>
		<category><![CDATA[перепутанные квантовые состояния]]></category>
		<category><![CDATA[персонализированная медицина]]></category>
		<category><![CDATA[превентивная медицина]]></category>
		<category><![CDATA[предиктивная медицина]]></category>
		<category><![CDATA[преморбидные состояния]]></category>
		<category><![CDATA[телепортация квантовой информации]]></category>
		<category><![CDATA[теория квантовой информации]]></category>
		<category><![CDATA[триггер]]></category>
		<category><![CDATA[триггерная фотостимуляция]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнцефалограмма]]></category>
		<category><![CDATA[ЭЭГ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2019/08/90166</guid>
		<description><![CDATA[Памяти Александра Алексеевича Панферова Антипова Олега Игоревича Неганова Вячеслава Александровича посвящается… *АКСИОЛОГИЯ &#8211; (от греч. axia — ценность и logos — учение) — филос. дисциплина, исследующая категорию «ценность», характеристики, структуры и иерархии ценностного мира, способы его познания и его онтологический статус, а также природу и специфику ценностных суждений. Термин «А.» введен в 1902 фр. философом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><strong><em>Памяти<br />
</em></strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong><em> Александра Алексеевича Панферова<br />
</em></strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong><em>Антипова Олега Игоревича<br />
</em></strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong><em>Неганова Вячеслава Александровича<br />
</em></strong></p>
<p style="text-align: right;"><span><em><strong> посвящается…</strong><br />
</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><sup><em>*АКСИОЛОГИЯ &#8211; (от греч. axia — ценность и logos — учение) — филос. дисциплина, исследующая категорию «ценность», характеристики, структуры и иерархии ценностного мира, способы его познания и его онтологический статус, а также природу и специфику ценностных суждений. Термин «А.» введен в 1902 фр. философом П. Лапи, а в 1904 использовался уже в качестве обозначения одного из разделов философии Э. фон Гартманом.</em><br />
</sup></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span> Предлагаемая в статье конвергентная НБИКС-технология [1-9] может быть использована в медицине для лечения пациентов путем моделирования необходимых для их реконвалесценции процессов в организме и повышения вероятности возникновения таких процессов [Приоритетная справка. Способ повышения вероятности протекания сложных процессов в квантово-механических системах [Текст] / О.И. Антипов, С.В. Ардатов, В.Ю. Гаврилов [и др.]. — Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). Рег. № 2014149529 от 10. 12. 2014 G 240 60 15.].<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Технология не является новой в своих дифференциальных аспектах, но по сути относится к конвергентным НБИКС-технологиям объединяющим в себе в случае наших конвергенций: нано- (это перепутанные квантовые состояния и их телепортация); био- (без комментариев); инфо- (базисом является теория квантовой информации); когно- (информационные технологии применяемые для развития либо восстановления мозговой деятельности в ответ на любой поступающий стимул);<strong><br />
</strong>социо- (методика является социально ориентированной и направленной на создание базы превентивных мер предиктивного медико-биологического характера).<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span> Данный метод основан на многолетней работе авторов и нашел свое неполное отражение в следующих авторских публикациях [1-9], где и можно познакомиться с разнообразием наших подходов к описанию механизмов НБИКС-конвергенции в данной теме, которая касается телепортации заданных мезо- состояний. С последующим преобразованием этих состояний в классический макро- объект. Под классическим макроскопическим объектом в данном случае мы понимаем верифицированный и реализованный результат воздействия на объект воздействия. А изначально задаваемый и индуцируемый оператором волновой (колебательный) процесс в направлении от источника инструментального воздействия к объекту такового воздействия мы понимаем как некоторое мезоскопическое состояние. Это состояние, в свою очередь, является каскадом микроскопических состояний, находящихся в декогерентной фазе некоторых реализующихся диагональных значений. Говоря математическим языком, мы детерминируем матрицу вероятностей (плотностей) до одного или нескольких диагональных значений. На языке физики мы видим коллапс волновой функции до одного из собственных значений. На языке макромира мы реализуем нужную нам вероятность течения необходимых процессов в сложных неравновесных биологических объектах.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span> Суть метода заключается в следующем: у здорового человека производят регулярную регистрацию биоэлектрической (электрофизиологической) активности мозга, т.е. регистрацию электроэнцефалограммы (ЭЭГ) [10, 11]. Со временем формируется индивидуальная база данных. Именно индивидуальная база! Так как «чужая» или «рафинированная» ЭЭГ с учетом многих индивидуальных особенностей [12-16] будет не пригодна к использованию в качестве возможного терапевтического инструмента в будущем. Далее, в случае возникновения какого-либо преморбидного состояния или нозологической формы, возможно использование индивидуальной нейро-картографической базы данных, которая была заранее создана для исполнения соответствующих физиотерапевтических процедур. Эти процедуры будут индуцироваться из источника воздействия (компьютерной базы данных) – в режиме телепортации состояний – реципиенту, как информационный аутотрансплантант, в том числе согласно известным механизмам квантовой телепортации мезо- состояний с участием каскадов квантовых кубитов. Возможные способы индуцирования полезного сигнала (информации) рассмотрены в [1-9], включая электромагнитный полезный сигнал, фото- и акустический режимы стимуляции «…для инструментального обусловливания различных паттернов ЭЭГ…» [17].<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>«Широко известно применение ритмической фотостимуляции для изучения резонансных свойств корковых нейронных сетей [Федотчев А.И., Бондарь А.Т. Неспецифические механизмы адаптации ЦНС к прерывистым раздражениям, спектральная структура ЭЭГ и оптимальные параметры ритмических сенсорных воздействий // Успехи физиол. наук. 1996. № 27. С. 44—60; Lazarev V.V., Pontes A., Azevedo L.C. EEG photic driving: Right-hemisphere reactivity deficit in childhood autism // A pilot study International Journal of Psychophysiology. 2009. № 71. Р. 177—183]. В этих исследованиях перестройки электроэнцефалографии (ЭЭГ) рассматриваются как адаптивные реакции мозга на внешнюю ритмическую стимуляцию. Показано, что при некоторых режимах ритмической фотостимуляции эти адаптивные реакции могут иметь диагностическое и терапевтическое значение для некоторых неврологических расстройств [Федотчев А.И. Стресс, его последствия для человека и современные нелекарственные подходы к их устранению // Успехи физиол. наук. Т. 40, № 1. 2009. С. 77—91; Teplan M., Krakovska A., Stolc S. Short-term effects of audio-visual stimulation on EEG // Measurement Science Review. 2006. № 6. Р. 67]. Однако, очевидно, что стабильная по частоте внешняя стимуляция фактически навязывает механизмам мозга свой ритм, заставляя их работать на фазы возрастания альфа-волны. Однако, все эти сведения до сих пор остаются недостаточно подтвержденными, возможно, в силу технологических трудностей, связанных с необходимостью точного фазового сопряжения волн ЭЭГ с внешними стимулами в реальном времени. Тем не менее метод ТФ начинает использоваться даже в терапевтической практике [Kumano H., Horie H., Shidara T. et al. Treatment of a depressive disorder patients with EEG-driven photic stimulation // Biofeedback and self-regulation. 1996. № 6. Р. 323—334].<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Триггерная фотостимуляция (ТФ), основанная на синхронизации вспышек света с событиями в мозгу, например с волнами альфа-активности электроэнцефалографии (ЭЭГ), широко известна как методический прием для изучения механизмов мозга и как метод неврологической диагностики. В настоящей работе ТФ впервые была использована как элемент интерфейса мозг — компьютер (ИМК), определяющего протокол запуска вспышек света в зависимости от амплитуды альфа-волн ЭЭГ. Было показано, что в ходе ИМК-тренинга наблюдаются специфические перестройки структурной организации альфа-активности в ЭЭГ испытуемого, что свидетельствует об активном освоении мозгом нового канала управления посредством ЭЭГ. …Очевидно, что стабильная по частоте внешняя стимуляция фактически навязывает механизмам мозга свой ритм, заставляя их работать в неестественных режимах. W.G. Walter был первым, кто посредством триггерной схемы синхронизовал запуск фотовспышек с появлением альфа-волн в ЭЭГ [Walter W.G., Dovey V.J. and Shipton H. Analysis of electrical responses of the human cortex to photic stimulation // Nature. 1946. № 158. Р. 540—541].<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>В этом случае будет получена интересная для психофизиологического исследования модель ИМК, реализующая неосознаваемое биоуправление посредством ЭЭГ. Возможность такого биоуправления была показана ранее на модели ИМК, управляющего ЯвБ-драйвером компьютерного монитора [Kaplan A.Y., Lim J.J., Jin K.S. et al. Unconscious operant conditioning in the paradigm of brain — computer interface based on color perception // Int. J. Neurosci. 2005. № 115].<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>В этом, возможно, и заключается адаптивное значение перестройки ЭЭГ, связанной с управлением фотостимулятором. В целом, обнаруженная структурная реорганизация ЭЭГ в ходе пороговой ТФ свидетельствует о том, что предложенная схема коммутации между параметрами ЭЭГ и источником дискретных сенсорных воздействий в качестве внешнего объекта управления является моделью интерфейса мозг — компьютер, в данном контексте опосредующего адаптивное управление сенсорным потоком. Применение этой модели для инструментального обусловливания различных паттернов ЭЭГ позволит изучить возможность использования этих паттернов в качестве управляющих сигналов в ИМК различного назначения» &#8211; весь текст в кавычках, а также ссылки на литературу взяты из публикации на ресурсе [17]: [КиберЛенинка: <a href="https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-alfa-aktivnosti-elektroentsefalografii-u-cheloveka-pri-triggernoy-fotostimulyatsii-v-konture-interfeysa-mozg-kompyuter">https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-alfa-aktivnosti-elektroentsefalografii-u-cheloveka-pri-triggernoy-fotostimulyatsii-v-konture-interfeysa-mozg-kompyuter</a><a href="https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-alfa-aktivnosti-elektroentsefalografii-u-cheloveka-pri-triggernoy-fotostimulyatsii-v-konture-interfeysa-mozg-kompyuter">https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-alfa-aktivnosti-elektroentsefalografii-u-cheloveka-pri-triggernoy-fotostimulyatsii-v-konture-interfeysa-mozg-kompyuter</a> - ДИНАМИКА АЛЬФА-АКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ У ЧЕЛОВЕКА ПРИ ТРИГГЕРНОЙ ФОТОСТИМУЛЯЦИИ В КОНТУРЕ ИНТЕРФЕЙСА МОЗГ – КОМПЬЮТЕР].<br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2019/09/090819_0630_1.jpg" alt="" /><span><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Рисунок выше, показывающий информационный характер образования возможных каскадов квантовых кубитов триггерной природы при ритмическом внешнем инструментальном воздействии, взят с ресурса [18] и демонстрирует некоторое подобие триггерной природы захвата ритма природе квантовых взаимодействий при телепортации информации.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Триггер — простейшее последовательностное устройство, которое может находиться в одном из двух возможных состояний и переходить из одного состояния в другое под воздействием входных сигналов.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Триггер– это устройство последовательностного типа с двумя устойчивыми состояниями равновесия, предназначенного для записи и хранения информации. Основные свойства триггеров: способность длительно оставаться в одном из двух возможный устойчивых состояний и скачком чередовать их под воздействием выходных сигналов.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>А еще триггер – это спусковой крючок, который приводит в действие некую систему.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span> «Фотостимуляция зрительного анализатора периодическим сигналом широко используется в исследовательской и клинической практике, а также в технологиях интерфейсов «мозг-компьютер». Такие зрительные стимулы обычно вызывают кратковременные ответные реакции в электрической активности зрительной системы; однако, используя достаточно длинные стимулы, создаются стабильные зрительные вызванные потенциалы».<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Текст и рисунок ниже взяты с ресурса [19].<br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2019/09/090819_0630_2.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span> Думается то, что внешнее инструментальное управление, организованное из ретроспективных баз данных индивидуальных ЭЭГ и преобразованных в квази- хаотические нелинейные фото- и звуковой ряды будет воздействовать не только на альфа- ритм электрофизиологической активности коры головного мозга в целом, но и задавать некоторые параметры и создавать предпосылки для синхронизации всех типов электрофизиологических ритмов мозга и иных органов и систем – вплоть до клеток и субклеточных структур. Это, в свою очередь, будет способствовать формированию таких психосоматических физиологических состояний в биологической системе, которые будут являться предпосылкой для ремиссий, повышения неспецифической резистентности организма за счет, например, регуляции всех ветвей иммунной системы. Это в итоге может приводить в ряде случаев и к реконвалесценции патологических состояний на основании ранее составленного информационного паспорта личности (аналогично генетическому паспорту) см.: <a href="https://med.vesti.ru/articles/polezno-znat/geneticheskij-pasport-chto-eto-takoe-i-zachem-on-nuzhen-rossiyanam/">https://med.vesti.ru/articles/polezno-znat/geneticheskij-pasport-chto-eto-takoe-i-zachem-on-nuzhen-rossiyanam/</a> и <a href="http://genetic-center.ru/geneticheskij-pasport/">http://genetic-center.ru/geneticheskij-pasport/</a>.<br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2019/09/090819_0630_3.jpg" alt="" /><span><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span> Что касается усвоения заданного извне ритма, так это давно известная информация, классика жанра, так сказать (например, см. ниже расположенный текст в виде сохраненного рисунка с ресурса [20]).<br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2019/09/090819_0630_4.jpg" alt="" /><span><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Кроме всего, подобные механизмы были рассмотрены нами и ранее в некоторых предыдущих работах [1-9, 21-44].</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/issues/2019/08/90166/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Способ использования беспилотных летательных аппаратов для проведения дезинфекции</title>
		<link>https://web.snauka.ru/issues/2022/04/98100</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/issues/2022/04/98100#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2022 08:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Горьков Андрей Сергеевич</dc:creator>
				<category><![CDATA[14.00.00 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ]]></category>
		<category><![CDATA[беспилотные летательные аппараты]]></category>
		<category><![CDATA[вирус COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[дезинфекция площадных объектов]]></category>
		<category><![CDATA[меры предосторожности к вирусу]]></category>
		<category><![CDATA[персонализированная медицина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2022/04/98100</guid>
		<description><![CDATA[Актуальность: с приходом коронавируса Китай первым применил новые технические системы. Там впервые стали использоваться дроны для идентификации гражданских лиц, которые находились в общественных местах и не соблюдали социальную дистанцию ​​или не использовали первичные средства защиты вопреки правительственным ограничениям. Шансы заразиться COVID-19 достаточно высоки: в среднем инфицированный человек может заразить еще трех человек. Поэтому важно соблюдать [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Актуальность: </strong>с<span style="background-color: white;"> приходом коронавируса Китай первым применил новые технические системы. Там впервые стали использоваться дроны для идентификации гражданских лиц, которые находились в общественных местах и не соблюдали социальную дистанцию ​​или не использовали первичные средства защиты вопреки правительственным ограничениям. Шансы заразиться COVID-19 достаточно высоки: в среднем инфицированный человек может заразить еще трех человек. Поэтому важно соблюдать все предписанные процедуры по предотвращению распространения коронавируса. Наиболее важной из них является соблюдение гигиены, особенно гигиены рук.</span></p>
<p><span style="background-color: white;">Также возрастает использование дронов для нахождения больных COVID-19 и дальнейшей их изоляции карантин. Хоть дроны и менее экономичны, чем видеокамеры, их внедрение происходит гораздо быстрее, а их потенциальные возможности еще больше: они обнаруживают объекты с помощью адаптированных под конкретные задачи системы наведения целей, следят за перемещениями людей с воздуха и так далее. В случае с дроном, в котором установлены колонки или громкоговоритель, предупреждение, сделанное с его помощью, будет адресовано определенному лицу или группе лиц, что, безусловно, придает уверенности, что люди будут оповещены о нарушении и примут меры по своей безопасности.<br />
</span></p>
<p><em>Цель работы – </em>представить способ использования беспилотных летательных аппаратов для проведения дезинфекции, перспективных для использования в медицине и в военной промышленности.</p>
<p><strong>Введение:</strong> Большинство беспилотных функций дрона автоматизированы. Например, SenseTime и Remark Holdings быстро развернули свои программы для автоматического обнаружения неопознанных людей. При этом в ряде случаев дроны оснащались весьма сложной аппаратурой, что позволяло устно предупреждать нарушителей.</p>
<p>Кроме того, беспилотные летательные аппараты, оснащенные оборудованием для контроля температуры (тепловизоры), использовались для дистанционного измерения температуры как в общественных местах, так и у тех, кто остался дома. Кроме того, при правильной калибровке оборудования результаты получались очень точными. В целом эпидемия коронавируса помогла системам распознавания лиц начать интегрироваться с тепловизором.</p>
<p>В настоящее время на снабжении медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации нет методов, позволяющих дезинфицировать поверхности при заносе в войска высококонтегиозной инфекции (коронавирус и т.п.), создающая условия для быстрого распространения инфекции среди личного состава через часто используемые поверхности как внутри помещений, так и снаружи. Появляется необходимость часто и быстро дезинфицировать такие поверхности как площадные объекты, объекты придомовой территории с находящимися на ней объектами (техника, дороги и тротуары, площади, скамейки и т.п.), на что требуется значительный ресурс личного состава и времени.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2022/05/050122_0821_1.jpg" alt="" /><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2022/05/050122_0821_2.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><span>Рис. 1. Беспилотные летательные аппараты, оборудованные тепловизорной камерой.<br />
</span></p>
<p>Китайский опыт стал примером для других стран, пострадавших от пандемии. Поскольку в середине марта число инфекций и смертей в Италии увеличилось, Управление гражданской авиации страны (ENAC) одобрило использование дронов для мониторинга социальной дистанции и рекомендовало использование защитных масок. Дроны массой до 25 кг были разрешены в «городских районах» или в районах с «небольшим населением, подверженным риску заражения».</p>
<p>Во Франции до пандемии полиция использовала дроны для наблюдения за массовыми происшествиями, в том числе за митингами. После введения запрета выхода из дома, были задействованы парижские полицейские дроны для выявления нарушителей карантина. Позже, до того, как запрет был постепенно снят, правительство Парижа использовали их, чтобы избежать скопления людей на улицах города, когда они превышали лимит в 10 человек.</p>
<p>В феврале 2020 года правительство Китая использовало беспилотные летательные аппараты для дезинфекции улиц, чтобы предотвратить распространение смертельного коронавируса COVID-19. По данным местных СМИ, за четыре дня волонтеры обработали 3 млн квадратных метров. Дроны охватили обширную территорию, включая фабрики, жилые районы, больницы и канализационные очистные сооружения.</p>
<p>С целью минимизации задействования рабочего персонала медицинских подразделений предлагаем способ дезинфекции с использованием беспилотных летательных аппаратов. Беспилотный летательный аппарат (однороторный дрон &#8211; беспилотный вертолет) представляет собой искусственный мобильный объект многоразового пользования, не имеющий на борту экипаж, и способный самостоятельно целенаправленно перемещаться в воздухе для выполнения различных задач (транспортных, разведывательных и др.). Однороторный дрон позволит проводить дезинфекцию в автоматизированном режиме и значительно сократит задействование личного состава на дезинфекцию, для чего необходимо оборудовать его управляющей программой и баллонами с дезинфицирующим средством. Программа задаёт направление беспилотному летательному аппарату с помощью GPS, что позволяет ему самостоятельно перемещаться по улицам и опрыскивать дезинфицирующим средством значительные площади с размещенными на них объектами: площадные поверхности, объекты приказарменной территории, полевые объекты, объекты боевой подготовки личного состава.</p>
<p>Так же дроны работают не только как патрули и фонари. По сообщениям китайских СМИ, они используются во всех сферах, начиная от обработки земли до военной промышленности. Использование дронов на сегодняшний день так же не ограничивается действиями патрульного, сейчас задействованы дроны-доставщики: доставка необходимых вещей и еды для людей, закрытых на карантин у себя дома без возможности выхода из помещения из-за запрета; дроны-дезинфекторы: очистка улиц (особенно не особо больших, где не проедет машина с раствором).</p>
<p><strong>Выводы: </strong><span style="background-color: white;">искоренить коронавирус в мире за короткий промежуток времени не удастся. COVID-19 может стать эндемичным, а это означает, что глобальной пандемии не будет, но коронавирус будет снова и снова распространяться в постоянное время зимой, как это уже регулярно наблюдается</span>. Таким образом, мы можем использовать дроны (беспилотники) чтобы обезопасить себя, а используя вакцину, желательно каждый год, как от гриппа, мы сможем противостоять вирусу. Тем самым, данный способ позволяет уменьшить число задействованных лиц для дезинфекции площадных объектов и снизить риск заражения коронавирусом как солдат, так и персонал, а также сильно облегчило бы задачу по поиску инфицированных людей и предотвращение дальнейшего распространения вируса.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/issues/2022/04/98100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
