ဖျားနာခြင်းအတွက် ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းဖြင့် ရိုက်ချက်
နည်းပညာ

ဖျားနာခြင်းအတွက် ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းဖြင့် ရိုက်ချက်

ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်နှင့် ၎င်း၏ရောဂါကူးစက်မှုအတွက် ထိရောက်သောကုသနည်းနှင့် ကာကွယ်ဆေးကို ရှာဖွေနေပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့တွင် သက်သေပြနိုင်သော ထိရောက်သော ဆေးဝါးများ မရှိသေးပါ။ သို့သော်၊ ဇီဝဗေဒနှင့် ဆေးပညာထက် နည်းပညာလောကနှင့် ပို၍သက်ဆိုင်သော ရောဂါများကို တိုက်ဖျက်ရန် အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုရှိသေးသည်။

1998, i.e. အမေရိကန် စူးစမ်းလေ့လာသူ တစ်ဦး ဖြစ်သည့် အချိန်၊ ကီဗင်ထရေစီ (၁) ကြွက်များကို စမ်းသပ်ခဲ့ရာ vagus nerve နှင့် ခန္ဓာကိုယ်ရှိ ခုခံအားစနစ်ကြား ဆက်စပ်မှုကို မတွေ့ခဲ့ရပါ။ ထိုသို့သော ပေါင်းစပ်မှုသည် မဖြစ်နိုင်ဟု ယူဆပါသည်။

ဒါပေမဲ့ ထရေစီက တည်ရှိနေမှာ သေချာတယ်။ သူသည် တိရစ္ဆာန်၏အာရုံကြောသို့ လက်ကိုင်လျှပ်စစ်ဓာတ်လှုံ့ဆော်စက်ကို ချိတ်ဆက်ပြီး ထပ်ခါတလဲလဲ "ရိုက်ချက်" ဖြင့် ကုသခဲ့သည်။ ထို့နောက် သူသည် တိရိစ္ဆာန်များနှင့် လူသားများတွင် ရောင်ရမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ပရိုတင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည့် TNF (tumor necrosis factor) ကို ပေးခဲ့သည်။ တိရစ္ဆာန်သည် တစ်နာရီအတွင်း ပြင်းထန်စွာ ရောင်ရမ်းလာသည်ဟု ယူဆရသော်လည်း စစ်ဆေးမှုတွင် TNF သည် 75% ပိတ်ဆို့ထားကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။

အာရုံကြောစနစ်သည် ရောဂါပိုးမစတင်မီ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ရပ်တန့်စေနိုင်သည့် ကွန်ပျူတာ terminal တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။

အာရုံကြောစနစ်ကို ထိခိုက်စေသော မှန်ကန်စွာ အစီအစဉ်ချထားသော လျှပ်စစ်တွန်းအားများသည် လူနာ၏ကျန်းမာရေးကို ဂရုမစိုက်ဘဲ ဈေးကြီးသော ဆေးဝါးများ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အစားထိုးနိုင်သည်။

ခန္ဓာကိုယ်အဝေးထိန်းခလုတ်

ဤရှာဖွေတွေ့ရှိမှု ဟုခေါ်သော ဌာနခွဲသစ်တစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ဇီဝလျှပ်စစ်ပစ္စည်းသေသေချာချာ စီစဉ်ထားသော တုံ့ပြန်မှုများကို အလွမ်းပြေစေရန် ခန္ဓာကိုယ်ကို နှိုးဆွရန်အတွက် အသေးစားနည်းပညာဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များကို ပိုမိုရှာဖွေနေပါသည်။ နည်းပညာသည် ၎င်း၏ ငယ်စဉ်ကပင် ရှိသေးသည်။ ထို့အပြင်၊ အီလက်ထရွန်းနစ်ဆားကစ်များဘေးကင်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်စရာများရှိသည်။ သို့သော် ဆေးဝါးများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကြီးမားသော အားသာချက်များရှိသည်။

2014 ခုနှစ် မေလတွင် ထရေစီက New York Times ကို ထိုသို့ပြောခဲ့သည်။ ဇီဝအီလက်ထရောနစ်နည်းပညာများသည် ဆေးဝါးလုပ်ငန်းကို အောင်မြင်စွာ အစားထိုးနိုင်သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း မကြာခဏဆိုသလို ထပ်တလဲလဲလုပ်ခဲ့သည်။

သူတည်ထောင်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီ၊ SetPoint Medical (2) သည် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်နှစ်က ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနားမှ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၁၂ ဦး၏ ကုထုံးအသစ်ကို ပထမဆုံး အသုံးပြုခဲ့သည်။ လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုများကို ထုတ်လွှတ်သည့် သေးငယ်သော vagus အာရုံကြောနှိုးဆွပေးစက်များကို ၎င်းတို့၏လည်ပင်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ လူရှစ်ဦးတွင် စမ်းသပ်မှု အောင်မြင်သည် - ပြင်းထန်သော နာကျင်မှု သက်သာသွားသည်၊ ရောင်ရမ်းမှု လိုလားသော ပရိုတင်း အဆင့်သည် ပုံမှန်သို့ ပြန်သွားပြီး၊ အရေးအကြီးဆုံးမှာ၊ နည်းလမ်းသစ်သည် ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ မဖြစ်စေခဲ့ပါ။ ၎င်းသည် ဆေးဝါးကုထုံးကဲ့သို့ပင် ၎င်းကို လုံးဝ မဖယ်ရှားဘဲ TNF အဆင့်ကို 80% ခန့် လျှော့ချပေးသည်။

2. Bioelectronic ချစ်ပ် SetPoint ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ

ဓာတ်ခွဲခန်းသုတေသနပြုပြီးနောက် 2011 ခုနှစ်တွင် ဆေးဝါးကုမ္ပဏီ GlaxoSmithKline ရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့သော SetPoint Medical သည် ရောဂါကိုတိုက်ဖျက်ရန်အတွက် အာရုံကြောလှုံ့ဆော်သော အစားထိုးအပင်များကို လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများ စတင်ခဲ့သည်။ Vagus အာရုံကြောနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောလည်ပင်းတွင် 19 စင်တီမီတာထက်ရှည်သော implant စိုက်ထားသောလူနာများ၏သုံးပုံနှစ်ပုံသည်တိုးတက်မှု၊ နာကျင်မှုနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များက ၎င်းသည် အစသာရှိသေးပြီး ၎င်းတို့တွင် ပန်းနာရင်ကျပ်၊ ဆီးချို၊ ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ၊ မျိုးမပွားနိုင်ခြင်း၊ အဝလွန်ခြင်းနှင့် ကင်ဆာတို့ကဲ့သို့သော အခြားရောဂါများကို လျှပ်စစ်ဖြင့် ကုသရန် အစီအစဉ်ရှိကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ COVID-XNUMX လိုမျိုး ကူးစက်မှုတွေလည်း ရှိတယ်။

သဘောတရားအရ ဇီဝအီလက်ထရောနစ်သည် ရိုးရှင်းပါသည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင် ၎င်းသည် ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန် ညွှန်ပြသော အာရုံကြောစနစ်ကို ပေးပို့သည်။

သို့သော်၊ အမြဲလိုလို၊ ပြဿနာသည် မှန်ကန်သော အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကဲ့သို့သော အသေးစိတ်အချက်များတွင် တည်ရှိနေပါသည်။ အာရုံကြောစနစ်၏ လျှပ်စစ်ဘာသာစကားကို ဘာသာပြန်ခြင်း။. လုံခြုံရေးက တခြားပြဿနာပါ။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွန်ရက်တစ်ခုသို့ ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်ထားသော အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများအကြောင်းပြောနေသည် (၃) ဆိုလိုသည်မှာ - ။

သူပြောသည့်အတိုင်း Anand RagunatanPurdue တက္ကသိုလ်မှ လျှပ်စစ်နှင့် ကွန်ပျူတာ အင်ဂျင်နီယာ ပါမောက္ခ ဇီဝအီလက်ထရွန်းနစ်က "တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အဝေးထိန်းစနစ် ပေးတယ်" ဒါကလည်း ပြင်းထန်တဲ့ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပါ။ miniaturizationသင့်လျော်သောဒေတာပမာဏကိုရယူခွင့်ပြုမည့် နျူရွန်ကွန်ရက်များသို့ ထိရောက်စွာချိတ်ဆက်ခြင်းနည်းလမ်းများ အပါအဝင်။

ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်နိုင်သော 3Brain implants အရင်းအမြစ်

Bioelectronics နှင့် မရောထွေးသင့်ပါ။ ဇီဝဗေဒပညာ (ဆိုလိုသည်မှာ ဇီဝဆိုက်ဘာနေးနစ်) နှင့် ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ ဆိုက်ဘာနေနည်းများ (bionics) တို့ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ သီးခြားသိပ္ပံပညာရပ်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ ဘုံပိုင်းခြေသည် ဇီဝဗေဒနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အသိပညာကို ရည်ညွှန်းသည်။

ကောင်းမွန်သော optically activated ဗိုင်းရပ်စ်များအကြောင်းအငြင်းပွားမှု

ယနေ့ခေတ်တွင် သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ကင်ဆာရောဂါမှသည် သာမန်အအေးမိခြင်းအထိ အမျိုးမျိုးသော ကျန်းမာရေးပြဿနာများကို တိုက်ဖျက်ရန် အာရုံကြောစနစ်နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သော အစားထိုးပင်များကို ဖန်တီးလျက်ရှိသည်။

သုတေသီများ အောင်မြင်ပြီး ဇီဝအီလက်ထရွန်းနစ်များ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ဖြစ်လာပါက၊ သန်းပေါင်းများစွာသောသူတို့သည် ၎င်းတို့၏ အာရုံကြောစနစ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ကွန်ပျူတာများဖြင့် တစ်နေ့တွင် လမ်းလျှောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အိပ်မက်များ၏နယ်ပယ်တွင်၊ သို့သော်လုံးဝလက်တွေ့မကျသော၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုများကိုအသုံးပြု၍ ထိုကဲ့သို့သောကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ပိုး၏ခန္ဓာကိုယ်တွင်းသို့ "လာရောက်ခြင်း" ကိုချက်ချင်းသိရှိနိုင်ပြီး ၎င်းတွင် တိုက်ရိုက်လက်နက်များ (ဆေးဝါးဗေဒ သို့မဟုတ် နာနိုအီလက်ထရွန်းနစ်) ရှိသည်၊ . စနစ်တစ်ခုလုံးကို မတိုက်ခိုက်မချင်း ရန်လိုသူ။

သုတေသီများသည် တစ်ချိန်တည်းတွင် ထောင်ပေါင်းများစွာသော နျူရွန်များထံမှ အချက်ပြမှုများကို နားလည်နိုင်မည့် နည်းလမ်းကို ရှာဖွေရန် ရုန်းကန်နေရသည်။ ဇီဝအီလက်ထရွန်းနစ်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော တိကျသော မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။သို့မှသာ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ကျန်းမာသောလူများတွင် အခြေခံအာရုံကြောအချက်ပြမှုများနှင့် ရောဂါတစ်ခုခုရှိသူတစ်ဦးမှ ထုတ်ပေးသော အချက်ပြမှုများအကြား မကိုက်ညီမှုများကို ဖော်ထုတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အာရုံကြောအချက်ပြမှုများကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအတွက် သမားရိုးကျချဉ်းကပ်နည်းမှာ အတွင်းပိုင်းရှိ လျှပ်ကူးပစ္စည်းအသေးစားများကို အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ သုတေသီတစ်ဦးသည် ကျန်းမာသော ကြွက်များတွင် ဆီးကျိတ်နှင့် ဆက်စပ်နေသော အာရုံကြောတစ်ခုတွင် ကုပ်များကို ချိတ်နိုင်ပြီး လှုပ်ရှားမှုကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ ဆီးကျိတ်သည် ကင်ဆာအကျိတ်များထုတ်လုပ်ရန် မျိုးဗီဇပြုပြင်ထားသော သတ္တဝါနှင့် အလားတူလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ နည်းလမ်းနှစ်ခုစလုံး၏ အကြမ်းထည်ဒေတာကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် ကင်ဆာနှင့် ကြွက်များတွင် အာရုံကြောအချက်ပြမှုများ မည်မျှကွာခြားသည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံ၍ မှန်ကန်သောအချက်ပြမှုကို ကင်ဆာကုသရန်အတွက် ဇီဝအီလက်ထရောနစ်ကိရိယာအဖြစ် ပရိုဂရမ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။

ဒါပေမယ့် သူတို့မှာ အားနည်းချက်တွေရှိတယ်။ ၎င်းတို့သည် တစ်ကြိမ်လျှင် ဆဲလ်တစ်ခုသာ ရွေးချယ်နိုင်သောကြောင့် ရုပ်ပုံကြီးကြည့်ရန် ဒေတာအလုံအလောက် မစုဆောင်းနိုင်ပါ။ သူပြောသည့်အတိုင်း Adam E. Cohenဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှ ဓာတုဗေဒနှင့် ရူပဗေဒပါမောက္ခ၊ “ဒါက ကောက်ရိုးတစ်မျှင်ကိုဖြတ်ပြီး အော်ပရာကို ကြည့်ရတာနဲ့တူတယ်။

Cohen ဟုခေါ်သော ကြီးထွားလာသောနယ်ပယ်တွင် ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ optogeneticsပြင်ပဖာထေးမှုများ၏ ကန့်သတ်ချက်များကို ကျော်လွှားနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်သည်။ သူ၏ သုတေသနသည် ရောဂါ၏အာရုံကြောဘာသာစကားကို ပုံဖော်ရန် optogenetics ကိုအသုံးပြုရန် ကြိုးပမ်းသည်။ ပြဿနာမှာ အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုသည် တစ်ဦးချင်းစီ၏ အာရုံကြောများ၏ အသံများမှ ထွက်ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်ဘဲ အချင်းချင်း ဆက်စပ်မှုရှိသော သံစုံတီးဝိုင်းတစ်ခုမှ ဖြစ်သည်။ တစ်ခုပြီးတစ်ခုကြည့်ရှုခြင်းသည် သင့်အား လုံး၀အမြင်ကိုပေးမည်မဟုတ်ပေ။

ဘက်တီးရီးယားနှင့် ရေညှိများတွင် opsins ဟုခေါ်သော ပရိုတင်းဓာတ်များသည် အလင်းရောင်နှင့်ထိတွေ့သောအခါ လျှပ်စစ်ဓာတ်ထုတ်ပေးကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင်များ သိသောအခါ Optogenetics သည် 90s တွင် စတင်ခဲ့သည်။ Optogenetics သည် ဤယန္တရားကို အသုံးပြုသည်။

opsin ဗီဇကို အန္တရာယ်မရှိသော ဗိုင်းရပ်စ်၏ DNA ထဲသို့ ထည့်သွင်းထားပြီး၊ ထို့နောက် ဘာသာရပ်၏ ဦးနှောက် သို့မဟုတ် အာရုံကြောအတွင်းသို့ ထိုးသွင်းသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်၏ မျိုးရိုးဗီဇ အမျိုးအစားကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် သုတေသီများသည် အအေးမိခြင်း သို့မဟုတ် နာကျင်ခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိသော အာရုံကြောများ သို့မဟုတ် အချို့သော လုပ်ဆောင်ချက် သို့မဟုတ် အပြုအမူများအတွက် တာဝန်ရှိသည်ဟု သိရှိထားသည့် ဦးနှောက်၏ ဧရိယာများကဲ့သို့သော အာရုံကြောများကို ပစ်မှတ်ထားကြသည်။

ထို့နောက်၊ အရေပြား သို့မဟုတ် ဦးခေါင်းခွံမှတဆင့် အလင်းကို ဗိုင်းရပ်စ် တည်ရှိရာနေရာသို့ ပို့ဆောင်ပေးသော optical fiber တစ်ခုအား ထည့်သွင်းသည်။ optical fiber မှ အလင်းသည် opsin ကို အသက်ဝင်စေပြီး၊ ၎င်းသည် နျူရွန်အား မီးလင်းစေသည့် လျှပ်စစ်အားကို သယ်ဆောင်ပေးသည် (၄)။ ထို့ကြောင့် သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ကြွက်များ၏ ကိုယ်ခန္ဓာ၏ တုံ့ပြန်မှုများကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး အိပ်စက်ခြင်းနှင့် အမိန့်ပေးခြင်းအပေါ် ရန်လိုခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

4. Neuron သည် အလင်းဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသည်။

သို့သော် အချို့သောရောဂါများတွင် ပါဝင်သော အာရုံကြောများကို အသက်သွင်းရန်အတွက် opsins နှင့် optogenetics ကို အသုံးမပြုမီ၊ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ရောဂါအတွက် မည်သည့် neurons တွင် တာဝန်ရှိသည်သာမက၊ ရောဂါသည် အာရုံကြောစနစ်နှင့် မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ကွန်ပြူတာများကဲ့သို့ပင် နျူရွန်များ စကားပြောကြသည်။ ဒွိဘာသာစကား၎င်းတို့၏ signal ကိုဖွင့်သည်ဖြစ်စေ ပိတ်သည်ဖြစ်စေ အခြေခံအဘိဓာန်နှင့်အတူ၊ ဤပြောင်းလဲမှုများ၏ အစီအစဥ်၊ အချိန်ကာလနှင့် ပြင်းထန်မှုတို့သည် သတင်းအချက်အလက်များ ပေးပို့သည့်နည်းလမ်းကို ဆုံးဖြတ်သည်။ သို့သော် ရောဂါတစ်ခုသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားကို ပြောဆိုနိုင်သည်ဟု ယူဆပါက စကားပြန်လိုအပ်ပါသည်။

Cohen နှင့် သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် optogenetics သည် ၎င်းကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ကြောင်း ခံစားခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် အာရုံကြောများကို အသက်သွင်းရန် အလင်းကို အသုံးပြုမည့်အစား ၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို မှတ်တမ်းတင်ရန်အတွက် အလင်းကို အသုံးပြုကြသည်။

Opsins သည် ရောဂါအမျိုးမျိုးကို ကုသရန် နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သော်လည်း သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ၎င်းတို့အသုံးမပြုသော ဇီဝအီလက်ထရောနစ် ကိရိယာများကို တီထွင်ရန် လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။ မျိုးဗီဇပြုပြင်ထားသော ဗိုင်းရပ်စ်များကို အသုံးပြုခြင်းသည် အာဏာပိုင်များနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် လက်မခံနိုင်စရာ ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်၊ opsin နည်းလမ်းသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့သေးသော မျိုးရိုးဗီဇကုထုံးကို အခြေခံထားပြီး၊ အလွန်စျေးကြီးပြီး ပြင်းထန်သောကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များကို သယ်ဆောင်လာပုံပေါ်သည်။

Cohen သည် အခြားရွေးချယ်စရာ နှစ်ခုကို ဖော်ပြသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုမှာ opsins ကဲ့သို့ ပြုမူသော မော်လီကျူးများနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ ဒုတိယတစ်မျိုးမှာ DNA ကိုမပြောင်းလဲသောကြောင့် Opsin ကဲ့သို့ပရိုတင်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန် RNA ကိုအသုံးပြုသည်၊ ထို့ကြောင့် gene ကုထုံးတွင် အန္တရာယ်မရှိပါ။ ဒါတောင် အဓိကပြဿနာ ဧရိယာအတွင်း အလင်းရောင်ပေးသည်။. ပေါင်းစပ်လေဆာဖြင့် ဦးနှောက်ထည့်သွင်းခြင်း ဒီဇိုင်းပုံစံများ ရှိသော်လည်း၊ ဥပမာ Cohen သည် ပြင်ပအလင်းရောင်အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုရန် ပိုမိုသင့်လျော်သည်ဟု ယူဆပါသည်။

ရေရှည်တွင်၊ ဇီဝအီလက်ထရွန်းနစ် (၅) သည် လူသားတို့ကြုံတွေ့နေရသော ကျန်းမာရေးပြဿနာအားလုံးကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖြေရှင်းပေးမည်ဟု ကတိပြုပါသည်။ ဤသည်မှာ ယခုအချိန်တွင် အလွန်စမ်းသပ်ဧရိယာဖြစ်သည်။

သို့သော် အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသည်မှာ မငြင်းနိုင်ပါ။

မှတ်ချက် Add