Новости нейронаук и нейротехнологий
14K subscribers
2.94K photos
14 videos
22 files
6.07K links
Новости нейронаук и нейротехнологий. Самые свежие новости нейротематики в вашем телефоне! @damantych и @khoruanna- для связи
Download Telegram
Нейростарости. Здоровый сон - профилактика рассеянного склероза

Наш портал существует недолго. Нейронауки существуют значительно дольше — и интересные работы можно найти и в статьях предыдущих лет. Поэтому мы будем публиковать «новости» прошлых лет (разумеется, со ссылкой на оригинальные работы). И начнем мы со статьи 2013 года.

Учёные из Висконсинского университета в Мэдисоне (США) выяснили новые подробности того, как сон влияет на работу мозга. Оказалось, что от циклов сна и бодрствования зависит производство миелина — вещества, образующего оболочку нервных волокон. Разрушение миелиновой оболочки чревато возникновением рассеянного склероза — без нее сигналы между нервами передаваться практически не способны. Эта работа была опубликована в Journal of Neuroscience 4 сентября 2013 года.

https://neuronovosti.ru/antims/

#нейростарости
#нейроновости
#рассеянный_склероз
#миелин
#олигодендроциты
Как восстанавливается миелин (видео)

Ученые Мюнхенского технического университета (TUM) впервые наблюдали формирование и регенерацию миелиновых оболочек аксонов в «live»-режиме. Как оказалось, именно сами аксоны управляют этими процессами. В опубликованном в Current Biology исследовании говорится, что паттерны миелинизации закладываются в первые же дни ее формирования, сохраняются по мере роста тела, а при повреждении стремятся восстановиться.

Миелиновые оболочки окружают нервные волокна подобно тому, как изоляция покрывает электрический провод. Миелиновые оболочки состоят из сегментов неравной длины. Промежутки между сегментами – перехваты Ранвье – содержат множество ионных каналов и, обмениваясь ионами, участвуют в восстановлении потенциала действия. Проводимость в миелинизированных аксонах сальтаторная, то есть скачкообразная – от перехвата к перехвату, а скорость и точность передачи сигнала определяются, в том числе, количеством и длиной межперехватных сегментов. При некоторых заболеваниях, например, рассеянном склерозе, лейкодистрофиях, болезни Девика и других, повреждается миелинизация аксонов, что вызывает тяжелые последствия.

Читать дальше и смотреть видео:

https://neuronovosti.ru/restoring-myelin/

#нейроновости
#миелин
#рассеянныйсклерод
Картинка дня: изоляция нейронов

Продолжая нашу традиционную ночную рубрику картинок дня, покажем вам сегодня интересный кадр, в который попали и аксоны периферических нервных клеток, и их "изоляция" - шванновские клетки, "окутывающие" аксоны, и даже ядра нейронов.

Подробнее:
https://neuronovosti.ru/shwann-cells/

#нейроны
#нейроновости
#шванновскиеклетки
#миелин
​​«Намотка» изоляции нейронов


Перед вами — уникальный «моментальный снимок» процесса, который мы обычно наблюдаем в мозге в виде готового результата. Здесь показаны культивированные вместе нейроны (красный) и олигодендроциты (зелёный). Снимок отображает тот момент, когда уже выпустивший свои отростки олигодендроцит встретился с нейритами — отростками юных нейронов и там, где они встретились, начался процесс обвивания их — миелинизации.

Credit. Myelination: oligodendrocyte engaging with neurites. Credit: Prof. Peter Brophy. CC BY

https://neuronovosti.ru/namotka-izolyatsii-nejronov/

#нейроновости
#олигодендроциты
#миелин
#глия
​​Как строится миелиновая оболочка

Перед вами запечатлён сигнальный путь в нейроне. Если быть точными — сигнальный путь «белок нейрегулин (показан жёлтым) — рецептор ErB4 (показан зелёным)».

На самом деле вы видите глобальную стройку, ведь этот сигнальный путь регулирует образование ивановских клеток и формирование миелиновой оболочки аксонов.

Credit: T. Ahmed, A. Buonanno, National institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health

Больше картинок тут: https://neuronovosti.ru/neuron-signalling/

#нейроновости
#картинкадня
#глия
#миелин
​​Миелин

Миелин — это липидная оболочка, окружающая аксоны. Это своего рода изолента, предохраняющая наши «провода» — нейроны от потери электрического сигнала. Многие заболевания ведут к разрушению миелиновой оболочки и связанным с этим проблемам. Например, классическое демиелинизирующее заболевание – рассеянный склероз. На снимке показаны аксоны и их миелиновая оболочка спинного мозга крысы.

https://neuronovosti.ru/myeline/

Credit: Tom Deerinck and Mark Ellisman, National Center for Microscopy and Imaging Research (NCMIR)

#нейроновости
#картинкадня
#миелин
​​Фронтиры нейронаук. Причина аутизма – недостаток в изоляции нейронов?

Мы продолжаем рассказ о крупнейшей конференции по нейронаукам в мире, Society for Neuroscience, которая завершилась в прошлом месяце в Чикаго. Сегодня в нашем совместном проекте с порталом Indicator.Ru мы снова коснемся темы расстройств аутистического спектра (РАС), поскольку эта тематика была одной из самых обсуждаемых на форуме. Ученые из Либеровского института развития мозга в Балтиморе во главе с ведущим исследователем Бренди Махером предложили еще одну модель возникновения аутизма. По их мнению, давно уже появлялись намеки на то, что этот комплекс заболеваний связан с нарушением в миелинизации нейронов головного мозга. Иными словами – в проблемах с изоляцией «проводов» центральной нервной системы.

Читать дальше:
https://neuronovosti.ru/sfn2019-autism-myelin/

#нейроновости
#миелин
#аутизм
#олигодендроциты
#SfN2019
Что нужно для созревания олигодендроцитов?

Олигодендроциты – это разновидность клеток нейроглии, которые покрывают отростки нейронов миелиновой оболочкой в пределах ЦНС. Как и другие клетки нейроглии (за исключением микроглии), олигодендроциты в эмбриональном периоде образуются из мезодермы, однако молекулярные пути, ответственные за их дифференцировку, изучены плохо. Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Neuron, для дифференцировки олигодендроцитов необходимо, чтобы некоторые из их мРНК подвергались особой модификации, известной как m6A-метилирование (то есть присоединение метильной группы к шестому атому азота аденозина, входящего в состав мРНК).

Читать дальше:
https://neuronovosti.ru/chto-nuzhno-dlya-sozrevaniya-oligodendrotsitov/

#нейроновости
#глия
#олигодендроциты
#миелин
​​Перехват Ранвье

На этом прекрасном снимке из Wellcome Collections вы видите очень редкий для научной фотографии объект: перехват Ранвье. Красным показано волокно седалищного нерва, а точне, окраска на нейрофиламент. А зеленым окрашен нейрофасцин, присутствующий в перехвате Ранвье — немиелинизированном участке миелинизированного нервного волокна.

Читать дальше:
https://neuronovosti.ru/perehvat-ranvye/

#нейроновости
#перехватранвье
#миелин
#потенциалдействия
Самый первый нейромикрорисунок

Как мы уже рассказывали, самое первое изображение нейрона появилось в 1836 году. Тогда Габриэль Густав Валентин опубликовал микрозарисовку нейрона в своей книге. Но еще задолго до этого нервная ткань попала под микроскоп. Рисунок, который мы публикуем, появился в 1675 году. Это великий Энтони ван Левенгук зарисовал сечение оптического нерва. Чтобы понять, насколько точен был Левенгук (а ведь мы тут видим отдельные аксоны и миелиновую оболочку), посмотрите на современное изображение сечения нервного волокна (на сайте):

https://neuronovosti.ru/samyj-pervyj-nejromikrorisunok/

#картинкадня
#нейроновости
#миелин
#историянейронаук
Самоизоляция нейронов

Нет, конечно, нейроны изолируются не самостоятельно. Им в этом помогают глиальные клетки. На этой электронной микро-фотографии мы видим два нервных волокна. Грязно-зеленым показана оболочка перинервия из соединительной ткани, окутывающая волокна,  а внутри — индивидуальные аксоны, миелинизированные (изолированные) шванновскими клетками.

https://neuronovosti.ru/samoizolyatsiya-nejronov/
Credit: Wellcome Collection

#нейроновости
#миелин
#картинкадня
Работающий олигодендроцит

Снова перед вами — самые обойденные вниманием клетки «большой тройки» глии головного мозга: олигодендроциты. На этот раз мы видим олигодендроциты (тела этой клетки показаны красным, как и создаваемые ими миелиновые оболочки аксонов) в работе. Синим показаны ядра нейронов и олигодендроцитов. Один олигодендроцит может миелинизировать до 30 аксонов и создавать до 150 000 кубических микрометров миелина.

https://neuronovosti.ru/rabotayushhij-oligodendrotsit/

#картинкадня
#олигодендроцит
#миелин
#глия
#нейроновости
Важная глия дрозофилы

На сегодняшней картинке дня вы видите глию личинки дрозофилы (с головой, повернутой влево). Окружающие аксоны глиальные клетки периферической нервной системы были изображены в отдельных цветах с помощью генетического «трюка». Для этого в окружающих глиальных клетках посредством систематической экспрессии рекомбиназы индуцируется случайная комбинация определенного набора флуоресцентных белков, так что каждая клетка выражает свой собственный цветовой код и в результате становится видимой под микроскопом. Новое исследование, опубликованное в Nature Communications, впервые показывает, что глия, помимо всего прочего, еще и регулирует скорость проведения нервных импульсов по аксонам и точность их передачи.

https://neuronovosti.ru/vazhnaya-gliya-drozofily/

Credit: Klämbt Lab.

#нейроновости
#картинкадня
#глия
#миелин