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
Как в мозге появляется фруктоза?
Фруктоза – это простой сахар, который содержится в овощах, фруктах и вообще во множестве продуктов питания. Если постоянно их переедать, то повышение уровня сахара в крови, которое обязательно за этим следует, тоже может привести к диабету второго типа и ожирению. Вообще уровень фруктозы в крови очень низкий, поэтому оставалось неясным, может ли этот сахар проникать через гематоэнцефалический барьер и оказывать влияние на ЦНС. Не было известно и то, производится ли (в ходе какого-либо метаболического пути) фруктоза в самом мозге или она доставляется туда с током крови. Учёные из Йеля (штат Коннектикут, США) решили присмотреться к этому внимательнее и опубликовали результаты работы в журнале JCI Insight.
Если бы фруктоза и могла «появляться» в мозге, то рассматривалась возможность её превращения из глюкозы через полиоловый путь (глюкоза -> сорбитол -> фруктоза). Для того, чтобы разобраться в этом, авторы исследования поставили восьми здоровым людям капельницу с раствором, содержащим высокую концентрацию глюкозы, а затем с помощью магнитно-резонансной спектроскопии измерили концентрацию сахара в мозге. И вместе с этим измеряли концентрацию сахара в крови.
Они обнаружили, что в процессе поступления глюкозы уровень фруктозы в мозге значительно возрастал, в то время как в крови её концентрация оставалась незначительной. Учёные предположили, что содержание фруктозы в полушариях возрастало как раз в процессе её полиолового превращения из глюкозы. Ранее подобное замечали только у животных, а теперь обнаружили и у человека.
Читать дальше:
http://neuronovosti.ru/fructosebrain/
#нейроновости
#нейрохимия
Мозг и кишечник: взаимовыгодное сотрудничество
Человек никогда не бывает один: наш пищеварительный тракт населён мириадами микроорганизмов. Возрастает число исследований, показывающих влияние кишечной микрофлоры на развитие и функционирование центральной нервной системы. В январском номере журнала Nature Neuroscience (IF=16.724) вышла обзорная статья, посвящённая исследованиям сложных взаимосвязей между нервной системой, иммунитетом и кишечной микрофлорой. Итак, вкратце, что уже известно, и что нужно изучать?
Микрофлора организма влияет на его нервную систему: мыши, лишённые кишечной микробиоты, имеют отклонения в поведении и различные нейропатологии. Поскольку известно, что живущие в кишечнике бактерии имеют большое влияние на иммунные процессы в организме хозяина, учёные предположили, что компоненты иммунитета могут стать связующим звеном между микробиотой и нервной системой, которые бы связывало их взаимное влияние.
Читайте дальше:
http://neuronovosti.ru/brain-gut/
#нейроновости
#микробиота
Нейрофизиология на ПостНауке: Вячеслав Дубынин о мозжечке и базальных ганглиях
Как мозжечок управляет моторными движениями? Чем грозит повреждение новой части мозжечка? Какие структуры входят в состав базальных ганглиев? Об этом и о многом другом рассказывает в своей лекции на портале «Постнаука» Вячеслав Дубынин, доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ, специалист в области физиологии мозга.
В 1837 году чешский ученый Ян Пуркинье сумел разглядеть в мозге клетки. С этого момента мы стали понимать, что нервная система устроена по вполне стандартным принципам. Клетки, которые увидел Пуркинье, — это клетки мозжечка. Более того, это клетки коры мозжечка, крупные клетки с потрясающими дендритами. Потом благодарное человечество назвало эти клетки в честь первооткрывателя, и сейчас они известны как клетки Пуркинье.
Смотреть видео (а заодно - сходить по ссылкам про Пуркинье и его клетки):
http://neuronovosti.ru/dubynin-cerebellum/
#нейроновости
#Постнаука
#Дубынин
#видео
#мозжечок
«Перезагрузка» иммунной системы останавливает рассеянный склероз на пять лет
Международная группа неврологов, возглавляемая специалистами из Имперского колледжа в Лондоне разработала новую терапию рассеянного склероза, которая оказалась весьма эффективной для поздних, запущенных стадий заболевания. О своей работе они рассказали в журнале JAMA Neurology (IF=8.23).
Рассеянный склероз – тяжелейшее аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система человека поражает миелиновую оболочку нервных волокон как в головном, так и в спинном мозге. Это очень распространённое заболевание. В мире им болеет более 2 миллионов человек. В России – 150 тысяч. Женщины болеют чаще, но неблагоприятная прогрессирующая форма чаще встречается у представителей сильного пола. В словах «рассеянный склероз» нет ни намёка на человеческую рассеянность или забывчивость, которую в быту называют склерозом. Рассеянность в данном случае означает распространённость очагов болезни по головному и спинному мозгу. Недаром в английском языке болезнь носит название множественного склероза (multiple sclerosis).
Авторы работы решили применить для лечения поздних стадий этого заболевания метод, при котором иммунная система как бы «сбрасывается», «перезагружается». Этот метод называется аутологическая трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (AHSCT). Что такое AHSCT? У человека забираются стволовые клетки костного мозга (ему дают препарат, который заставляет гемопоэтические стволовые клетки костного мозга перейти в кровь, после чего их «собирают» методом так называемого афереза), затем мощной химиотерапией убивается костный мозг, и обратной трансплантацией стволовых клеток «перезагружается» костный мозг и иммунная система.
Читайте дальше:
http://neuronovosti.ru/reboot_from_als/
#рассеянный_склероз
#нейроновости
Картинка дня: карикатура на Сантьяго Рамон-и-Кахаля
Не каждый, далеко не каждый учёный удостаивается карикатуры на себя. Тем более, не каждый удостаивается такой чести после смерти. Этот нейрофизиолог, великий Сантьяго Рамон-и-Кахаль удостоился шаржа от самого Дона Антонио Мингота, первого маркиза Дарока, выдающегося испанского карикатуриста.
Мы писали об этом великом испанце большую статью, отметим только что именно он был первым человеком, подробно и в деталях зарисовавшем устройство нашего мозга на клеточном уровне, и сегодня, более сотни лет спустя, его зарисовки по-прежнему используют в качестве научной иллюстрации наравне с супермодной конфокальной микроскопией.
http://neuronovosti.ru/kajal-cartoon/
#нейроновости
#картинка_дня
Нейрофизиология на ПостНауке: Константин Анохин о проблеме сознания
Какими данными о связи мозга и сознания сегодня располагают ученые? Какие области мозга связаны с сознанием? Какие условия необходимы для существования сознания? И что происходит с человеком во время комы? Об этом в своей лекции рассказывает доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела нейронаук НИЦ «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Константин Анохин.
Среди огромного количества фактов о сознании его связь с мозгом является одним из самых надежных. В научных записях не существует доказательств того, что сознание может существовать, когда нет мозга, или что сознание существует после того, как мозг умер. Любые утверждения о противоположном — это скорее демаркация, которая позволяет отличить истинно научные факты от псевдонаучных.
Нервная клетка не обязательно все время будет связана с сознанием. Если предъявляется стимул, который осознается постепенно, оказывается, что у нервной клетки активность может быть в начале связана с неосознанной частью стимула, а потом — с осознаваемой. Не обязательно активность является нервным коррелятом сознания.
Весь комплекс имеющихся вопросов заставляет думать: что является принципиальным и уникальным для сознания в головном мозге человека?
В исследованиях, которые получили название «изучение нервных коррелятов сознания», ставится вопрос: какие критически необходимые и минимально достаточные условия должны протекать в мозге человека, чтобы существовало сознание? В изучение нервных коррелятов сознания в последние годы большой вклад внесли исследования критических состояний, которые существуют у сотен тысяч пациентов и связаны с комой, глубокими нарушениями сознания, возникающими чаще всего из-за травмы головного мозга.
Смотреть тут: http://neuronovosti.ru/anokhin1/
#нейроновости
#сознание
#лекции
Картинка дня: девочка, Дюшенн и удивление
Эта милая девочка не сама по себе удивлённо приподнимает бровь. Она — подопытная профессора Гийома Дюшенна-де-Болонья, и должна сохранять нейтральное выражение лица. А бровь её поднимается под действием электрического тока, которым профессор (справа) стимулирует соответствующий нерв, иннервирущий мимическую мышцу.
Девочка, наряду с несколькими другими людьми, стала героиней книги «Механизм человеческой физиономии, или электрофизиологический анализ выражения эмоций применительно к практике изобразительного искусства» (Mécanisme de la physionomie humaine, ou Analyse électro-physiologique de l’expression des passions applicable à la pratique des arts plastiques), ставшая первой монографией (1862), иллюстрированной фотоматериалами.
Мы уже публиковали снимки из этой книги в рубрике «Картинка дня», однако снимок девочки в ней был обрезан. Возможно, Дюшенн не хотел, чтобы читатели видели добродушного профессора, бьющего током девочку.
http://neuronovosti.ru/dushenne2/
#нейроновости
#нейрофизиология
#стимуляция
Депрессию определят по волосам
Учёные из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН разработали способ диагностики депрессивных расстройств по волосам пациентов. Новая методика опубликована в журнале Metabolic Brain Disease (IF=2.603). Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда.
Стресс-реактивность организма – это способность его давать ответ на стрессовые раздражители. Уровень этого ответа связана с вероятностью развития депрессии. Поэтому оценка стресс-реактивности позволяет оценить склонность человека к развитию постстрессорной депрессии.
Что такое реакция на стресс с точки зрения физиологии? Стрессовое раздражение запускает работу «оси гипоталамус – гипофиз – надпочечники». Гипоталамус, а точнее, его паравентрикулярное ядро, вырабатывает нейрогормон кортикотропин-релизинг фактор (КРФ), который действует на гипофиз и заставляет его вырабатывать гормон адренокортикотропин (АКТГ). Он попадает в кровь и заставляет уже кору надпочечников вырабатывать «гормоны стресса» кортикостероиды, основным из которых является кортизол. Далее кортизол поступает в организм и влияет на метаболизм всех клеток, обеспечивая появление веществ, которые необходимы для реакции на внешнее воздействие (стресс).
Что сделано в ИВНД?
http://neuronovosti.ru/haik/
#нейроновости
#депрессия
#ИВНД_РАН
Обнаружен паразит, вызывающий кивательный синдром
Американские учёные обнаружили причину того, почему развивается кивательный синдром – заболевание, которое часто поражает африканских детей. Им оказался паразитарный червь Onchocerca volvulus, известный также известен как возбудитель так называемой речной слепоты. Работа представлена в журнале Science Translational Medicine (IF=16.264).
Кивательный синдром – загадочное заболевание, встречающееся лишь в небольшом регионе восточной Африки. В основном он поражает детей от 5 до 15 лет, а название своё получил из-за характерных кивательных движений головой во время припадков. При заболевании поражается гиппокамп и нейроглия, ребёнок начинает отставать в развитии от сверстников.
http://neuronovosti.ru/onchocerca-volvulus/
#нейроновости
#неврология
#кивательный_синдром
Картинка дня: моторная кора от нейрохирурга Харви Кушинга
Перед вами — очень необычный рисунок. Казалось бы, что здесь такого? Обычный анатомический рисунок начала ХХ века (он нарисован в 1906 году), изображающий голову мужчины с открытой моторной корой. Однако это рисунок принадлежит карандашу очень талантливого человека, в первую очередь прославившегося как пионер в хирургии мозга. Его автор — великий американский нейрохирург Харви Кушинг, автор множества нейрохирургических операций, а также соавтор первой в истории анестезиологической карты, введя в практику анестезиологии анестезиологический мониторинг. Кроме того, он первым ввел рентген в диагностику неврологических патологий, предвосхитив и работы Эгаша Мониша, и появления всех последующих методов нейровизуализации.
Но картинка-то откуда? И кто на ней изображён?
http://neuronovosti.ru/kushing-osler/
На эмоциях: как запомнить то, что нужно?
Эмоционально окрашенные события запоминаются хорошо и надолго – каждый может привести свой собственный пример для подтверждения этого факта. Но мы мало знаем о том, как эмоциональное возбуждение влияет на запоминание посторонней информации, которую человек получает через какое-то время после эмоционального стимула. Недавно в журнале Nature Neuroscience (IF=16.724) вышла статья, приоткрывающая «завесу тайны» над этим неоднозначным вопросом.
Перед учёными стояла задача: понять, влияет ли возбуждение структур мозга, ответственных за эмоциональное состояние, на то, как запоминается информации, которую тот же мозг получает через несколько минут после эмоционального всплеска.
Участники эксперимента в течение двадцати минут смотрели на картинки, вызывающие или не вызывающие сильные эмоции, с интервалом в девять минут между эмоционально окрашенными и нейтральными изображениями.
Степень эмоционального возбуждения определяли по проводимости кожи (которая связана с активацией симпатической нервной системы) и с помощью магнитно-резонансной томографии. Через шесть часов участников эксперимента просили пройти тест, определяющий, как точно они запомнили то, что увидели.
Читать далее: http://neuronovosti.ru/emomemory-2/
#нейроновости
#эмоции
#память
#запоминание
Опубликовано новое клиническое руководство по препаратам от бессонницы
Американская академия медицины сна (American Academy of Sleep Medicine, AASM) выпустила клинические рекомендации, которые стали первым в своём роде всесторонним научно обоснованным руководством на уровне отдельных лекарственных средств, обычно использующихся при лечении хронических расстройств сна.
Рекомендации, опубликованные недавно в the Journal of Clinical Sleep Medicine, должны помочь врачам выбирать конкретный препарат для медикаментозного лечения хронической бессонницы у взрослых, когда к этому есть показания. Принципы терапии выбора основаны на систематических обзорах литературы, мета-анализах и оценке доказательсти с использованием методологии GRADE. Их разработала целевая группа независимых экспертов и одобрил Совет директоров ААSМ, также рекомендации были доступны на сайте Академии для предварительного голосования.
http://neuronovosti.ru/asleep-handbook/
#нейроновости
#сон
#бессонница
Как новые нейроны приживаются в мозге после инсульта
Как правило, инсульт приводит к продолжительной потере трудоспособности. Но, возможно, когда-нибудь повреждённые участки головного мозга смогут восстанавливать: в процессе трансплантации погибшие клетки будут заменять здоровыми нейронами. Чтобы приблизиться к пониманию этого вопроса, исследователи из Университета Лунда в Швеции (Lund University) пересадили новые нервные клетки в мозг крыс, переживших инсульт. Оказалось, что некоторые трансплантированные нейроны хорошо прижились и изменили свою активность в ответ на сенсорные стимулы. Результаты работы опубликованы в журнале Brain.
Вчера мы опубликовали картинку дня, демонстрирующую, как выращиваются нейроны для пересадки. В нынешней же новости можно «понаблюдать» за результатами. Для трансплантации учёные «перепрограммировали» клетки человеческой кожи до состояния стволовых клеток. А уже из стволовых клеток созрели нейроны, характерные для коры головного мозга.
Ранее учёные убедились, что трансплантация этого типа клеток в кору головного мозга помогает крысам, пострадавшим от инсульта, лучше двигаться. Однако неясным оставался вопрос, удаётся ли «переселившимся» нейронам связываться с «местными». В своей работе исследователи показали, что различные участки мозга реципиента образуют с пересаженными нервными клетками работающие связи. Среди прочего на это указывают данные, полученные от «чужих» клеток: такие нейроны меняют свою активность при прикосновении к носу и лапам животных подобно «родным».
Читать далее: http://neuronovosti.ru/stroke_recovery/
#нейроновости
#инсульт
#трансплантация_нейронов
Серотониновый парадокс: «газ» или «тормоз»?
То, что шоколад, бананы и ещё некоторые продукты содержат так любимый всеми нейромедиатор «счастья» серотонин – уже научно доказанный факт. Помимо этого он – один из основных медиаторов коммуникации мозга. Недавно даже выяснилось, что его повышение влияет на мотивацию – но только в определённых обстоятельствах. Однако, самым интересным оказалось непредвиденное свойство его функциональной системы: кратковременное и длительное воздействие повышенных уровней серотонина оказывает совершенно противоположный эффект.
Удивительное поведенческое влияние обнаружили нейробиологи из Champalimaud Centre for the Unknown (CCU), находящегося в Лиссабоне (Португалия). Они с уверенностью заявили, что серотонин непосредственно участвует в биологическом механизме, который влияет на мотивацию животных, и опубликовали данные в онлайн-журнале Life.
Серотонин – это один из химических «гонцов» или нейротрансмиттеров в головном мозге, которые используются для передачи информации между нейронами. Он играет важную роль в регуляции сна, движений и других действиях, которые имеют существенное значение для выживания животных. Но оставалось загадкой, нужен ли серотонин для мотивации.
Серотонин-продуцирующие нейроны располагаются в мозговом стволе (наиболее «примитивной» части мозга в эволюционном смысле) и собираются в так называемые ядра шва. Поскольку аксоны этих нейронов «уходят» сразу в несколько регионов мозга, то действие серотонина распространяется достаточно широко. Избыток же медиатора поглощают те же самые нейроны (по принципу «Я тебя породил…»).
Читать далее: http://neuronovosti.ru/serotonin-pro-et-contra/
#нейроновости
#серотонин
#депрессия
Нейролекторий портала Neuronovosti.Ru «Извилины знаний»
Не знаете, чем заняться вечерами и при этом не любите тратить время впустую? Обожаете узнавать новое и оставаться в тренде последних научных новостей? Фанатеете от тайн мозга или в унылые будние часы украдкой мечтаете стать нейроучёным? Или, быть может, хотите пообщаться с этими самыми учёными и с теми, кто регулярно пишет о мозге, в живую? Тогда нашему порталу есть что вам предложить (помимо регулярных новостных материалов, статей и видеолекций): мы открываем оффлайн-лекторий «Извилины знаний»!
http://neuronovosti.ru/izviliny-2/
«Новая» генетика: как мозг «выбирает» между генами матери и отца
Многие дети говорят, что любят одинаково маму и папу, но даже в этом случае бывает такое, что всё-таки предпочитают кого-то одного. То же можно сказать и о том, как клетки организма «читают» гены, синтезируя белок. Раньше считалось, что каждая копия – одна от матери и одна от отца – читаются подобно друг другу. Но исследование учёных из Школы медицины Университета штата Юта, опубликованное в журнале Neuron (IF=13.974), показывает, что у клеток мозга всё иначе. Для них — не редкость активировать в первую очередь одну копию, а затем другую.
Такой вывод нарушает основные правила классической генетики и открывает новые способы того, каким образом генетические мутации вызывают нарушения в работе головного мозга.
Согласно результатам новой работы, неравенство – это норма по крайней мере для одной области головного мозга новорожденных мышей точно. Около 85 процентов генов в дорсальном ядре шва, который секретирует нейромедиатор серотонин – своеобразный химический контроль уровня настроения, активируются в материнских и отцовских копиях очень дифференцированно. Через десять дней в этом же головном мозге обе копии активируются одинаково для всех, кроме 10 процентов генов.
http://neuronovosti.ru/imprinted-genes/
#нейроновости
#нейрогенетика
Обнаружены нейроны, тормозящие сильную боль
Учёные из Медицинского института Говарда Хьюза (США) установили: в спинном мозге находится группа GRP-нейронов, защищающих от сильных болевых ощущений. Для этого исследователи провели эксперимент на мышах, подробности которого опубликованы в журнале Neuron (IF=13.974).
Предыдущие исследования показали, что болевые нейроны не связаны с нейронами, ответственными за кожный зуд. И тем не менее зуд сопровождается некоторыми болевыми ощущениями – покалыванием и жжением. Теперь этому есть объяснение: обнаруженные GRP-нейроны, которые представляют собой своеобразную промежуточную станцию для нейронов зуда и боли на их пути до головного мозга.
Читайте дальше:
http://neuronovosti.ru/pain-neurons/
#нейроновости
#нейроны
#боль
Нейросеть «генерал Борис» научилась играть в RTS-стратегии
Одна из старейших российских компаний-разработчиков компьютерных игр Nival (основана в 1996 году) объявила о том, что создала первую в мире нейросеть-искусственный интеллект для игры в стратегии реального времени (RTS). Он умеет играть в стратегию «Блицкриг-3». Об этом сообщает DTF.
«Созданный ИИ получил имя генерал Борис. Каждые несколько секунд Борис анализирует игровую сессию и на основе полученных данных делает предсказание поведения противника, что позволяет ему применять сложные контр-стратегии со своей стороны», — говорится в сообщении Nival.
Читайте дальше и смотрите видео:
http://neuronovosti.ru/boris-pobeditel-strashnyh-krys/
#нейросети
#нейроновости
#RTS
Воспоминания помогут бросить курить
Вместо того, чтобы вызывать страх, кампании по борьбе с курением должны действовать на более глубинные чувства курильщиков – воспоминания, связанные с трогающими сердце эмоциями. Это показало исследование учёных Мичиганского Университета, опубликованное в Communication Research Reports.
Рекламодатели часто вызывают ностальгию, выпуская ролики или баннеры для продвижения потребительских товаров, и эта тактика может стать не менее эффективной в деле поощрения здорового образа жизни. Так утверждают Али Хуссейн (Ali Hussain), докторант школы журналистики, и Мария Лапински (Maria Lapinski), профессор кафедры коммуникаций.
«Реклама против курения концентрируется вокруг страха, отвращения и вины. Но курильщики уже почти не реагируют на эти сообщения и вместо того, чтобы чувствовать себя нехорошо каждый раз при желании закурить, иронично смеются над теми, кто пытается их напугать», — отмечает Хусейн.
Читайте дальше:
http://neuronovosti.ru/nosmocking/
#нейроновости
Восприятие поэзии «прошито» в мозге на бессознательном уровне
В нашем мозге, похоже, есть некие структуры, которые позволяют нам воспринимать поэзию. Недавняя работа исследователей из валлийского Бангорского университета, вышедшая в журнале Frontiers in Psychology (IF=2.463) даёт возможность сделать такой вывод.
Профессор Гийом Терри в своём исследовании решил подтвердить брошенную в 1932 году фразу великого Томаса Элиота «настоящая поэзия воспринимается раньше, чем понимается». С этой фразы начинается его статья.
В чём же состоял его эксперимент? Терри воспользовался современной технологией электроэнцефалографии и старинной технологией валлийского стихосложения, которая называется кинханед (Cynghanedd — «созвучие» на валлийском языке). Это способ организации средневекового валлийского стиха на основе созвучий и внутренней рифмы.
Читать дальше:
http://neuronovosti.ru/cynghanedd/
#нейроновости
#ЭЭГ
Мужчины тратят больше энергии на переключение внимания
Российские ученые доказали: при смене активности мозг мужчины начинает потреблять больше энергии, чем мозг женщин.Об этом сообщает дружественный просветительский проект корпорации «Росатом» Реактор. При этом наблюдается более сильная активация в коре лобной части больших полушарий головного мозга, которая связана с областями, обеспечивающими внимание, когнитивную деятельность и моторику (дорсолатеральных префронтальных областях), а также в тех областях, в которых у женщин активации не происходит. При этом различия характерны для молодых мужчин и женщин в возрасте от 20 до 45 лет.
Это выяснили в ходе проведенных экспериментов сотрудники Научно-учебной лаборатории нейролингвистики НИУ ВШЭ Светлана Купцова, Мария Иванова, сотрудники Центра патологии речи и нейрореабилитации, врачи-рентгенологи Алексей Петрушевский, Оксана Федина и доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Людмила Жаворонкова. Результаты их работы опубликованы в статье в журнале Human Physiology (IF=2.667).
Читайте дальше:
http://neuronovosti.ru/manwomanmind/
#нейроновости
#внимание
Витамины группы B помогают облегчить симптомы шизофрении
Первый метаанализ клинических данных по применении витаминов В при шизофрении показывает, что высокие дозы витаминов этой группы в сочетании с традиционными антипсихотическими препаратами улучшают купирование симптомов. Работа учёных из Университета Манчестера опубликована в журнале Psychological Medicine (IF= 5.491).
Метаанализ охватил 18 клинических испытаний, в которых принимало участие 832 пациента, получавших антипсихотики. Терапия антипсихотическими препаратами, как правило, эффективна в острой стадии шизофрении, выводя в ремиссию такие симптомы, как галлюцинации и бред в течение первых месяцев лечения. Однако на отдалённых сроках всё не так радужно: более 80 процентов пациентов испытывают рецидивы в течение пяти лет.
Читайте дальше:
http://neuronovosti.ru/b-vitamine-schizophrenia/
#нейроновости
#шизофрения
#нейрофармакология
Картинка дня: мозг малька
И снова перед вами — малёк рыбки данио рерио, излюбленное модельное животное нейробиологов. А точнее, его мозг, снятый при помощи технологии обычной световой микроскопии. А светятся нейроны при помощи внедренных в них молекул зеленого и красного флуоресцентного белка: рыбка-то генномодифицированная. Всего несколько сот микрон в поперечнике — но это уже целый мозг, управляющий довольно сложным поведением.
Фото: Dr. Cathleen Teh, IMCB, Singapore
http://neuronovosti.ru/reriobrain/
#нейроновости
#картинка_дня
#мозг
Нейронауки для всех. Детали: ядра гипоталамуса
Структура мозга настолько сложна и состоит из такого большого числа компонентов, что порой небольшие группы находящихся рядом нейронов могут иметь разные функции. Так и с ядрами гипоталамуса, о некоторых из которых мы уже упоминали. Но мы говорили вскользь, а хотелось бы рассказать немного подробнее, чтобы дать общее представление об их расположении, многочисленности и разнообразии функций. И ещё раз убедиться в том, насколько сложна регуляция всего организма.
Гипоталамус располагается в промежуточном мозге аккурат под таламусом, от того и название «гипоталамус». А снизу он граничит с гипофизом.
По размеру гипоталамус можно сравнить с фалангой большого пальца руки, он весит всего 4-5 г. Сам регион мал, но подотчётных ему и координируемых им систем организма – очень много. По-другому эту область ещё называют «мозгом вегетативной жизни», потому что она ответственна за поддержание гомеостаза организма и его эндокринную (гормональную) регуляцию.
В гипоталамусе есть группы нейронов, называемые ядрами, большинство из которых парные. Более того, среди некоторых ядер можно выделить так называемые подъядра (subnuclei).
http://neuronovosti.ru/hypothalamic-nuclei/
#нейроновости
#нейронауки_для_всех
#гипоталамус
#детали
Кокаин и мозг: расследование продолжается…
Кокаин относится к веществам, вызывающим сильную зависимость у человека, и небезосновательно: действуя на уровне химического дофамина, он вызывает чувство невероятной эйфории. В лаборатории Рокфеллеровского университета научная группа профессора и нобелевского лауреата 2000 года Пола Грингарда впервые показала, как именно белок, называемый WAVE1, регулирует реакцию мозга на кокаин (о взаимодействии которого с мозгом мы посвятили отдельную статью).
Это открытие, которое опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (IF=9.423), позволяет заглянуть в мозг во время действия наркотика изнутри, что откроет путь для более эффективных методов лечения наркотической зависимости.
http://neuronovosti.ru/cocaine-wave1/
#нейроновости
#кокаин
#наркотики
Александр Савостьянов: нейровизуализация аутизма
Портал Neuronovosti.Ru продолжает публикацию лекций фестиваля EUREKA!FEST, который прошёл в Новосибирске в сентябре-октябре 2016 года. В 2016 году фестиваль науки имел уклон в нейронауки, поэтому мы стали партнёрами этого действа, а наши сотрудники выступили на фестивале с лекциями. Но были там и не менее интересные выступления других спикеров, которыми мы делимся с нашими читателями.
Аутизм, депрессия и тревожное расстройство — психические заболевания, связанные с нарушением восприятия эмоций, стали массовыми болезнями 21 века. Профессор НГУ, нейрофизиолог Александр Савостьянов рассказал на #eurekafest2016 о том, как учёные исследуют риск появления этих аффективных патологий.
Смотреть тут: http://neuronovosti.ru/savostyanov/
#нейроновости
#аутизм
#лекции
Нейронауки в Science и Nature. Выпуск 30: как предсказать аутизм?
Аутизм и расстройства аутистического спектра – огромная проблема современной медицины. В последние десятилетия ставить подобный диагноз стали гораздо чаще. Так, например, только в США за последние годы (с 1996 по 2007 год) частота возросла в 5 раз. Однако, не факт, что это связано с ростом заболеваемости, а не с уточнением критериев диагностики и правилами системы здравоохранения. Тем мне менее, особо остро встаёт проблема ранней диагностики. И, похоже, в этом направлении наметился прорыв, о чём говорит статья в последнем выпуске Nature.
Новую работу выполнила коллаборация учёных из большого количества университетов США и Канады (среди них – университеты Вашингтона, Миннесоты, Квебека и другие). Авторы воспользовались фактом, что в том случае, когда в семье есть несколько детей, и у старшего диагностировано расстройство аутистического спектра, вероятность того, что аутизм возникнет и у младшего ребёнка, гораздо выше.
Исследователи отобрали 106 детей с таким высоким семейным риском аутизма, 42 ребёнка с низким риском и проводили им сканирование МРТ в состоянии сна в возрасте между 6 и 12 месяцами с последующим наблюдением и на втором году жизни. У 15 маленьких пациентов из группы риска в возрасте двух лет был диагностирован аутизм.
Читать далее: http://neuronovosti.ru/autism-mri/
#нейроновости
#аутизм
#МРТ
Нейросеть научили создавать лекарство против рака
Не так давно нейросеть научили «додумывать» пиксели и отбирать фото по ключевым словам. Но они и не на такое способны – разработчики из Mail.Ru Group, Insilico Medicine и Московского физико-технического института (МФТИ) впервые применили нейронную сеть для создания новых лекарственных препаратов. Обучив генеративные нейронные состязательные сети «придумывать» молекулярные структуры, можно в разы сократить время и стоимость поиска потенциально лечебного вещества. Подробнее с работой можно ознакомиться в журнале Оncotarget.
Исследователи уже «настроили» нейросети на поиск новых потенциально лечебных веществ. Теперь они пошли ещё дальше и поставили цель – создать новые молекулы с заранее заданными свойствами и для этого научить нейросеть «представлять» новые структуры молекул, которые смогли бы разрушать раковые клетки.
Для обучения сети разработчики использовали фингерпринты или «отпечатки» молекул с известными лечебными свойствами и эффективной концентрацией. А после обучения она генерировала такое описание молекул сама.
Так, учёные построили «отпечатки» для всех 72 млн молекул и далее сравнивали сгенерированные сетью фингерпринты с базой. Отобранные молекулы должны потенциально обладать заданными качествами.
Читать далее: http://neuronovosti.ru/neuronets__farma/
#нейроновости
#нейросети
#нейрофармакология
#русские_учёные
В восприятии смысла слов участвует моторная кора
Международная группа учёных, включающая наших соотечественников, экспериментально сумела показать, что в распознавании смысла слов участвуют не только «классические» зоны, ответственные за работу с языком, но и участки моторной коры. Публикация нейробиологов из Высшей школы экономики, Орхусского и Нортумбрийского университетов вышла в журнале Neuropsychology.
В нейробиологии существует две теории о восприятии услышанного мозгом. Согласно первой, в понимании слов задействованы только те зоны, которые отвечают за восприятие слуховой информации, и зоны, ответственные за языковые аспекты (визуальная область словоформ, центр Брока и так далее), без участия моторной коры. Другая теория подразумевает вовлечение, например, моторной коры, ответственной за движение, если слова относятся к движению.
Авторы работы решили экспериментальным путём проверить положения теорий, для чего воспользовались методом транскраниальной магнитной стимуляции мозга. Этот метод позволяет «выключать» и стимулировать его определённые зоны. При помощи ТМС авторы воздействовали на моторные зоны мозга напрямую, подавляя их активацию в то время, когда испытуемый распознавал слова, связанные с движениями рук.
Результаты эксперимента позволили учёным сделать вывод о том, что языковые и неязыковые зоны мозга находятся в постоянном взаимодействии: блокирование моторных зон мешало человеку понимать смысл слов, связанных с движением. Такие распределённые «центры» смысла слов в мозге включают множество отдельных структур и представляют собой динамические сети, широко распределённые по коре, а не сосредоточенные в нескольких локальных модулях, как утверждают традиционные теории.
http://neuronovosti.ru/motor/
#нейроновости
#язык
#восприятие
#ТМС
Аутизм и фекальная трансплантация: небольшое исследование
Небольшое исследование, проведенное неврологами из Университета Огайо, показывает, что детям с тяжёлыми формами аутизма может помочь… фекальная трансплантация. Причем не только с желудочно-кишечными симптомами, но и с поведенческими. Результаты данных 18 пациентов, опубликованы в журнале Microbiome.
Тяжёлые формы аутизма часто сопровождаются кишечными симптомами, тяжёлыми расстройствами желудочно-кишечного тракта — диарея, боль в животе. Авторы работы, зная, что при подобных расстройствах ЖКТ другой этиологии помогает так называемая фекальная трансплантация – заселение кишечника донорским микробиомом – решили провести эксперименты на детях-аутистах.
http://neuronovosti.ru/fecal-autism/
#нейроновости
#аутизм