Сегодня среда, а значит… #НаучнаяСреда
🤩 🤩 В Кемеровском ГМУ Минздрава России открылась новая лаборатория для изучения механизмов развития заболеваний на клеточном уровне
Лаборатория тканевого гомеостаза и клеточных технологий создана на базе Института фундаментальной медицины медуниверситета и оснащена современным высокотехнологичным оборудованием.
🔜 Заниматься научными исследованиями будут ассистенты, аспиранты и ординаторы кафедры медицинской биохимии и патологической физиологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России.
↪️
В лаборатории молодые ученые смогут:
🔴 Разделять материалы на фракции;
🔴 Создавать оптимальные условия для культивирования клеток;
🔴 Оценивать жизнеспособность клеток.
Сотрудники лаборатории будут проводить эксперименты, направленные на изучение универсальных механизмов развития различных заболеваний на клеточном уровне, в том числе сердечно-сосудистой патологии.
— Исследования также будут направлены на создание инновационных терапевтических подходов, которые в будущем помогут значительно улучшить качество жизни пациентов с различными заболеваниями,— рассказала руководитель лаборатории тканевого гомеостаза и клеточных технологий Евгения Горбатовская.
#БудущееМедицины
#МедицинскаяНаука
Лаборатория тканевого гомеостаза и клеточных технологий создана на базе Института фундаментальной медицины медуниверситета и оснащена современным высокотехнологичным оборудованием.
Направления деятельности лаборатории
В лаборатории молодые ученые смогут:
Сотрудники лаборатории будут проводить эксперименты, направленные на изучение универсальных механизмов развития различных заболеваний на клеточном уровне, в том числе сердечно-сосудистой патологии.
— Исследования также будут направлены на создание инновационных терапевтических подходов, которые в будущем помогут значительно улучшить качество жизни пациентов с различными заболеваниями,— рассказала руководитель лаборатории тканевого гомеостаза и клеточных технологий Евгения Горбатовская.
#БудущееМедицины
#МедицинскаяНаука
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤32👍18👏8
Продолжаем рубрику… #НаучнаяСреда
⚙️ В Самарском ГМУ Минздрава России разработали новые VR-симуляторы для подготовки медицинских специалистов
Эти инновационные решения позволяют отрабатывать навыки в различных областях медицины в безопасной иммерсивной среде.
↪️
Симулятор воссоздает полный регламент проведения процедуры с момента входа пациента в кабинет специалиста, отображает изображение электрокардиограммы с определением диагноза и заполнением формы заключения.
Тренажер включает в себя 17 клинических случаев.
↪️
Он включает в себя семь клинических случаев:
🔴 Анафилактический шок (острая аллергическая реакция);
🔴 Септический шок (системная патологическая реакция на тяжелую инфекцию);
🔴 Гипогликемия (понижение содержания сахара в крови) и т.д.
В тренажере реализованы режимы первичной и первичной специализированной аккредитации.
↪️
Симулятор включает в себя два клинических случая: бронхиальная астма (хроническое заболевание дыхательных путей) и острый обструктивный ларингит (воспаление и сужение гортани).
Тренажер позволяет воспроизводить общение с виртуальным пациентом с помощью микрофона.
↪️
Это полный регламент проведения исследования и обучает правильной интерпретации результатов, полученных в ходе исследования. Тренажер включает в себя четыре сценария.
📌 Всего в Самарском ГМУ Минздрава России разработано 13 VR-тренажеров для обучения различным навыкам. Они произведены с учетом современных стандартов и применяются в медицинских вузах и колледжах.
#БудущееМедицины
#БудущиеВрачи
Эти инновационные решения позволяют отрабатывать навыки в различных областях медицины в безопасной иммерсивной среде.
Виртуальный симулятор «Регистрация и интерпретация электрокардиограммы»
Симулятор воссоздает полный регламент проведения процедуры с момента входа пациента в кабинет специалиста, отображает изображение электрокардиограммы с определением диагноза и заполнением формы заключения.
Тренажер включает в себя 17 клинических случаев.
Виртуальный симулятор «Экстренная медицинская помощь ребенку 1-8 лет»
Он включает в себя семь клинических случаев:
В тренажере реализованы режимы первичной и первичной специализированной аккредитации.
Виртуальный симулятор «Неотложная медицинская помощь»
Симулятор включает в себя два клинических случая: бронхиальная астма (хроническое заболевание дыхательных путей) и острый обструктивный ларингит (воспаление и сужение гортани).
Тренажер позволяет воспроизводить общение с виртуальным пациентом с помощью микрофона.
Виртуальный симулятор «Оценка слуховой функции»
Это полный регламент проведения исследования и обучает правильной интерпретации результатов, полученных в ходе исследования. Тренажер включает в себя четыре сценария.
#БудущееМедицины
#БудущиеВрачи
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍33❤6👏5⚡2
Сегодня среда, а значит... #НаучнаяСреда
⚙️ В НМИЦ травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена Минздрава России разработали индивидуальные импланты тел позвонков из полимера
Инновационная методика открывает новые возможности в лечении опухолевых поражений позвоночника, а также переломов позвонков на фоне остеопороза.
↪️
Индивидуальный имплантат изготавливается методом аддитивного производства (3D-печати) из медицинского полиэфирэфиркетона (PEEK).
🔴 PEEK не вызывает отторжения и обладает механическими свойствами, близкими к костной ткани;
🔴 Материал не создает дефекты на послеоперационных КТ и МРТ, что упрощает мониторинг состояния пациента.
↪️
🔴 Персонализированное цифровое моделирование
Данные компьютерной томографии позвоночника пациента используются для создания трехмерной цифровой модели пораженного участка позвоночника, учитывающей форму замыкательных пластинок смежных позвонков.
🔴 Виртуальное планирование операции
С помощью специализированного программного обеспечения врачи проводят виртуальное планирование расположения имплантата и системы его фиксации.
➡️ Технология уже применяется в клинической практике НМИЦ травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена Минздрава России.
#БудущееМедицины
#СделаноВРоссии
Инновационная методика открывает новые возможности в лечении опухолевых поражений позвоночника, а также переломов позвонков на фоне остеопороза.
Технология разработки
Индивидуальный имплантат изготавливается методом аддитивного производства (3D-печати) из медицинского полиэфирэфиркетона (PEEK).
Преимущества разработки
Данные компьютерной томографии позвоночника пациента используются для создания трехмерной цифровой модели пораженного участка позвоночника, учитывающей форму замыкательных пластинок смежных позвонков.
С помощью специализированного программного обеспечения врачи проводят виртуальное планирование расположения имплантата и системы его фиксации.
#БудущееМедицины
#СделаноВРоссии
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥47👍28❤7❤🔥4⚡1👏1🏆1
Сегодня среда, а значит #НаучнаяСреда
⚙️ Ученые НМИЦ травматологии и ортопедии им. ак. Г. А. Илизарова Минздрава России и инженеры Томского политехнического университета разработали имплантат для замещения дефектов костей
Имплантат — новый подход к лечению пациентов с повреждениями и заболеваниями костно-мышечной системы.
Новейшие материалы позволяют стимулировать и управлять процессами развития костной ткани и сокращать сроки лечения пациентов в 2-4 раза.
↪️
Имплантат выполнен на 3D принтере из разлагаемого термопластичного полимера на основе полимолочной кислоты (получают из молочной кислоты, вырабатывающейся в организме человека в ходе распада глюкозы).
— Конечными продуктами превращения молочной кислоты в организме являются углекислый газ и вода, которые удаляются с помощью дыхательной системы, именно поэтому иммунологических реакций на инородное тело не происходит, — рассказал главный научный сотрудник лаборатории Клиники нейроортопедии Арнольд Попков.
↪️
🔴 Имплантат имеет ячеистую структуру, что позволяет кровеносным сосудам свободно прорастать внутрь него из окружающих тканей.
🔴 Биологически активный слой запускает и оптимизирует восстановление анатомической целостности кости в месте дефекта в несколько раз быстрее.
#БудущееМедицины
#СделаноВРоссии
Имплантат — новый подход к лечению пациентов с повреждениями и заболеваниями костно-мышечной системы.
Новейшие материалы позволяют стимулировать и управлять процессами развития костной ткани и сокращать сроки лечения пациентов в 2-4 раза.
Принцип разработки
Имплантат выполнен на 3D принтере из разлагаемого термопластичного полимера на основе полимолочной кислоты (получают из молочной кислоты, вырабатывающейся в организме человека в ходе распада глюкозы).
— Конечными продуктами превращения молочной кислоты в организме являются углекислый газ и вода, которые удаляются с помощью дыхательной системы, именно поэтому иммунологических реакций на инородное тело не происходит, — рассказал главный научный сотрудник лаборатории Клиники нейроортопедии Арнольд Попков.
Преимущества разработки
#БудущееМедицины
#СделаноВРоссии
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍68👏9❤6🆒1
Сегодня среда, а значит #НаучнаяСреда
⚙️ В Самарском ГМУ Минздрава России изготовлен прототип пульсоксиметра с возможностью дистанционной передачи данных
Разработка позволит проводить непрерывный амбулаторный дистанционный мониторинг пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями и острыми инфекционными заболеваниями, сопровождающимися дыхательной недостаточностью.
↪️
💡 Пульсоксиметр — медицинский контрольно-диагностический прибор для измерения уровня насыщения кислородом капиллярной крови (сатурации).
Разработка самарских ученых позволяет оценивать частоту пульса, сатурацию и дистанционно передавать данные врачу.
В дальнейшем в пульсоксиметр будет также интегрирована функция измерения частоты дыхания.
↪️
Создание такого пульсоксиметра позволяет решить важную задачу — аппаратное измерение частоты дыхания портативным прибором в амбулаторных и домашних условиях.
— В большинстве случаев врачи проводят измерение физикальным способом или оценивают частоту дыхания по показаниям прикроватных мониторов, которые имеются только в отделения реанимации и интенсивной терапии, — рассказал директор Научно-практического центра дистанционной медицины Андрей Гаранин.
➡️ Прототип прошел успешную апробацию в Клиниках Самарского ГМУ Минздрава России и продемонстрировал результаты измерений жизненно важных параметров, которые сопоставимы с показателями портативных и стационарных эталонов.
Завершить разработку планируется к концу 2025 года. Ожидается, что в дальнейшем на базе Самарского ГМУ Минздрава России будет организовано серийное производство прибора.
#СделаноВРоссии
#МедицинскаяНаука
Разработка позволит проводить непрерывный амбулаторный дистанционный мониторинг пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями и острыми инфекционными заболеваниями, сопровождающимися дыхательной недостаточностью.
Принцип работы устройства
Разработка самарских ученых позволяет оценивать частоту пульса, сатурацию и дистанционно передавать данные врачу.
В дальнейшем в пульсоксиметр будет также интегрирована функция измерения частоты дыхания.
Преимущества прибора
Создание такого пульсоксиметра позволяет решить важную задачу — аппаратное измерение частоты дыхания портативным прибором в амбулаторных и домашних условиях.
— В большинстве случаев врачи проводят измерение физикальным способом или оценивают частоту дыхания по показаниям прикроватных мониторов, которые имеются только в отделения реанимации и интенсивной терапии, — рассказал директор Научно-практического центра дистанционной медицины Андрей Гаранин.
Завершить разработку планируется к концу 2025 года. Ожидается, что в дальнейшем на базе Самарского ГМУ Минздрава России будет организовано серийное производство прибора.
#СделаноВРоссии
#МедицинскаяНаука
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍42❤5👏4❤🔥1🔥1
Сегодня среда, а значит #НаучнаяСреда
🖥 Ученые Кубанского ГМУ Минздрава России разработали программу для выявления пороков центральной нервной системы у плода
Интеллектуальная система поддержки принятия решений сможет обработать и проанализировать информацию о наличии отклонений в нервной системе плода при формировании диагноза.
— Разработанная система позволит снизить количество нераспознанных пороков развития плода и, как следствие, снизить показатели младенческой смертности, а также сократить время необходимое для диагностики сложных патологических процессов, — отметил ректор Кубанского ГМУ Минздрава России Сергей Алексеенко.
↪️ Принцип работы программы
1⃣ На первом этапе собирается и обрабатывается материал во время УЗИ беременной на сроке от 19 до 21 недели.
2⃣ Далее нейросеть выполняет предобработку полученного ультразвукового изображения с целью выделения окружности головки плода и основных анатомических структур.
3⃣ На следующем этапе происходит анализ выделенного объекта и определение различных отклонений в нервной системе будущего малыша.
Сейчас ученые Кубанского ГМУ Минздрава России, совместно с кафедрой информационных систем и программирования Кубанского государственного технологического университета и врачей ультразвуковой диагностики акушерского профиля проводят экспериментальные работы на базе родильных домов №5 и Краевого перинатального центра.
🏥 Внедрить инновационную разработку в региональные перинатальные центры планируют в марте 2026 года. В дальнейшем специалисты хотят расширить возможности программы, обучив искусственный интеллект выявлять пороки сердца, брюшной полости и мочевыделительной системы.
#БудущееМедицины
#СделаноВРоссии
Интеллектуальная система поддержки принятия решений сможет обработать и проанализировать информацию о наличии отклонений в нервной системе плода при формировании диагноза.
— Разработанная система позволит снизить количество нераспознанных пороков развития плода и, как следствие, снизить показатели младенческой смертности, а также сократить время необходимое для диагностики сложных патологических процессов, — отметил ректор Кубанского ГМУ Минздрава России Сергей Алексеенко.
Сейчас ученые Кубанского ГМУ Минздрава России, совместно с кафедрой информационных систем и программирования Кубанского государственного технологического университета и врачей ультразвуковой диагностики акушерского профиля проводят экспериментальные работы на базе родильных домов №5 и Краевого перинатального центра.
#БудущееМедицины
#СделаноВРоссии
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍44👏9❤8❤🔥2
Сегодня среда, а значит… #НаучнаяСреда
🤩 В Уральском ГМУ Минздрава России открыли учебно-научную лабораторию цифровой стоматологии
Новая лаборатория объединяет передовые ИТ-решения, 3D-моделирование, цифровую диагностику и современные методы лечения, которые уже активно применяются в мировой практике.
↪️
🔴 Благодаря интерактивным цифровым системам обучающиеся всех уровней смогут совершенствовать профессиональные навыки, получать дополнительные компетенции и осваивать информационные технологии в стоматологии;
🔴 В лаборатории возможно виртуальное моделирование полного цикла стоматологического лечения — от диагностики до прогнозирования результата;
🔴 Новый формат подготовки позволит студентам не только осваивать передовые технологии, но и развивать исследовательские и проектные компетенции, необходимые для успешной карьеры в современной стоматологии.
↪️
🔴 Школьники смогут выполнять исследовательские проекты под руководством преподавателей Уральского ГМУ Минздрава России, участвовать в совместных разработках и погружаться в мир медицины еще на этапе обучения в медицинских классах;
🔴 Студенты будут работать с цифровыми технологиями, изучат 3D-моделирование и диагностические системы, создадут исследовательские проекты, которые могут быть внедрены в клиническую практику;
🔴 Ординаторы и молодые ученые смогут применить возможности лаборатории для написания научных работ, проведения исследований с использованием цифровых технологий.
— Цифровая стоматология — это не просто тренд, а современное решение. Наши выпускники получают уникальный набор компетенций, что делает их востребованными специалистами не только в России, но и за ее пределам, — отметила ректор Уральского ГМУ Минздрава России Ольга Ковтун.
✅ Отметим, что инновационный проект реализован при поддержке программы стратегического академического лидерства вузов России «Приоритет-2030» и призван вывести подготовку специалистов на новый уровень.
#МедицинскаяНаука
#БудущееМедицины
#СделаноВРоссии
Новая лаборатория объединяет передовые ИТ-решения, 3D-моделирование, цифровую диагностику и современные методы лечения, которые уже активно применяются в мировой практике.
Преимущества лаборатории
Уровни подготовки
— Цифровая стоматология — это не просто тренд, а современное решение. Наши выпускники получают уникальный набор компетенций, что делает их востребованными специалистами не только в России, но и за ее пределам, — отметила ректор Уральского ГМУ Минздрава России Ольга Ковтун.
#МедицинскаяНаука
#БудущееМедицины
#СделаноВРоссии
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍34❤3❤🔥2
Продолжаем рубрику... #НаучнаяСреда
🤖 Робот-ассистированные операции начали проводить в Университетской клинике Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России
Применение робота позволяет проводить малотравматичное эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов с иссечением только пострадавшей костной ткани, сохраняя здоровую.
↪️
🔴 Большая точность оперативного вмешательства по сравнению с другими методами;
🔴 Повышение безопасности для пациента за счет контроля действий врача;
🔴 Более эффективная реабилитация пациентов.
Врачи отмечают, что речь не идет о замене хирурга роботом.
Робот не позволяет работать с мягкими тканями, вплоть до миллиметров ограничивает действия хирурга на костной ткани на основе предоперационных обследований.
Технология не дает выполнить больший объем воздействия: автоматически заблокируется.
↪️
Роботы могут быть полезны не только в операциях по тотальному эндопротезированию, но и когда меняется часть коленного сустава.
➡️ Эффективность подобного вида операции настолько высока, что позволяет спортсменам возвращаться в профессию.
— Сейчас тестируем разные модели роботов, за счет поддержки Минздрава России будем приобретать наилучшую для нас модель, а потом — внедрять технологию в клиническую практику. В перспективе мы сможем делать до 300 робот-ассистированных операций в год для нижегородцев и жителей других регионов, — рассказал заместитель главного врача по лечебной работе Вячеслав Митрофанов.
✅ На сегодняшний день в Университетской клинике ПИМУ Минздрава России проведено 16 робот-ассистированных операций, все они прошли успешно.
#БудущееМедицины
Применение робота позволяет проводить малотравматичное эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов с иссечением только пострадавшей костной ткани, сохраняя здоровую.
Преимущества робот-ассистированной хирургии
Врачи отмечают, что речь не идет о замене хирурга роботом.
Робот не позволяет работать с мягкими тканями, вплоть до миллиметров ограничивает действия хирурга на костной ткани на основе предоперационных обследований.
Технология не дает выполнить больший объем воздействия: автоматически заблокируется.
Эффективность применения роботизированных технологий
Роботы могут быть полезны не только в операциях по тотальному эндопротезированию, но и когда меняется часть коленного сустава.
— Сейчас тестируем разные модели роботов, за счет поддержки Минздрава России будем приобретать наилучшую для нас модель, а потом — внедрять технологию в клиническую практику. В перспективе мы сможем делать до 300 робот-ассистированных операций в год для нижегородцев и жителей других регионов, — рассказал заместитель главного врача по лечебной работе Вячеслав Митрофанов.
#БудущееМедицины
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍41⚡5🙏3❤1
Сегодня среда, а значит… #НаучнаяСреда
🩻 Уникальную методику применили врачи федерального центра Минздрава России для коррекции деформации грудной клетки у подростка
15-летний Данил Федоров из ЛНР поступил в НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера Минздрава России с диагнозом воронкообразная деформация грудной клетки.
💡 Воронкообразная деформация грудной клетки — патология, при которой грудина и ребра вдавлены внутрь, образуя «воронку».
Врожденное заболевание прогрессировало с возрастом и достигло тяжелой степени, что привело к сдавлению внутренних органов, включая сердце и легкие.
В НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера Минздрава России для коррекции воронкообразной деформации грудной клетки применяют инновационный метод, который разработан специалистами учреждения и не имеет аналогов в мире.
⚙️ Во время операции врачи применили уникальный имплантат собственной разработки — систему пластин разной формы и эластичности, которые соединяются в жесткую четырехугольную раму.
— Это практически исключает возможность их смещения, что является частым осложнением при использовании традиционных прямых пластин. Пластины остаются в грудной клетке в течение двух лет, после чего риск рецидива сводится к минимуму. К моменту удаления пластин деформация полностью исчезает, — рассказал заведующий отделом патологии позвоночника, спинного мозга и грудной клетки Дмитрий Рыжиков.
❤️ Операция прошла успешно. Мальчик чувствует себя хорошо, его вы писали домой под амбулаторное наблюдение.
#СделаноВРоссии
#МедицинскаяНаука
#СетьНМИЦев
🩻 Уникальную методику применили врачи федерального центра Минздрава России для коррекции деформации грудной клетки у подростка
15-летний Данил Федоров из ЛНР поступил в НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера Минздрава России с диагнозом воронкообразная деформация грудной клетки.
💡 Воронкообразная деформация грудной клетки — патология, при которой грудина и ребра вдавлены внутрь, образуя «воронку».
Врожденное заболевание прогрессировало с возрастом и достигло тяжелой степени, что привело к сдавлению внутренних органов, включая сердце и легкие.
В НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера Минздрава России для коррекции воронкообразной деформации грудной клетки применяют инновационный метод, который разработан специалистами учреждения и не имеет аналогов в мире.
— Это практически исключает возможность их смещения, что является частым осложнением при использовании традиционных прямых пластин. Пластины остаются в грудной клетке в течение двух лет, после чего риск рецидива сводится к минимуму. К моменту удаления пластин деформация полностью исчезает, — рассказал заведующий отделом патологии позвоночника, спинного мозга и грудной клетки Дмитрий Рыжиков.
#СделаноВРоссии
#МедицинскаяНаука
#СетьНМИЦев
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍44🎉13🙏13❤3🔥1
Сегодня среда, а значит #НаучнаяСреда
⚙️ Специалисты Клиники Самарского ГМУ Минздрава России установили пациентке эндопротез, который не только восстанавливает функцию сустава, но и борется с инфекцией
В 2022 году в одном из лечебных учреждений пациентке выполнили операцию по замене тазобедренного сустава. Однако в послеоперационном периоде у женщины неоднократно происходили вывихи головки эндопротеза.
Ей провели еще одну операцию, чтобы устранить вывих, но после этого у женщины развилась перипротезная инфекция (поражает протез сустава и прилегающие ткани), которую устранить не удавалось.
🏥 Специалисты Клиник СамГМУ Минздрава России приняли нестандартное решение — изготовить и установить эндопротез-спейсер, разработанный специалистами университета.
↪️
Специальное устройство — спейсер, — схоже с первичным эндопротезом, изготовлено из костного цемента, в который добавлен антибиотик. Все это позволяет одновременно устранить инфекцию и восстановить утраченные функции сустава и ноги.
↪️
🔴 Индивидуальный дизайн — спроектирован по данным КТ пациентки, чтобы точно соответствовать анатомии и предотвратить вывихи.
🔴 Связанная конструкция — снижает риск повторных смещений, что критично в этом случае.
#СделаноВРоссии
В 2022 году в одном из лечебных учреждений пациентке выполнили операцию по замене тазобедренного сустава. Однако в послеоперационном периоде у женщины неоднократно происходили вывихи головки эндопротеза.
Ей провели еще одну операцию, чтобы устранить вывих, но после этого у женщины развилась перипротезная инфекция (поражает протез сустава и прилегающие ткани), которую устранить не удавалось.
🏥 Специалисты Клиник СамГМУ Минздрава России приняли нестандартное решение — изготовить и установить эндопротез-спейсер, разработанный специалистами университета.
Суть разработки
Специальное устройство — спейсер, — схоже с первичным эндопротезом, изготовлено из костного цемента, в который добавлен антибиотик. Все это позволяет одновременно устранить инфекцию и восстановить утраченные функции сустава и ноги.
Преимущества разработки
#СделаноВРоссии
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍45⚡3❤3🔥3