26-27 марта 2026 года на научной площадке факультета глобальных процессов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова состоялась Всероссийская междисциплинарная научно-практическая конференция «Безопасность человека как глобальный вызов современности: перспективы применения медицинских газов и газовых смесей». Конференцию, созванную по инициативе и под эгидой Московского общества испытателей природы (МОИП) – старейшего научного общества России, которое было учреждено в 1805 году по указу императора Александра Первого, открыл президент общества, Ректор Московского университета, академик Российской академии наук, Герой труда России, профессор Виктор Антонович Садовничий. На торжественном заседании было оглашено решение о присвоении академику Российской академии наук профессору Александру Григорьевичу Чучалину звания почётного члена МОИП, которого он был удостоен за выдающиеся заслуги в области обеспечения здоровья и безопасности человека.
Участники конференции:
- заслушав и обсудив целый ряд представленных авангардных научных докладов;
- исходя из понимания безопасности человека как многогранного, многоуровневого права всех людей, распространяющегося на все аспекты человеческой деятельности, как высшего общественного приоритета и интегрированной системы, включающей в себя личное здоровье, воздух, воду, питание, условия жизни, права и обязанности, взаимодействие с окружающим миром и защиту от возможной агрессии и неправомерных действий;
- считая, что широкое междисциплинарное видение проблемы безопасности человека, которое определило смысл и содержание состоявшейся конференции, позволяет раскрыть для использования лучшие практики и опыт применения новейших технологий регенерации и поддержания здоровья;
- подчёркивая, что в фокусе обсуждения участников находились современные, в первую очередь фундаментальные подходы к изучению роли и места медицинских газов (МГ) в клинической практике и обеспечении здоровья и безопасности человека;
- ссылаясь на Всеобщую декларацию о биоэтике и правах человека 2005 года, на программы ЮНЕСКО по управлению социальными преобразованиями (программа МОСТ) и по биоэтике, этике науки и искусственного интеллекта, на руководящие документы ООН, Всемирной организации здравоохранения и других межправительственных организаций системы ООН по вопросам обеспечения здоровья и безопасности человека;
- учитывая, что идея проведения конференции уходит в историю Московского университета, учёные которого сыграли важнейшую роль в развитии научного направления обеспечения здоровья и безопасности человека посредством разработки и применения специальных технологий;
- полагая, что в этом контексте, прежде всего, следует отметить достижение лауреата Нобелевской премии, академика Петра Леонидовича Капицы (1894-1984), который открыл уникальные свойства гелия, указав на его сверхтекучесть и способность проявлять себя как хладоагент. Объяснение этого явления было дано лауреатом Нобелевской премии, академиком Львом Давидовичем Ландау (1908-1968) и стало фундаментальной научной инновацией;
- отмечая, что применение гелия в медицине применительно к лечению человека стало возможным в современной России, когда российский изобретатель А.А. Панин предложил инженерное решение, позволившее создать аппарат для получения термической смеси гелия и кислорода. Идея заменить азот в воздушной смеси на в 8 раз более лёгкий газ гелий явилась очень плодотворной, поскольку гелий оказался способен подхватывать молекулы кислорода и транспортировать их во все ткани организма человека без исключения, обеспечивая мощное регенерирующее лечебное воздействие. Аппарат Панина стал особенно востребованным в период пандемии коронавируса и позволил спасти более 3000 человеческих жизней, обладая способностью не только подавать гелиево-кислородную смесь, но и транспортировать с ней фармпрепараты;
- отмечая также, что значительный вклад в научное развитие применения медицинских газов внес и другой выпускник МГУ, выдающийся советский биофизик, профессор Лев Александрович Блюменфельд (1921-2002), уникальные научные работы которого были посвящены изучению роли азота и оксида азота в транспорте кислорода. Исследования ученика профессора Л.А. Блюменфельда, выпускника физического факультета МГУ, профессора Анатолия Федоровича Ванина впервые предоставили свидетельство того, что в живых организмах в ходе метаболических процессов возникает оксид азота (NO), положив начало бурному изучению монооксида азота в медицине, который сегодня часто называют «газом XXI века».
- отмечая далее, что развитие применения водорода связано с именем выпускника физического факультета МГУ, лауреата Нобелевской премии Александра Михайловича Прохорова (1916-2002). Пионеры водородной энергетики академики Б.В. Курчатов, В.А. Легасов активно развивали её как экологичную альтернативу. 18 апреля 1988 года экспериментальный самолет Ту-155 совершил первый полет на жидком водороде, став прототипом для экологически чистой авиации. Водородная медицина зародилась с исследований влияния гипербарического водорода на опухоли в 1975 году, но современный прорыв связан с работами о молекулярном водороде как антиоксиданте. Сегодня национальным лидером по применению водорода в медицине является профессор Олег Стефанович Медведев, заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ;
- констатируя, что сегодня применение медицинских газов (МГ) является бурно развивающимся направлением фундаментальной и клинической медицины, нашедшим свое отражение в тематике научных докладов состоявшейся конференции:
·в докладе члена-корреспондента РАН, д.х.н., профессора С.Д. Варфоломеева, заведующего кафедрой химической энзимологии химического факультета МГУ, были представлены результаты оригинального исследования термического гелиокса у пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Термический гелиокс проявил свойства термовакцины и приводил к разрушению вируса, а оставшиеся вирусные частицы уже начинали играть роль не повреждающего фактора, а вакцины против COVID-19;
· доклад «Конденсация выдыхаемого аэрозоля для неинвазивной медицинской диагностики» д.х.н., профессора А.А. Карякина, заведующего лабораторией электрохимических методов химического факультета МГУ, был посвящен инновационной разработке сбора конденсата выдыхаемого воздуха и создания диагностического теста у больных муковисцидозом. Итогом этого исследования стали новые методологические возможности по исследованию нереспираторных функций лёгких;
·основной доклад по теме применения водорода в медицине был сделан заведующим кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медициной МГУ, профессором О.С. Медведевым. Он представил новые отечественные газоанализаторы выдыхаемого воздуха и научные подходы к оценке нереспираторной функции лёгких. Большое значение имеет анализ молекулярного водорода и метана как маркёров ранней диагностики онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта;
·обнадеживающий клинический опыт применения водорода в онкологии в КНР был представлен профессором Квин Шукуном (QIN SHUCUN), президентом Международного общества водородной медицины и биологии (ISHMB);
·чрезвычайно перспективными представляются фундаментальные исследования применения водорода при атеросклерозе, в радиационной медицине, при нейродегенеративных заболеваниях. Эти перспективы и собственные результаты оригинальных исследований были представлены в докладе академика РАН, директора ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» МЗ РФ, профессора О.М. Драпкиной и к.м.н. А.Ю. Горшкова;
·одним из наиболее перспективных направлений изучения МГ и в особенности, молекулярного водорода, является увеличение продолжительности жизни и обеспечение здорового долголетия. Этому был посвящен доклад члена-корреспондента РАН, д.м.н., профессора О.Н. Ткачевой, директора Российского геронтологического научно-клинического центра;
·новые терапевтические возможности открываются в связи с применением монооксида азота. Этой теме был посвящен доклад ученых клинического центра МГУ, академиков РАН профессора С.Т. Мацкеплишвили и профессора А.А. Камалова «Оксид азота, сосудистое здоровье и долголетие»;
·на протяжении многих лет источником монооксида азота в клинической медицине служили производимые в промышленных масштабах баллоны с газом, однако в них при хранении монооксид быстро окислялся до диоксида азота. Диоксид азота не имел точки терапевтического приложения и создавал сложности при расчете терапевтической дозы газа. Российскими учеными под руководством члена-корреспондента РАН профессора В.Д. Селемира был создан уникальный, не имеющий аналогов в мире, аппарат получения монооксида азота из атмосферного воздуха непосредственно у постели пациента. Технология «Тианокс» обеспечивает получение монооксида азота высокой чистоты, делая ненужным использование баллонов с газовой смесью. В своем докладе на конференции «Инновационные технологии синтеза оксида азота» профессор В.Д. Селемир представил инновационные технологии безбаллонной генерации МГ непосредственно на месте лечения. В настоящее время новые аппараты «Тианокс» уже нашли широкое применение в клинической практике;
·в докладе к.м.н., доцента А.А. Бурова (НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова МЗ РФ) был представлен опыт применения оксида азота в неонатальной практике для выхаживания более чем 300 недоношенных новорожденных, маленьких пациентов с легочной гипертензией и респираторным дистресс-синдромом;
·значительный опыт применения монооксида азота, накопленный в военной медицине для лечения пациентов с политравмой и сложными травмами. Он был изложен в докладах «Опыт применения монооксида азота на различных этапах оказания помощи» и «Применение медицинских газов при ранениях у военнослужащих». Доклады были представлены д.м.н., профессором А.В. Есиповым, д.м.н. Н.И. Гуляевым (НМИЦ им. А. А. Вишневского МО РФ) и доктором Т.Г. КИМ (РНИМУ имени Н.И. Пирогова);
·изучению важнейшей роли монооксида азота как потенциального диагностического маркера и лекарственного средства при тромбоэмболии легочной артерии был посвящен доклад доктора И.Р. Нуркаева (РНИМУ имени Н.И. Пирогова);
·доклад к.м.н. ШОГЕНОВОЙ Л.В. «Особенности диагностики и терапии медицинскими газами у спортсменов, страдающих бронхиальной астмой» и доклад к.м.н. ПОЗДНЯКОВОЙ Д.Д. «Постковидный синдром: реабилитационная программа с применением оксида азота и водорода» осветили опыт применения МГ в спортивной медицине;
·были сделаны сообщения о том, что активно разрабатываются методы персонифицированного подбора доз МГ и оценки их безопасности. В сотрудничестве с д.м.н., профессором В.И. Козловым (РУДН) и Т.С. Хейло (Центр терапевтической офтальмологии) разработан отечественный цифровой офтальмологический комплекс для неинвазивной оценки микроциркуляции бульбарной конъюнктивы. В.В. Сидоровым (ООО НПП «Лазма») создан прибор для оценки микроциркуляции методом лазерной доплеровской флоуметрии. Возможность оценки перфузии тканей и эндотелиальной дисфункции при помощи этих неинвазивных методов позволяет точно определять ответ на терапию МГ, индивидуально подбирать необходимую дозу и схему лечения МГ, оценивать эффективность терапии. В рамках конференции был проведен мастер-класс по обучению слушателей методам оценки микроциркуляции.
- принимая к сведению, что совершенствуются организационно-правовые модели проведения терапии МГ, разработано положение о респираторном салоне, в рамках конференции к.м.н., доцентом Д.Г. Солдатовым и научным сотрудником И.О. Моисеевым был проведен мастер-класс «Организация работы респираторного салона»;
- особо выделяя по своему значению проведение Круглого стола экспертов, в заседании которого приняла участие Учёный секретарь Фармакопейного комитета Министерства здравоохранения России, д.ф.н., профессор В.Л. Багирова;
- предлагая по результатам состоявшейся оживленной дискуссии участников уточнённое определение понятия МГ и их классификацию;
- обсудив «дорожную карту» по созданию нормативных документов и фармакопейных статей по МГ и
- следуя итогам состоявшихся в рамках конференции 3 пленарных, 3 секционных заседаний, 2 мастер-классов и заседания Круглого стола,
приняли следующие рекомендации:
1.Продолжить фундаментальные исследования по проблематике обеспечения здоровья и безопасности человека и изучению использования в этих целях медицинских газов.
2.Постоянно осуществлять текущий сбор данных и анализ накопленного опыта в применении МГ на протяжении всей жизни человека, в программах активного долголетия, неонатологии, военной медицине, пульмонологии, онкологии, репродуктивной медицине, кардиологии и кардиохирургии, неврологии, спортивной медицине.
3.Считать важной задачей обеспечения здоровья и безопасности человека разработку методики оценки персонифицированной эффективности МГ, в том числе с применением распределенной системы носимых лазерных анализаторов и дополнение данных анализатора диагностикой тканевой оксиметрии гемоглобина.
4.В сотрудничестве с Фармакопейным комитетом Минздрава России инициировать пересмотр определения МГ, создание фармакопейных статей по МГ (молекулярный водород, монооксид азота, термический гелиокс) и разработку жестких требований по чистоте и безопасности МГ.
5.В сотрудничестве с Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзором) создавать научные показатели обеспечения безопасности и качества медицинского оборудования, применяемого в РФ для проведения терапии МГ.
6.В связи с быстрым старением населения России и всей планеты внести предложение о создании и введении в преподавание курса «Основы фундаментальной геронтологии» на факультете фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова с акцентом на газовые технологии антистарения и на расширение пределов биологической жизни человека и границ его активного возраста.
7.МГУ и МОИП должна принадлежать особая роль с учетом того, что:
·российские ученые и, в частности, члены МОИП и учёные Московского университета, создали науку о старении человека, у истоков которой в начале ХХ века стоял Нобелевский лауреат И.И. Мечников;
·они всегда были первыми в науке о старении человека и первыми начали эксперименты по продлению жизни методом обменных переливаний крови А.А. Богданова;
·инициировали создание в Британии Международной геронтологической ассоциации, основанной русским учёным В.Г. Коренчевским;
·большая часть теорий, имеющих практический выход на практику обеспечения здоровья и безопасности человека, тоже созданы российскими учёными, в частности, членами МОИП и учёными Московского университета.
8.Считать целесообразным регулярным проведение конференций по глобальной проблеме здоровья и безопасности человека и применению в этих целях МГ.
9.Продолжить активное участие в реализации программ ЮНЕСКО по управлению социальными преобразованиями (программа МОСТ) и по биоэтике, этике науки и искусственного интеллекта и в деятельности Российских комитетов по этим программам при Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.
10.Представить в Комиссию Российской Федерации по делам ЮНЕСКО результаты исследований по глобальной проблематике здоровья и безопасности человека для передачи в Секретариат Организации.
Участники конференции:
- заслушав и обсудив целый ряд представленных авангардных научных докладов;
- исходя из понимания безопасности человека как многогранного, многоуровневого права всех людей, распространяющегося на все аспекты человеческой деятельности, как высшего общественного приоритета и интегрированной системы, включающей в себя личное здоровье, воздух, воду, питание, условия жизни, права и обязанности, взаимодействие с окружающим миром и защиту от возможной агрессии и неправомерных действий;
- считая, что широкое междисциплинарное видение проблемы безопасности человека, которое определило смысл и содержание состоявшейся конференции, позволяет раскрыть для использования лучшие практики и опыт применения новейших технологий регенерации и поддержания здоровья;
- подчёркивая, что в фокусе обсуждения участников находились современные, в первую очередь фундаментальные подходы к изучению роли и места медицинских газов (МГ) в клинической практике и обеспечении здоровья и безопасности человека;
- ссылаясь на Всеобщую декларацию о биоэтике и правах человека 2005 года, на программы ЮНЕСКО по управлению социальными преобразованиями (программа МОСТ) и по биоэтике, этике науки и искусственного интеллекта, на руководящие документы ООН, Всемирной организации здравоохранения и других межправительственных организаций системы ООН по вопросам обеспечения здоровья и безопасности человека;
- учитывая, что идея проведения конференции уходит в историю Московского университета, учёные которого сыграли важнейшую роль в развитии научного направления обеспечения здоровья и безопасности человека посредством разработки и применения специальных технологий;
- полагая, что в этом контексте, прежде всего, следует отметить достижение лауреата Нобелевской премии, академика Петра Леонидовича Капицы (1894-1984), который открыл уникальные свойства гелия, указав на его сверхтекучесть и способность проявлять себя как хладоагент. Объяснение этого явления было дано лауреатом Нобелевской премии, академиком Львом Давидовичем Ландау (1908-1968) и стало фундаментальной научной инновацией;
- отмечая, что применение гелия в медицине применительно к лечению человека стало возможным в современной России, когда российский изобретатель А.А. Панин предложил инженерное решение, позволившее создать аппарат для получения термической смеси гелия и кислорода. Идея заменить азот в воздушной смеси на в 8 раз более лёгкий газ гелий явилась очень плодотворной, поскольку гелий оказался способен подхватывать молекулы кислорода и транспортировать их во все ткани организма человека без исключения, обеспечивая мощное регенерирующее лечебное воздействие. Аппарат Панина стал особенно востребованным в период пандемии коронавируса и позволил спасти более 3000 человеческих жизней, обладая способностью не только подавать гелиево-кислородную смесь, но и транспортировать с ней фармпрепараты;
- отмечая также, что значительный вклад в научное развитие применения медицинских газов внес и другой выпускник МГУ, выдающийся советский биофизик, профессор Лев Александрович Блюменфельд (1921-2002), уникальные научные работы которого были посвящены изучению роли азота и оксида азота в транспорте кислорода. Исследования ученика профессора Л.А. Блюменфельда, выпускника физического факультета МГУ, профессора Анатолия Федоровича Ванина впервые предоставили свидетельство того, что в живых организмах в ходе метаболических процессов возникает оксид азота (NO), положив начало бурному изучению монооксида азота в медицине, который сегодня часто называют «газом XXI века».
- отмечая далее, что развитие применения водорода связано с именем выпускника физического факультета МГУ, лауреата Нобелевской премии Александра Михайловича Прохорова (1916-2002). Пионеры водородной энергетики академики Б.В. Курчатов, В.А. Легасов активно развивали её как экологичную альтернативу. 18 апреля 1988 года экспериментальный самолет Ту-155 совершил первый полет на жидком водороде, став прототипом для экологически чистой авиации. Водородная медицина зародилась с исследований влияния гипербарического водорода на опухоли в 1975 году, но современный прорыв связан с работами о молекулярном водороде как антиоксиданте. Сегодня национальным лидером по применению водорода в медицине является профессор Олег Стефанович Медведев, заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ;
- констатируя, что сегодня применение медицинских газов (МГ) является бурно развивающимся направлением фундаментальной и клинической медицины, нашедшим свое отражение в тематике научных докладов состоявшейся конференции:
·в докладе члена-корреспондента РАН, д.х.н., профессора С.Д. Варфоломеева, заведующего кафедрой химической энзимологии химического факультета МГУ, были представлены результаты оригинального исследования термического гелиокса у пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Термический гелиокс проявил свойства термовакцины и приводил к разрушению вируса, а оставшиеся вирусные частицы уже начинали играть роль не повреждающего фактора, а вакцины против COVID-19;
· доклад «Конденсация выдыхаемого аэрозоля для неинвазивной медицинской диагностики» д.х.н., профессора А.А. Карякина, заведующего лабораторией электрохимических методов химического факультета МГУ, был посвящен инновационной разработке сбора конденсата выдыхаемого воздуха и создания диагностического теста у больных муковисцидозом. Итогом этого исследования стали новые методологические возможности по исследованию нереспираторных функций лёгких;
·основной доклад по теме применения водорода в медицине был сделан заведующим кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медициной МГУ, профессором О.С. Медведевым. Он представил новые отечественные газоанализаторы выдыхаемого воздуха и научные подходы к оценке нереспираторной функции лёгких. Большое значение имеет анализ молекулярного водорода и метана как маркёров ранней диагностики онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта;
·обнадеживающий клинический опыт применения водорода в онкологии в КНР был представлен профессором Квин Шукуном (QIN SHUCUN), президентом Международного общества водородной медицины и биологии (ISHMB);
·чрезвычайно перспективными представляются фундаментальные исследования применения водорода при атеросклерозе, в радиационной медицине, при нейродегенеративных заболеваниях. Эти перспективы и собственные результаты оригинальных исследований были представлены в докладе академика РАН, директора ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» МЗ РФ, профессора О.М. Драпкиной и к.м.н. А.Ю. Горшкова;
·одним из наиболее перспективных направлений изучения МГ и в особенности, молекулярного водорода, является увеличение продолжительности жизни и обеспечение здорового долголетия. Этому был посвящен доклад члена-корреспондента РАН, д.м.н., профессора О.Н. Ткачевой, директора Российского геронтологического научно-клинического центра;
·новые терапевтические возможности открываются в связи с применением монооксида азота. Этой теме был посвящен доклад ученых клинического центра МГУ, академиков РАН профессора С.Т. Мацкеплишвили и профессора А.А. Камалова «Оксид азота, сосудистое здоровье и долголетие»;
·на протяжении многих лет источником монооксида азота в клинической медицине служили производимые в промышленных масштабах баллоны с газом, однако в них при хранении монооксид быстро окислялся до диоксида азота. Диоксид азота не имел точки терапевтического приложения и создавал сложности при расчете терапевтической дозы газа. Российскими учеными под руководством члена-корреспондента РАН профессора В.Д. Селемира был создан уникальный, не имеющий аналогов в мире, аппарат получения монооксида азота из атмосферного воздуха непосредственно у постели пациента. Технология «Тианокс» обеспечивает получение монооксида азота высокой чистоты, делая ненужным использование баллонов с газовой смесью. В своем докладе на конференции «Инновационные технологии синтеза оксида азота» профессор В.Д. Селемир представил инновационные технологии безбаллонной генерации МГ непосредственно на месте лечения. В настоящее время новые аппараты «Тианокс» уже нашли широкое применение в клинической практике;
·в докладе к.м.н., доцента А.А. Бурова (НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова МЗ РФ) был представлен опыт применения оксида азота в неонатальной практике для выхаживания более чем 300 недоношенных новорожденных, маленьких пациентов с легочной гипертензией и респираторным дистресс-синдромом;
·значительный опыт применения монооксида азота, накопленный в военной медицине для лечения пациентов с политравмой и сложными травмами. Он был изложен в докладах «Опыт применения монооксида азота на различных этапах оказания помощи» и «Применение медицинских газов при ранениях у военнослужащих». Доклады были представлены д.м.н., профессором А.В. Есиповым, д.м.н. Н.И. Гуляевым (НМИЦ им. А. А. Вишневского МО РФ) и доктором Т.Г. КИМ (РНИМУ имени Н.И. Пирогова);
·изучению важнейшей роли монооксида азота как потенциального диагностического маркера и лекарственного средства при тромбоэмболии легочной артерии был посвящен доклад доктора И.Р. Нуркаева (РНИМУ имени Н.И. Пирогова);
·доклад к.м.н. ШОГЕНОВОЙ Л.В. «Особенности диагностики и терапии медицинскими газами у спортсменов, страдающих бронхиальной астмой» и доклад к.м.н. ПОЗДНЯКОВОЙ Д.Д. «Постковидный синдром: реабилитационная программа с применением оксида азота и водорода» осветили опыт применения МГ в спортивной медицине;
·были сделаны сообщения о том, что активно разрабатываются методы персонифицированного подбора доз МГ и оценки их безопасности. В сотрудничестве с д.м.н., профессором В.И. Козловым (РУДН) и Т.С. Хейло (Центр терапевтической офтальмологии) разработан отечественный цифровой офтальмологический комплекс для неинвазивной оценки микроциркуляции бульбарной конъюнктивы. В.В. Сидоровым (ООО НПП «Лазма») создан прибор для оценки микроциркуляции методом лазерной доплеровской флоуметрии. Возможность оценки перфузии тканей и эндотелиальной дисфункции при помощи этих неинвазивных методов позволяет точно определять ответ на терапию МГ, индивидуально подбирать необходимую дозу и схему лечения МГ, оценивать эффективность терапии. В рамках конференции был проведен мастер-класс по обучению слушателей методам оценки микроциркуляции.
- принимая к сведению, что совершенствуются организационно-правовые модели проведения терапии МГ, разработано положение о респираторном салоне, в рамках конференции к.м.н., доцентом Д.Г. Солдатовым и научным сотрудником И.О. Моисеевым был проведен мастер-класс «Организация работы респираторного салона»;
- особо выделяя по своему значению проведение Круглого стола экспертов, в заседании которого приняла участие Учёный секретарь Фармакопейного комитета Министерства здравоохранения России, д.ф.н., профессор В.Л. Багирова;
- предлагая по результатам состоявшейся оживленной дискуссии участников уточнённое определение понятия МГ и их классификацию;
- обсудив «дорожную карту» по созданию нормативных документов и фармакопейных статей по МГ и
- следуя итогам состоявшихся в рамках конференции 3 пленарных, 3 секционных заседаний, 2 мастер-классов и заседания Круглого стола,
приняли следующие рекомендации:
1.Продолжить фундаментальные исследования по проблематике обеспечения здоровья и безопасности человека и изучению использования в этих целях медицинских газов.
2.Постоянно осуществлять текущий сбор данных и анализ накопленного опыта в применении МГ на протяжении всей жизни человека, в программах активного долголетия, неонатологии, военной медицине, пульмонологии, онкологии, репродуктивной медицине, кардиологии и кардиохирургии, неврологии, спортивной медицине.
3.Считать важной задачей обеспечения здоровья и безопасности человека разработку методики оценки персонифицированной эффективности МГ, в том числе с применением распределенной системы носимых лазерных анализаторов и дополнение данных анализатора диагностикой тканевой оксиметрии гемоглобина.
4.В сотрудничестве с Фармакопейным комитетом Минздрава России инициировать пересмотр определения МГ, создание фармакопейных статей по МГ (молекулярный водород, монооксид азота, термический гелиокс) и разработку жестких требований по чистоте и безопасности МГ.
5.В сотрудничестве с Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзором) создавать научные показатели обеспечения безопасности и качества медицинского оборудования, применяемого в РФ для проведения терапии МГ.
6.В связи с быстрым старением населения России и всей планеты внести предложение о создании и введении в преподавание курса «Основы фундаментальной геронтологии» на факультете фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова с акцентом на газовые технологии антистарения и на расширение пределов биологической жизни человека и границ его активного возраста.
7.МГУ и МОИП должна принадлежать особая роль с учетом того, что:
·российские ученые и, в частности, члены МОИП и учёные Московского университета, создали науку о старении человека, у истоков которой в начале ХХ века стоял Нобелевский лауреат И.И. Мечников;
·они всегда были первыми в науке о старении человека и первыми начали эксперименты по продлению жизни методом обменных переливаний крови А.А. Богданова;
·инициировали создание в Британии Международной геронтологической ассоциации, основанной русским учёным В.Г. Коренчевским;
·большая часть теорий, имеющих практический выход на практику обеспечения здоровья и безопасности человека, тоже созданы российскими учёными, в частности, членами МОИП и учёными Московского университета.
8.Считать целесообразным регулярным проведение конференций по глобальной проблеме здоровья и безопасности человека и применению в этих целях МГ.
9.Продолжить активное участие в реализации программ ЮНЕСКО по управлению социальными преобразованиями (программа МОСТ) и по биоэтике, этике науки и искусственного интеллекта и в деятельности Российских комитетов по этим программам при Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.
10.Представить в Комиссию Российской Федерации по делам ЮНЕСКО результаты исследований по глобальной проблематике здоровья и безопасности человека для передачи в Секретариат Организации.