Новости нейронаук и нейротехнологий. Самые свежие новости нейротематики в вашем телефоне! @damantych и @khoruanna- для связи Канал зарегистрирован в РКН https://knd.gov.ru/license?id=678630dd96de59064dce0c17®istryType=bloggersPermission
Картинка дня: мозг дрозофилы
Перед вами — мультифотонная флуоресцентная микроскопия мозга дрозофилы. Естественно, не простой мушки, а генно-модифицированной. Её нейроны экспрессируют зелёный флуоресцентный белок и светятся соответствующим светом. Снимок из официального flickr-эккаунта ZEISS Microscopy.
http://neuronovosti.ru/drozo-gfp-brain/
#нейроновости
#картинка_дня
#дрозофила
#gfp
Метод диагностики и контроля болезни Паркинсона может оказаться неточным
Один из ключевых методов диагностики и мониторинга эффективности лекарств при болезни Паркинсона может оказаться неприменимым, поскольку даёт неправильные результаты. По крайней мере, так утверждает новая работа финских учёных, опубликованная в журнале Neurology.
Болезнь Паркинсона – это очень распространённое нейродегенеративное заболевание. Один из его характерных признаков – гибель дофаминергических нейронов чёрной субстанции. Чтобы узнать о дофаминовой активности этих нейронов при наблюдении болезни Паркинсона неврологи часто используют метод ОФЭКТ-визуализацию головного мозга. ОФЭКТ (SPECT на английском, другое название метода — сцинтиграфия) – это однофотонная эмиссионная компьютерная томография, метод родственный позитронной эмиссионной томографии.
Новое исследование, проведенное в университете Турку (Финляндия), показывает, что активность дофаминергических нейронов, наблюдаемая при визуализации ОФЭКТ, не отражает достоверно реальное количество этих нейронов в черной субстанции, как предполагалось ранее.
http://neuronovosti.ru/spectlies/
#нейроновости
#инструменты_и_методы
#офэкт
#болезнь_Паркинсона
Резистентность к инсулину увеличивает вероятность деменции
Зачем вести здоровый образ жизни и следить за питанием? Ожирение приводит к нарушениям метаболизма, таким, как инсулинорезистентность. Учёные из Тель-Авивского университета исследовали этот сбой обмена веществ и выяснили, что инсулинорезистентность, помимо прочего ущерба организму, ухудшает память и работу исполнительных функций. Тех самых, которые останавливают человека на диете в его желании скушать тортик. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Alzheimer’s Disease.
Резистентность к инсулину это состояние, при котором клетки ненормально реагируют на инсулин. Из-за устойчивости к гормону клетки, которые любят глюкозу, то есть жировая, мышечная ткань и клетки печени, не получают её. В результате, организм требует более высокие уровни инсулина, чтобы глюкоза поступала в клетки. Без достаточного количества инсулина, избыток глюкозы накапливается в крови, что приводит к нарушениям метаболизма, предшествующие диабету, собственно диабету и другим расстройствам.
Читать дальше:
http://neuronovosti.ru/insulinomarazm/
#нейроновости
#деменция
#инсулин
Как заглянуть внутрь синапса
Для того, чтобы заглянуть внутрь работающего живого синапса, учёным из Школы медицины Университета Вашингтона в Сент-Луисе (WUSTL) пришлось самостоятельно сконструировать и построить уникальный микроскоп. Новая методика и фундаментальные результаты её применения опубликованы в журнале Neuron.
Исследователи WUSTL задались целью увидеть работу живого синапса, ведь с работой этих многочисленных (до нескольких тысяч на один нейрон) «контактов» в головном мозге связаны такие заболевания, как депрессия, болезнь Альцгеймера, шизофрения и многие другие. Однако изучать активные нейроны, даже те, что выращены в культуральном планшете, очень сложно. Синапсы очень малы, а дендриты находятся в постоянном движении, что делает сложным процесс удержания их в фокусе светового микроскопа.
«Синапсы – это крошечные наноразмерные машины, которые передают информацию, – говорит старший автор работы Виталий Клячко, доцент кафедры клеточной биологии и физиологии в Школе медицины WUSTL. – Их очень трудно изучать, потому что масштаб синаптической щели меньше, чем позволяет увидеть разрешение обычных световых микроскопов. Так что то, что происходит в активной зоне синапса, обычно выглядит, как пятно. Чтобы исправить это, наш изготовленный на заказ микроскоп имеет очень чувствительную камеру и чрезвычайно стабилен при температуре тела, но основная новизна приходит из анализа изображений, – добавляет он. — Наш подход дает нам возможность разрешать события в синапсе с высокой точностью».
http://neuronovosti.ru/into-synapse/
Фото: Dario Maschi/WUSTL
#синапс #нейромедиатор #везикула
Как недосып вредит межличностным отношениям?
Хорошо ли вы чувствуете себя, если не высыпались несколько ночей подряд? Вряд ли. Но страдает от недосыпа не только ваши самочувствие и настроение. Учёные Университета Аризоны доказали, что вместе с ними портится и способность понимать и интерпретировать тонкие выражения радости и печали на лице, что ухудшает контакт с другими людьми.
В исследовании, опубликованном в журнале Neurobiology of Sleep and Circadian Rhythms, говорится о том, что участники гораздо дольше и сложнее для себя самих определяли мимическое выражение счастья или печали, когда они лишались нормального сна.
http://neuronovosti.ru/malym-malo-spalos/
#нейроновости
#сон
#недосып
#эмоции
Картинка дня: сетчатка данио рерио
В рубрике «Картинка дня» мы не раз и не два публиковали изображения любимого модельного позвоночного нейробиологов, рыбки данио рерио (например — вот, вот и вот). Не раз мы публиковали и снимки сетчатки глаза (полюбуйтесь на этот, этот и этот снимки). Но вот сетчатку данио рерио публикуем впервые, тем более, что перед вами — один из победителей престижного конкурса научной фотографии Wellcome Image Awards за 2011 год.
http://neuronovosti.ru/rerioretina/
#нейроновости
#картинка_дня
#даниорерио
#сетчатка
#зрение
Приглашение Сергея Иллариошкина на конгресс по болезни Паркинсона
С 11 по 13 сентября 2017 года в Москве состоится IV Национальный Конгресс по болезни Паркинсона и расстройствам движений (c международным участием). Эта проблематика традиционно остается одной из наиболее актуальных в современной медицине, что связано с возраст-зависимым характером нейродегенеративных заболеваний и неуклонным увеличением продолжительности жизни населения ведущих стран мира. Согласно прогнозам ВОЗ, неврологические и психические болезни, особенно развивающиеся во второй половине жизни, по числу больных и финансовым затратам на лечение и реабилитацию в ближайшие 10-15 лет переместятся на первое место, опередив сердечно-сосудистую и онкологическую патологию. Поэтому предстоящий Конгресс призван обсудить важнейшие вопросы болезни Паркинсона и других двигательных расстройств в свете сложных проблем, стоящих перед обществом и системой здравоохранения. На одной площадке соберутся ведущие ученые – специалисты в области клинических дисциплин (неврология, нейрохирургия, лучевая и функциональная диагностика, реабилитогия) и фундаментальных нейронаук, а также практикующие врачи, организаторы здравоохранения, аспиранты, представители пациентских организаций.
http://neuronovosti.ru/illarioshkin-congress/
Как получить миллионы нейронов за день из стволовых клеток
Исследователи из Кембриджского университета и Института Сэнгера разработали новую, более простую и быструю технологию получения клеток мозга человека и миоцитов из стволовых клеток. Основные принципы этой технологии опубликованы в Stem Cell Reports (IF= 7.023). Новый метод открывает путь к получению новых клеточных линий, необходимых для изучения нейрозаболеваний.
Технология получения различных клеток из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPSC) достаточно хорошо отработана. Она позволяет получить практически любые клетки нашего организма, включая нейроны. Однако достаточно часто вопрос времени является определяющим. В нашем организме для того, чтобы одна клетка головного мозга полностью сформировалась и созрела, требуется от девяти до двенадцати месяцев. «В пробирке» получить клетки серого вещества (нейроны) и белого вещества (олигодендроциты) можно быстрее – от трёх до двадцати недель, если считать от времени начала получения iPSC из клеток кожи (самый распространённый метод создания индуцированных плюрипотентных стволовых клеток человека). Но ныне существующие методы сложны и трудоёмки, к тому же они часто приводят к получению смешанной популяции клеток, которую никак нельзя разделить.
Новая технология, получившая название OPTi-OX, оптимизирует пути «включения» генов в стволовых клеток, позволяя получать миллионы практически идентичных клеток за считанные дни.
http://neuronovosti.ru/stemcells-2/
Действия
Ездишь с навигатором – выключаешь гиппокамп
Ворчание некоторых ретроградов о том, что использование многочисленных гаджетов заставляет выключать мозг, наконец-то нашли нейробиологическую основу. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, свидетельствует: если вы едете по навигатору, вы не задействуете главный орган ориентации в пространстве – гиппокамп.
Роль гиппокампа в ориентации известна давно. Об этом говорит и Нобелевская премия 2014 года, которую получили Джон о`Киф и супруги Мозеры, и знаменитейшее исследование 2006 года, в котором специалисты по нейровизуализации показали, что у лондонских таксистов за время работы «отрастает» передняя часть гиппокампа, увеличиваясь в размере.
В новой работе исследователи из Университетского колледжа Лондона снова обратились к навигации по столице Великобритании. Двум дюжинам добровольцев предложили проложить пеший маршрут по одному из самых запутанных районов города – Сохо.
http://neuronovosti.ru/vasya-utkin-vyklychaet-hippoca..
#нейроновости
#гиппокамп
#британскиеученые
Нейрофизиология на ПостНауке: Мария Фаликман об исследованиях мышления в когнитивной психологии
О специфике человеческого мышления, способах решения силлогизмов и исследованиях Амоса Тверски и Даниэля Канемана в своей лекции на ПостНауке доктор психологических наук, старший научный сотрудник Центра когнитивных исследований филологического факультета МГУ, ведущий научный сотрудник психологического факультета МГУ, ведущий научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований НИУ ВШЭ, научный руководитель Московского семинара по когнитивной науке Мария Фаликман.
Изучение мышления в когнитивной психологии началось в логике информационного подхода: по сути дела, мышление, как и другие процессы, трактовалось как процесс переработки информации, ее преобразования в ходе решения задач. И самые первые исследования были связаны с первыми же попытками построения модели искусственного интеллекта. Занимались ими Герберт Саймон и Аллен Ньюэлл, заявившие, собственно говоря, в 1956 году о первой модели мышления, которая доказывала теорему из области формальной логики под названием «Логик-теоретик».
Читать дальше и смотреть видео:
http://neuronovosti.ru/falikman4/
#нейроновости
#фаликман
#постнаука
#когнитивистика
#канеман
Картинка дня: кристаллы кофеина
Перед вами — не инопланетный ёж. Это — электронная фотография кристаллов кофеина, одного из героев нашей рубрики «Нейромолекулы». Кстати, не первый такой снимок в нашей рубрике. Подробнее об истории открытия и изучения, а также о действии этого всем известного вещества, вы можете прочесть в нашей статье. Изображение вошло в число финалистов конкурса Wellcome Image Avards 2012 года.
http://neuronovosti.ru/caffeine-crystall/
#кофе
#нейроновости
#картика_дня
#кофеин
Научная гостиная фонда «Траектория»: «Кто вы, доктор Ватсон?»
Ежедневно в мире появляется 2,5 миллиарда гигабайт новых данных. По сути данные стали новым природным ресурсом. При этом их рост постоянно ускоряется. Прогнозируется, что к 2020 году на каждого жителя Земли будет появляться порядка 1,7 мегабайт в минуту. Но если такой природный ресурс, как нефть, человек аккуратно добывает и перерабатывает, то с данными так никто не поступает. Их большая часть остается невостребованной, поскольку человек не способен обрабатывать постоянно растущие объемы данных.
Как суперкомпьютер решает проблему обработки гигантских объемов информации? Сможет ли он заменить человеческий мозг? В чем их принципиальное различие? Что такое когнитивная система? В чем ее принципиальное отличие от нейронных сетей? Какое применение когнитивные вычисления находят в современной медицине, образовании, бизнесе и на производстве? Задумываются ли создатели искусственного интеллекта над этическими принципами?
Об этом вы сможете узнать, посмотрев видеозапись второй научной гостиной этого года «Кто вы, доктор Ватсон?». Ее гостями стали
Андрей Филатов, генеральный директор компании IBM в России и СНГ;
Юлия Пакина, менеджер по развитию бизнеса IBM Client Center.
http://neuronovosti.ru/watson-2/
Российская нейросеть по распознаванию эмоций оказалась лучшей в мире
Российская компания NtechLab, которая в свое время создала известный сервис FindFace, который ищет человека по фотографии среди пользователей социальных сетей, стала победителем первого в мире чемпионата по распознаванию эмоций людей по фотографиям EmotionNet Challenge. Условия и результаты конкурса доступны на сайте препринтов ArXiv.org. Статья подготовлена сотрудниками Университета штата Огайо, который был организатором турнира.
40 командам, участвовавшим в турнире была предоставлена выборка из миллиона снимков, 950 000 которых было отведено на тренировку нейросети, 25 000 – на проверку, а на 25 000 проводилось само соревнование.
http://neuronovosti.ru/ntechlab/
#нейросети
#нейроновости
Учёные смогли предсказать, на кого подействует терапия от биполярного расстройства
Одно из самых распространённых психических расстройств – это так называемое биполярное аффективное расстройство (иначе его называют маникакально-депрессивный психоз). Оно встречается очень часто: в зависимости от критериев диагностики, им страдает от 0,45 до 5-8 человек на 1000 жителей земного шара. Исторически первыми и до сих пор эффективными препаратами, помогающими при маниакально-депрессивном психозе остаются препараты лития.
К сожалению, эти препараты из группы нормотимиков (стабилизаторов настроения) помогают только 30 процентам пациентов. Остальные 70 после нескольких курсов терапии так и не получают облегчения, испытывая всю прелесть побочных эффектов (ионы лития, являясь антагонистами ионов натрия, уменьшают проводимость нервного импульса, приводя к мышечной слабости, атаксии, проблемам с почками и так далее).
Исследователи из института Солка предложили новый метод диагностики, который может заранее предсказать, кто из пациентов ответит на терапию литием, а кто – нет. Исследование опубликовано в журнале Molecular Psychiatry (IF=13.314).
Читать дальше:
http://neuronovosti.ru/lithium/
#нейроновости
#биполярное_расстройство
#психиатрия
#литий
Корейские учёные научили нейросеть распознавать дорожные знаки в ночи и сквозь ветви деревьев
Исследователи из престижного корейского частного университета Ёнсе поставили перед собой задачу научить нейросеть распознавать дорожные знаки в сложных условиях: ночное время, плохая погода, распознавание знаков сквозь ветви деревьев. Результаты работы опубликованы в журнале PLOS One.
Для того, чтобы справиться с поставленной задачей, ученые применили алгоритмы глубокого обучения, сравнивающие знаки на дороге с заданными заранее образцами. В то же время сверхточная нейронная сеть анализирует формы, символы и цифры, определяя, на какой тип знаков больше всего похож увиденный камерой знак или его фрагмент.
http://neuronovosti.ru/neuroroad/
#нейросети
#нейроновости
Сможет ли искусственный интеллект писать новости?
Может ли искусственный интеллект предсказать итоги выборов, как работает контекстная реклама, в чем отличие между искусственным интеллектом и машинным обучением, в интервью дружественному порталу Indicator.Ru рассказал доцент Сколковского института науки и технологий, заведующий лабораторией интеллектуального анализа данных и предсказательного моделирования Института проблем передачи информации РАН Евгений Бурнаев. Мы с удовольствием публикуем эту беседу.
http://neuronovosti.ru/ai-news/
#интервью
#искусственный_интеллект
#нейроновости
Семинар по интерфейсам «мозг-компьютер» в ВШЭ (на английском языке)
«Brain connecting technology for healthy people»
by Sergei Shishkin, PhD
Head of the Department for Neurocognitive Technologies, NRC Kurchatov Institute
Date:
30.03.2017
Time: 15.00
Address: Volgogradsky Prosp., 46B
Room: 210
Пропуск в НИУ ВШЭ: Алисия Воробьёва [alicianunez.v@gmail.com]
For many years, experts considered brain-computer interfaces (BCIs) mainly as an assistive and rehabilitation technology. Recently, the passive BCI approach (Zander & Kothe, 2011, J. Neural Eng. 8:025005) has become the basis for new prospective BCI applications which can become useful for healthy people.
Operating a traditional BCI requires that a user performs certain mental tasks or attends specific external stimuli. The BCI detects correlates of these activities in the user’s brain signals and translates them into commands or messages. A passive BCI analyzes brain signals during the user’s usual interaction with a machine, without requiring to perform any additional task. The information about the user’s current brain state is used to improve the interaction or for other purposes.
http://neuronovosti.ru/shishkin-hse/
Конференция по транскраниальной магнитной стимуляции в Санкт-Петербурге
Организаторы приглашают на научно-практическую конференцию «Диагностическая и терапевтическая магнитная стимуляция» 17 и 18 апреля 2017 года в Санкт-Петербург.
Два дня конференции будут полностью посвящены методике ТМС и её использованию в диагностике нервно-мышечных заболеваний, применению периферической и транскраниальной стимуляции в лечении неврологических и психиатрических заболеваний, а также использованию ТМС в предоперационном картировании функционально значимых зон головного мозга.
http://neuronovosti.ru/tms-spb/
#конференции
#ТМС
Картинка дня: нервные волокна окончания волоса
Если любого из нас дёрнуть за волосы, будет больно. Перед вами — оптическая микрография того, что за эту боль отвечает: «корзины» нервных волокон, оплетающих луковицу волоса. Именно эти нейроны отвечают за боль, давление и другие ощущения, связанные с волосами.
Изображение удостоилось специального приза на конкурсе Wellcome Image Awards 2009 года.
http://neuronovosti.ru/hair_nerve/
#волосы
#картинкадня
#нейроновости
Стеклянная игла видит мозг
Учёные из Университета Юты создали новый способ визуализации тканей мозга, при помощи которого оказалось возможным продвинуться чуть глубже в микроскопии слоев нейронной ткани. Для этого им понадобилась лазер и стеклянная микрохирургическая игла – канюля. Новая технология, получившая название «эпифлуоресцентная вычислительная канюльная микроскопия» опубликована в Scientific Reports.
о этого возможности мультифотонной микроскопии ограничивались глубиной сканирования в 1,2 миллиметра, что недостаточно для изучения кортикальных колонок.
В новом методе использовались генно-модифицированные мыши, клетки микроглии (иммунные клетки мозга) которого экспрессировали красный флуоресцентный белок тd-Tomato. Этот белок «подсвечивается» лазером, проходящим через стеклянную канюлю. Возбужденные фотоны из клеток микроглии улавливаются специальными линзами. Важной частью нового метода стал новый алгоритм обработки полученного сигнала.
http://neuronovosti.ru/cannula/
#нейроновости
#инструменты_и_методы
#микроглия
«ВКонтакте» натренировала нейросеть на поиск суицидального контента
Кроме того, программа способна определять опасные и мошеннические материалы, спам и порнографию. О новшествах в российской социальной сети сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя направления Big Data и Machine Learning «ВКонтакте» Андрея Законова.
«Нейросеть анализирует только изображения, загружаемые для общего доступа, то есть отправляемые фото в личных сообщениях не анализируются, — пояснил Андрей Законов. — С помощью этой технологии в будущем мы сможем бороться со спамом и мошенничеством. Мы обучили нашу нейросеть на основе жалоб пользователей на разный контент».
http://neuronovosti.ru/antuisuicide/
#нейросеть
#вконтакте
#нейроновости
Учёные нашли убийцу аксонов
Многие нейрозаболевания начинаются с гибели аксонов. По крайней мере, это – ранний признак таких болезней, как боковой амиотрофический склероз (БАС, болезнь Лу Герига или болезнь Шарко), периферическая нейропатия, болезнь Паркинсона. Как минимум в периферической неропатии, а, возможно, и в других заболеваниях, в аксонах запускается программа самоуничтожения.
Исследователи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе сумели установить ключевую молекулу в этом самоубийстве. Авторы новой статьи, вышедшей в журнале Neuron, считают, что изучив молекулярный путь аксонального саморазрушения, они смогут найти способ заблокировать этот процесс.
http://neuronovosti.ru/axon-killer/
#нейродененерация
#нейроновости
#периферическая_нейропатия
Картинка дня: пирамидальные нейроны
Перед вами — компьютерная модель, созданная учёными из Университетского колледжа Лондона. Созданная Германном Кунцем и другом нашего портала, одним из крупнейших специалистов по оптогенетике Майклом Хойссером программа TREES toolbox позволила исследователям сделать неотличимую от реального мозга структуру пирамидальных нейронов.
Снимок стал победителем конкурса Wellcome Image Awards в 2011 году.
http://neuronovosti.ru/haussers-pyramidal-neurons/
#нейроновости
#нейроны
#моделирование
За условные рефлексы отвечают клетки полосатого тела
О знаменитых экспериментах с собаками и условным рефлексом известно уже более века: нобелевский лауреат Иван Павлов звонил в колокольчик каждый раз, когда кормил своих животных. Через определенное время, стоило прозвучать, у собак выделялась слюна без появления еды. Такую выработанную реакцию на сигнал стали называть рефлексами Павлова или условными рефлексами. За это открытие Павлова номинировали на вторую Нобелевскую премию, однако не дали ему стать дважды лауреатом. Как оказалось, и век спустя нейрофизиологам есть что исследовать в этой области.
Учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе проследили эти самые рефлексы до небольшой группы клеток мозга в полосатом теле. Полосатое тело (ещё его называют стриатум) – это анатомическая структура, которая представляет собой чередующиеся полосы белого и серого вещества ткани базальных ядер головного мозга. А при поражении нейронов полосатого тела развиваются такие болезни, как болезнь Паркинсона и синдром Туретта. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuron.
http://neuronovosti.ru/striatum-pavlov/
#нейроновости
#условный_рефлекс
#Павлов
#стриатум
Нейрофизиология объясняет, зачем уединяться и молиться
Духовные и религиозные практики уединения влияют на транспорт серотонина и дофамина в мозге, как выяснили учёные из Университета Томаса Джефферсона. Результаты работы опубликованы в журнале Religion, Brain & Behavior.
Сегодня все больше людей обращаются к религиозным или духовным практикам уединения как к способу отдохнуть от повседневных забот и улучшить качество жизни.
«Поскольку серотонин и дофамин — часть системы вознаграждения и эмоциональной системы мозга, она поможет нам понять, почему такие практики вызывают сильные положительные эмоции. Наше исследование показало значительные изменения в транспорте дофамина и серотонина после семидневного уединения», — рассказывает Эндрю Ньюберг, ведущий автор исследования.
Читать дальше:
http://neuronovosti.ru/pray-alone/
#нейроновости
#религия
Обнаружен синдром «расщепленного» мозга
Исследователи выявили новый генетический синдром, связанный с мозгом. Основной дефект при этой мутации – отсутствие связи между правым и левым полушарием мозга. Полученные результаты опубликованы в Nature Genetics.
Новый синдром вызывается биаллельными мутациями в так называемом гене белка DCC (Deleted in Colorectal Carcinoma, как ни странно, этот белок является тканевым маркером карциномы прямой кишки). Мутация может привести к таким симптомам, как умственная отсталость, паралич горизонтального взора и сколиоз. Заболевание поражает человека почти сразу после рождения, а иногда и во время беременности. Хотя клинические признаки могут быть незаметны и до более старшего возраста.
Самая характерная черта этого синдрома — четкий рисунок на томографии мозга, включающий в себя неразвитость мозолистого тела, отсутствие передней спайки и спайки гиппокампа и порок развития вентральной срединной линии мозга.
Читать дальше:
http://neuronovosti.ru/splitted-brain/
#нейроновости
#генетика
Как мозг слепых «пересобирает» себя
У слепых от рождения людей действительно обостряются слух, обоняние и осязание, а также некоторые когнитивные функции, например, память и языковые способности. В общем, очевидные вещи, но теперь учёные увидели это на МРТ. Об этом написали в своей статье, вышедшей в PLOS One (IF=4.411), исследователи из Массачусетского университета. Они впервые описали сочетание структурных, функциональных и анатомических изменений в головном мозге, которые проявляются у тех, кто родился с слепотой.
Исследователи использовали обычную магнитно-резонансную томографию и мультимодальные методы визуализации мозга (в частности, диффузионную трактографию, которая показывает связи между различными отделами мозга и фМРТ-визуализацию в состоянии покоя), для того чтобы найти изменения в группе, состоящей из 12 пациентов с ранней слепотой. Это все те люди, которые либо родились слепыми, либо потеряли зрение в возрасте до трёх лет. Снимки их мозга сравнивались с такими же 16 здоровых добровольцев из группы контроля того же возраста: около 35 лет. При этом как «слепая», так и «зрячая» группы поровну состояли из мужчин и женщин.
Читать дальше:
http://neuronovosti.ru/blind-brain/
#нейроновости
#томография
#слепота
#зрение
#коннектом
Картинка дня: нейронные связи мозга
Этот снимок, ставший победителем конкурса Wellcome Image Awards в 2016 году, преставляет собой иллюстрацию связностей головного мозга. Он сделан при помощи разновидности МРТ — диффузионной тензорной трактографии (подробнее про нее можно прочитать в специальном материале на нашем сайте). На снимке показан здоровый мозг шириной 16,5 сантиметров сзади. Волокна, соединяющие левое и правое полушария имеют красный цвет, волокна, соединяющие головной и спинной мозг показаны синими, а волокна «работаощие» спереди назад — зелеными.
http://neuronovosti.ru/tracktography/
#картинка_дня
#нейронные_связи
#трактография
#нейроновости
Нейрофизиология на ПостНауке: Мария Фаликман о классических исследованиях организации памяти
Об экспериментах Эббингауза и Бартлетта, ассоциативных закономерностях памяти и ее схематичной организации в своей лекции на ПостНауке доктор психологических наук, старший научный сотрудник Центра когнитивных исследований филологического факультета МГУ, ведущий научный сотрудник психологического факультета МГУ, ведущий научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований НИУ ВШЭ, научный руководитель Московского семинара по когнитивной науке Мария Фаликман.
Психологов прежде всего интересовал один вопрос: как наш опыт в памяти организован, в каком виде он туда записывается и каким образом он оттуда извлекается? И сложилось так, что поначалу в течение достаточно долгого времени психология находилась под влиянием английской философии, прежде всего направления, которое называлось ассоцианизм. Соответственно, главным механизмом закрепления опыта в памяти, его извлечения считался механизм ассоциации. Два впечатления, два элемента нашего опыта называются ассоциированными, если когда-то они встречались в нашем опыте вместе и при появлении одного из них мы немедленно вспоминаем, извлекаем из памяти другой. Соответственно, чем чаще они встречались вместе раньше, тем прочнее ассоциация, тем легче впечатления извлекаются. Ассоциации бывают разными. Они могут быть по сходству: у нас есть знакомая, очень похожая на овечку, мы видим овечку и немедленно вспоминаем эту знакомую. Могут быть по контрасту: нам говорят «черное», и у нас первым делом в голове всплывает слово «белое». Но наиболее частые виды ассоциаций — это ассоциации по смежности в пространстве или во времени, когда два элемента нашего опыта встречаются одновременно довольно часто, — например, мы видим рядом ларек мясной и ларек хлебный, но потом исчезновение одного из них немедленно заставляет нас задаться вопросом: а где он? Точно так же устроена ассоциация по временной смежности: мы знаем, что если ударила молния, то должен загреметь гром, мы ждем наступления этого события, потому что так они хранятся в памяти.
Читать дальше или смотреть видео:
http://neuronovosti.ru/falikman3/
#психология
#память
#Фаликман
Как мозг видит трёхмерные образы
Группа нейробиологов из Университета Огайо провела эксперимент, в котором в режиме реального времени смогла увидеть, как мозг строит трёхмерную картинку изображения из двух двумерных картинок, пришедших от сетчатки. Оказалось, что третье измерение «проявляется» в результате дополнительно процессинга уже в глубине зрительной коры, а в первый момент мы воспринимаем все двумерно. Исследование недавно опубликовано в журнале NeuroImage.
Авторы исследования предложили следующую схему эксперимента: в томограф МРТ ложился доброволец в 3D-очках, в которых ему демонстрировались простые трёхмерные изображения. Параллельно проводилась функциональная магниторезонансная томография, которая позволяет увидеть, какие зоны мозга активны в данный конкретный момент (на самом деле – с отставанием в несколько секунд).
http://neuronovosti.ru/fmri-3d/
#зрение
#нейроновости
#фМРТ