Глия кишечника
На этом снимке из конкурса NeuroArt — глия. Но не мозга, а кишечника. Да, в кишечнике есть очень развитая нервная сеть, а, значит, и глиальные клетки тоже присутствуют.
https://neuronovosti.ru/enterial-glia/
Илл: Marissa Puza/NeuroArt
#картинкадня
#нейроновости
#глия
На этом снимке из конкурса NeuroArt — глия. Но не мозга, а кишечника. Да, в кишечнике есть очень развитая нервная сеть, а, значит, и глиальные клетки тоже присутствуют.
https://neuronovosti.ru/enterial-glia/
Илл: Marissa Puza/NeuroArt
#картинкадня
#нейроновости
#глия
Нейронауки в Science и Nature. Выпуск 147: коннектом червя, половые различия
Нематода Caenorhabditis elegans– один из самых популярных модельных объектов не только нейробиологов, но и биологов вообще. С помощью этого довольно примитивно устроенного червя ученые смогли разобраться в механизмах программируемой клеточной гибели, ответить на многие вопросы биологии развития, поведения и других областей биологии. И вот, наконец, получилось полностью расшифровать его коннектом, о чем исследователи рассказали в журнале Nature. Точнее, два коннектома: обоих полов.
https://neuronovosti.ru/naturesci147-celegans-connectome/
#нейроновости
#naturescience
#коннектом
#celegance
Нематода Caenorhabditis elegans– один из самых популярных модельных объектов не только нейробиологов, но и биологов вообще. С помощью этого довольно примитивно устроенного червя ученые смогли разобраться в механизмах программируемой клеточной гибели, ответить на многие вопросы биологии развития, поведения и других областей биологии. И вот, наконец, получилось полностью расшифровать его коннектом, о чем исследователи рассказали в журнале Nature. Точнее, два коннектома: обоих полов.
https://neuronovosti.ru/naturesci147-celegans-connectome/
#нейроновости
#naturescience
#коннектом
#celegance
Регенерирующие глиальные клетки сетчатки
Новое открытие сделано в Национальном институте глаза в США. На снимке — регенерирующие клетки Мюллера в сетчатке глаза мыши со смоделированной травмой глаза, отслойке сетчатки. Клетки Мюллера или мюллеровская глия — вторые по распространённости клетки сетчатки. Особенностью мюллеровских клеток является то, что они простираются от внутренней пограничной мембраны (граничит со стекловидным телом) до внешней пограничной мембраны. Тела клеток находятся во внутреннем зернистом слое. Потеря архитектоники глии Мюллера имеет значение при отслоении сетчатки.
Как полагают авторы из Национального института глаза, открытие подобной регенерации открывает новые пути для терапии травматического поражения сетчатки.
Credit: Tom Reh, Ph.D.
https://neuronovosti.ru/mullerglia/
#картинкадня
#глия
#клеткиМюллера
#зрение
#cетчатка
Новое открытие сделано в Национальном институте глаза в США. На снимке — регенерирующие клетки Мюллера в сетчатке глаза мыши со смоделированной травмой глаза, отслойке сетчатки. Клетки Мюллера или мюллеровская глия — вторые по распространённости клетки сетчатки. Особенностью мюллеровских клеток является то, что они простираются от внутренней пограничной мембраны (граничит со стекловидным телом) до внешней пограничной мембраны. Тела клеток находятся во внутреннем зернистом слое. Потеря архитектоники глии Мюллера имеет значение при отслоении сетчатки.
Как полагают авторы из Национального института глаза, открытие подобной регенерации открывает новые пути для терапии травматического поражения сетчатки.
Credit: Tom Reh, Ph.D.
https://neuronovosti.ru/mullerglia/
#картинкадня
#глия
#клеткиМюллера
#зрение
#cетчатка
Открыта потенциальная возможность стимулировать регенерацию нейронов в ЦНС
Споры по поводу способности периферических нервных волокон к восстановлению уже давно разрешились в пользу возможности регенерации. Теперь в статье, опубликованной в Cell Reports, ученые из Университета Йоханнеса Гутенберга в Майнце и Швейцарского университета Фрибурга сообщают о том, что в центральной нервной системе этот процесс также возможен.
Подробности:
https://neuronovosti.ru/otkryta-potentsialnaya-vozmozhnost-stimulirovat-regeneratsiyu-nejronov-v-tsns/
#нейроновости
#нейрорегенерация
#олигодендроциты
Споры по поводу способности периферических нервных волокон к восстановлению уже давно разрешились в пользу возможности регенерации. Теперь в статье, опубликованной в Cell Reports, ученые из Университета Йоханнеса Гутенберга в Майнце и Швейцарского университета Фрибурга сообщают о том, что в центральной нервной системе этот процесс также возможен.
Подробности:
https://neuronovosti.ru/otkryta-potentsialnaya-vozmozhnost-stimulirovat-regeneratsiyu-nejronov-v-tsns/
#нейроновости
#нейрорегенерация
#олигодендроциты
Спинной стержень жизни
Перед вами — поперечный срез спинного мозга человека, специфическим образом подкрашенный и художественно подсвеченный. Интересно, что, в отличие от головного мозга, где серое вещество снаружи, а белое — внутри, в спинном мозге все наоборот: серое окружено белым и при достаточно развитом воображение может напомнить смотрящему бабочку. На срезе в верхней его части вы можете видеть более темные оранжево-красные области — задние рога, несущие в себе чувствительные ядра, а внизу — более «толстые» и светлые передние рога, в которых находятся двигательные ядра. В центре же — центральный спинномозговой канал.
https://neuronovosti.ru/spinnoj-sterzhen-zhizni/
#нейроновости
#картинкадня
#нейроанатомия
Перед вами — поперечный срез спинного мозга человека, специфическим образом подкрашенный и художественно подсвеченный. Интересно, что, в отличие от головного мозга, где серое вещество снаружи, а белое — внутри, в спинном мозге все наоборот: серое окружено белым и при достаточно развитом воображение может напомнить смотрящему бабочку. На срезе в верхней его части вы можете видеть более темные оранжево-красные области — задние рога, несущие в себе чувствительные ядра, а внизу — более «толстые» и светлые передние рога, в которых находятся двигательные ядра. В центре же — центральный спинномозговой канал.
https://neuronovosti.ru/spinnoj-sterzhen-zhizni/
#нейроновости
#картинкадня
#нейроанатомия
Нейроперсоналии: Александр Лурия
Для автора этих строк Александр Лурия — персонаж особый. Хотя бы потому, что мы родились в один день, правда, с разницей в 73 года. Но все-таки пару лет мы существовали на одной планете одновременно. А кроме того, мы оба занимаемся популяризацией нейронаук. Правда, конечно, Александр Романович сделал для этого на несколько порядков больше — хотя бы самим фактом своего существования. И тем не менее, когда встал вопрос, о ком написать 16 июля заметку для рубрики «История науки дружественного портала "Индикатор", сомнений особо не было. Итак, Александр Романович Лурия, создатель отечественной нейропсихологии — и не только.
Читать дальше:
https://neuronovosti.ru/luria/
#нейроновости
#нейроперсоналии
Для автора этих строк Александр Лурия — персонаж особый. Хотя бы потому, что мы родились в один день, правда, с разницей в 73 года. Но все-таки пару лет мы существовали на одной планете одновременно. А кроме того, мы оба занимаемся популяризацией нейронаук. Правда, конечно, Александр Романович сделал для этого на несколько порядков больше — хотя бы самим фактом своего существования. И тем не менее, когда встал вопрос, о ком написать 16 июля заметку для рубрики «История науки дружественного портала "Индикатор", сомнений особо не было. Итак, Александр Романович Лурия, создатель отечественной нейропсихологии — и не только.
Читать дальше:
https://neuronovosti.ru/luria/
#нейроновости
#нейроперсоналии
Как мозг помнит, куда вы направляетесь
Хоть о том, что именно в нашем мозге исполняет роль GPS, узнали уже достаточно давно, до сих пор не понимали, как именно котируются эти самые сигналы. Исследователям удалось ответить на этот вопрос и даже выяснить, какой тип волн в гиппокампе помогает нам запоминать направление и ориентироваться в пространстве.
Подробности: https://neuronovosti.ru/kuda_idem_my_s_pyatochkom/
#нейроновости
#нейрофизиология
#гиппокамп
Хоть о том, что именно в нашем мозге исполняет роль GPS, узнали уже достаточно давно, до сих пор не понимали, как именно котируются эти самые сигналы. Исследователям удалось ответить на этот вопрос и даже выяснить, какой тип волн в гиппокампе помогает нам запоминать направление и ориентироваться в пространстве.
Подробности: https://neuronovosti.ru/kuda_idem_my_s_pyatochkom/
#нейроновости
#нейрофизиология
#гиппокамп
Астроциты в белом веществе
И снова один из основателей современной нейронауки Сантьяго Рамон-и-Кахаль, и снова клетки нервной системы. На этот раз — его зарисовка астроцитов белого вещества. Этот рисунок 1913 года хранится в Институте Сервантеса в Мадриде и в 2008 году выставлялся на огромной выставке в Сан-Паулу.
Илл: Desenho de Santiago Ramón y Cajal, 1913. Exposição no Instituto Cervantes, em São Paulo (27/09/2008)
https://neuronovosti.ru/astrocytes-branca/
#нейроновости
#картинкадня
#кахаль
#астроциты
И снова один из основателей современной нейронауки Сантьяго Рамон-и-Кахаль, и снова клетки нервной системы. На этот раз — его зарисовка астроцитов белого вещества. Этот рисунок 1913 года хранится в Институте Сервантеса в Мадриде и в 2008 году выставлялся на огромной выставке в Сан-Паулу.
Илл: Desenho de Santiago Ramón y Cajal, 1913. Exposição no Instituto Cervantes, em São Paulo (27/09/2008)
https://neuronovosti.ru/astrocytes-branca/
#нейроновости
#картинкадня
#кахаль
#астроциты
«Нейроинтерфейс Илона Маска» показали на презентации
Сегодня рано утром по Москве Илон Маск провел презентацию интерфейсов «мозг-компьютер» своей компании Neuralink. Года четыре назад он обещал соединение любого человека с компьютером в ближайшее время при помощи некой прорывной технологии. Показанное ныне намного скромнее: пока не для людей, в будущем – для парализованных, но зато уже это нечто конкретное.
Читать дальше:
https://neuronovosti.ru/neuralink/
#нейроновости
#BCI
Сегодня рано утром по Москве Илон Маск провел презентацию интерфейсов «мозг-компьютер» своей компании Neuralink. Года четыре назад он обещал соединение любого человека с компьютером в ближайшее время при помощи некой прорывной технологии. Показанное ныне намного скромнее: пока не для людей, в будущем – для парализованных, но зато уже это нечто конкретное.
Читать дальше:
https://neuronovosti.ru/neuralink/
#нейроновости
#BCI
Шов после открытой черепно-мозговой травмы
Это изображение из французского манускрипта XIV века изображает финальную стадию лечения открытой черепно-мозговой травмы в то время: наложение шва. Как видите, игла и шовный материал очень грубые — хотя о какой точности в средневековой миниатюре может идти речь!
Илл: Wellcome Images
https://neuronovosti.ru/shey-batya-shey/
#нейронауки
#картинкадня
Это изображение из французского манускрипта XIV века изображает финальную стадию лечения открытой черепно-мозговой травмы в то время: наложение шва. Как видите, игла и шовный материал очень грубые — хотя о какой точности в средневековой миниатюре может идти речь!
Илл: Wellcome Images
https://neuronovosti.ru/shey-batya-shey/
#нейронауки
#картинкадня
Как улучшить мозг, выпуск 13. Как электричество может снять боль
В последние несколько лет транскраниальная стимуляция постоянным током (tDCS) стала очень привлекательной терапевтической опцией для того, чтобы попытаться улучшить какие-либо функции мозга. Многие исследования подтверждают роль этого воздействия на префронтальную кору в качестве средства, усиливающего когнитивную сферу и улучшающего ряд нервно-психических функций. Авторы очередной работы во Frontiers in Neuroscience из исследовательского топика Augmentation of Brain Function: Facts, Fiction and Controversy, продолжающей нашу рубрику «Как улучшить мозг», решили подробнее посмотреть на то, как влияет электрическая стимуляция мозга, на боль, а также на внимание и самочувствие.
Читать дальше:
https://neuronovosti.ru/bolno-mne-bolno/
#нейроновости
#какулучшитьмозг
#tDCS
В последние несколько лет транскраниальная стимуляция постоянным током (tDCS) стала очень привлекательной терапевтической опцией для того, чтобы попытаться улучшить какие-либо функции мозга. Многие исследования подтверждают роль этого воздействия на префронтальную кору в качестве средства, усиливающего когнитивную сферу и улучшающего ряд нервно-психических функций. Авторы очередной работы во Frontiers in Neuroscience из исследовательского топика Augmentation of Brain Function: Facts, Fiction and Controversy, продолжающей нашу рубрику «Как улучшить мозг», решили подробнее посмотреть на то, как влияет электрическая стимуляция мозга, на боль, а также на внимание и самочувствие.
Читать дальше:
https://neuronovosti.ru/bolno-mne-bolno/
#нейроновости
#какулучшитьмозг
#tDCS
Что сонная болезнь делает с мозгом?
Эта фотография сделана в самом начале XX века, до 1903 года. На ней мы видимо мозг пациента, умершего от африканского трипаносомоза или сонной болезни. Заболевание вызывается Trypanosoma brucei, которая передается человеку через укус мухи це-це. Через какое-то время трипаносома преодолевает гемато-энцефалический барьер и начинается финальная стадия болезни, которая очень опасна. Даже лечение меларсопролом смертельно в 1-5% случаев само по себе, не говоря уже о болезни. На снимке мы видим характерное для сонной болезни разглаживание извилин.
https://neuronovosti.ru/chto-sonnaya-bolezn-delaet-s-mozgom/
Trypanosomiasis in man. Sleeping sickness. Case 42. Brain showing flattened convolutions and injected vessels. (S.S. rep. to R. Soc. No. 1 (1903) Inst. of Parasitol. Cambridge Univ.
#нейроновости
#картинкадня
#соннаяболезнь
#инфекциимозга
Эта фотография сделана в самом начале XX века, до 1903 года. На ней мы видимо мозг пациента, умершего от африканского трипаносомоза или сонной болезни. Заболевание вызывается Trypanosoma brucei, которая передается человеку через укус мухи це-це. Через какое-то время трипаносома преодолевает гемато-энцефалический барьер и начинается финальная стадия болезни, которая очень опасна. Даже лечение меларсопролом смертельно в 1-5% случаев само по себе, не говоря уже о болезни. На снимке мы видим характерное для сонной болезни разглаживание извилин.
https://neuronovosti.ru/chto-sonnaya-bolezn-delaet-s-mozgom/
Trypanosomiasis in man. Sleeping sickness. Case 42. Brain showing flattened convolutions and injected vessels. (S.S. rep. to R. Soc. No. 1 (1903) Inst. of Parasitol. Cambridge Univ.
#нейроновости
#картинкадня
#соннаяболезнь
#инфекциимозга
Чай маття снижает тревожность
В новом исследовании, опубликованном в Journal of Functional Foods, ученые доказывают, что употребление японского порошкового чая маття снижает уровень тревоги. У мышей, которые получали экстракт маття, по результатам тестов действительно нивелировались проявления тревожного поведения. Успокаивающий эффект здесь связан с активацией дофаминовых и серотониновых рецепторов в головном мозге.
Читать дальше:
https://neuronovosti.ru/chaj-mattya-snizhaet-trevozhnost/
#нейроновости
#тревожность
#маття
В новом исследовании, опубликованном в Journal of Functional Foods, ученые доказывают, что употребление японского порошкового чая маття снижает уровень тревоги. У мышей, которые получали экстракт маття, по результатам тестов действительно нивелировались проявления тревожного поведения. Успокаивающий эффект здесь связан с активацией дофаминовых и серотониновых рецепторов в головном мозге.
Читать дальше:
https://neuronovosti.ru/chaj-mattya-snizhaet-trevozhnost/
#нейроновости
#тревожность
#маття
Neuronovosti
Чай маття снижает тревожность - Neuronovosti
В новом исследовании, опубликованном в Journal of Functional Foods, ученые доказывают, что употребление японского порошкового чая маття снижает уровень тревоги. У мышей, которые получали экстракт...
Древний инструмент парфюмера
Перед вами — срез пириформной или обонятельной коры. Той самой области, которая отвечает за распознавание запаха, одного из древнейших отделов коры больших полушарий. Слой 1 содержит два отдельных участка: слой, ближайший к поверхности (1a), окрашен в ярко-зеленый цвет, в то время как вторая часть (1b) окрашена в оранжевый цвет. Слой 2 окрашен в белый цвет и имеет высокую плотность нейронов.Нейроны обонятельной луковицы отправляют сигнал дендритам нейронов в слое 1a. Эти нейроны имеют клеточные тела, расположенные в слое 2. Нейроны слоя 2 взаимодействуют друг с другом в слое 1b. Новости в изучении работы этого участка мозга, читайте в наших ближайших материалах.
https://neuronovosti.ru/drevnij-instrument-parfyumera/
Credit: Salk Institute
#нейроновости
#картинкадня
#пириформнаякора
#обоняние
Перед вами — срез пириформной или обонятельной коры. Той самой области, которая отвечает за распознавание запаха, одного из древнейших отделов коры больших полушарий. Слой 1 содержит два отдельных участка: слой, ближайший к поверхности (1a), окрашен в ярко-зеленый цвет, в то время как вторая часть (1b) окрашена в оранжевый цвет. Слой 2 окрашен в белый цвет и имеет высокую плотность нейронов.Нейроны обонятельной луковицы отправляют сигнал дендритам нейронов в слое 1a. Эти нейроны имеют клеточные тела, расположенные в слое 2. Нейроны слоя 2 взаимодействуют друг с другом в слое 1b. Новости в изучении работы этого участка мозга, читайте в наших ближайших материалах.
https://neuronovosti.ru/drevnij-instrument-parfyumera/
Credit: Salk Institute
#нейроновости
#картинкадня
#пириформнаякора
#обоняние
Нейронауки в Science и Nature. Выпуск 148: рыбий быстрый сон
Исследователи выяснили, что фазы сна, похожие на те, которые есть у млекопитающих, наблюдаются и у рыб. Эта находка говорит о том, что механизмы «сонной» регуляции появились более 450 миллионов лет назад и оказались гораздо древнее, чем считалось ранее. Открытию посвящена статья японских и американских исследователей, опубликованная на прошлой неделе в журнале Nature.
Подробнее:
https://neuronovosti.ru/naturesci148-rem-dario/
#нейроновости
#даниорерио
#сон
#REM
Исследователи выяснили, что фазы сна, похожие на те, которые есть у млекопитающих, наблюдаются и у рыб. Эта находка говорит о том, что механизмы «сонной» регуляции появились более 450 миллионов лет назад и оказались гораздо древнее, чем считалось ранее. Открытию посвящена статья японских и американских исследователей, опубликованная на прошлой неделе в журнале Nature.
Подробнее:
https://neuronovosti.ru/naturesci148-rem-dario/
#нейроновости
#даниорерио
#сон
#REM
Муляж нервной системы
Иногда анатомическое учебное пособие само становится произведением искусства. Так и этот муляж нервной системы в натуральную величины, созданный в XIX веке Хосе Аламой, ныне стал экспонатом Анатомического музея Медицинского факультета Университета Валенсии.
Сredit: José María Gómez Alamá (1815-1874).
https://neuronovosti.ru/neuropreparat/
#нейроновости
#картинкадня
#историяневрологии
Иногда анатомическое учебное пособие само становится произведением искусства. Так и этот муляж нервной системы в натуральную величины, созданный в XIX веке Хосе Аламой, ныне стал экспонатом Анатомического музея Медицинского факультета Университета Валенсии.
Сredit: José María Gómez Alamá (1815-1874).
https://neuronovosti.ru/neuropreparat/
#нейроновости
#картинкадня
#историяневрологии
Как при помощи ультразвука заглянуть микроскопом в живой мозг?
Группа исследователей из Университета Карнеги Меллон в Питтсбурге представила новый метод получения внутритканевых изображений без использования инвазивных процедур. Это позволит избавиться от эндоскопических камер для исследования, например, тканей мозга. Оказывается, ультразвук может сформировать виртуальную линзу, которая помогает лазерному лучу проникнуть внутрь ткани и получить микроизображение!
Подробнее (с видео):
https://neuronovosti.ru/uzi-lupa/
#нейроновости
#ультразвук
#нейровизуализация
Группа исследователей из Университета Карнеги Меллон в Питтсбурге представила новый метод получения внутритканевых изображений без использования инвазивных процедур. Это позволит избавиться от эндоскопических камер для исследования, например, тканей мозга. Оказывается, ультразвук может сформировать виртуальную линзу, которая помогает лазерному лучу проникнуть внутрь ткани и получить микроизображение!
Подробнее (с видео):
https://neuronovosti.ru/uzi-lupa/
#нейроновости
#ультразвук
#нейровизуализация
Клеточные пластыри восстановят ткань после ишемии
Коллаборация ученых МГУ имени М.В. Ломоносова, ФГБУ НМИЦ кардиологии Минздрава РФ и Университета Цин Хуа (Тайвань) разработала высокоэффективный метод восстановления тканей после ишемии и успешно протестировала его на мышах. Метод основан на трансплантации пластов генетически модифицированных стволовых клеток. Исследование показало, что метод может быть перспективным для восстановления нормального кровоснабжения, иннервации и регенерации ишемически поврежденной мышечной ткани.
Подробнее:
https://neuronovosti.ru/kletochnye-plastyri-vosstanovyat-tkan-posle-ishemii/
#нейроновости
#нерорегенерация
#российскиеученые
Коллаборация ученых МГУ имени М.В. Ломоносова, ФГБУ НМИЦ кардиологии Минздрава РФ и Университета Цин Хуа (Тайвань) разработала высокоэффективный метод восстановления тканей после ишемии и успешно протестировала его на мышах. Метод основан на трансплантации пластов генетически модифицированных стволовых клеток. Исследование показало, что метод может быть перспективным для восстановления нормального кровоснабжения, иннервации и регенерации ишемически поврежденной мышечной ткани.
Подробнее:
https://neuronovosti.ru/kletochnye-plastyri-vosstanovyat-tkan-posle-ishemii/
#нейроновости
#нерорегенерация
#российскиеученые
Мозг дрозофилы: что из чего
Это не просто раскрашенный в разные цвета мозг любимого модельного организма нейробиологов — дрозофилы. Этот рисунок появился в результате кропотливой работы учёных из Университета Юты по изучению того, какой участок мозга взрослой дрозофилы происходит из какой нейральной стволовой клетки-предшественника эмбриона. Каждый цвет соответствует одной клетке-предшественнику.
https://neuronovosti.ru/drozofillo-stem/
Credit: Yong Wan, Charles Hansen and Chris R. Johnson, University of Utah
#нейроновости
#картинкадня
#стволовыеклетки
#дрозофила
Это не просто раскрашенный в разные цвета мозг любимого модельного организма нейробиологов — дрозофилы. Этот рисунок появился в результате кропотливой работы учёных из Университета Юты по изучению того, какой участок мозга взрослой дрозофилы происходит из какой нейральной стволовой клетки-предшественника эмбриона. Каждый цвет соответствует одной клетке-предшественнику.
https://neuronovosti.ru/drozofillo-stem/
Credit: Yong Wan, Charles Hansen and Chris R. Johnson, University of Utah
#нейроновости
#картинкадня
#стволовыеклетки
#дрозофила
Как исправить последствия черепно-мозговой травмы
Черепно-мозговая травма (ЧМТ) редко проходит без последствий. Легкий вариант – головокружение, но чуть менее, чем в половине случаев, дело может дойти до эпилептических припадков. Ученые из Научного центра Университета Техаса выяснили, как можно бороться с этими исходами. Они заблокировали причину развития - ионные калиевые каналы KCNQ, и подобная процедура позволила предотвратить 100 процентов случаев посттравматической эпилепсии.
Подробности: https://neuronovosti.ru/correction-of-cranial-brain-injury/
#нейроновости
#ЧМТ
#лечение
Черепно-мозговая травма (ЧМТ) редко проходит без последствий. Легкий вариант – головокружение, но чуть менее, чем в половине случаев, дело может дойти до эпилептических припадков. Ученые из Научного центра Университета Техаса выяснили, как можно бороться с этими исходами. Они заблокировали причину развития - ионные калиевые каналы KCNQ, и подобная процедура позволила предотвратить 100 процентов случаев посттравматической эпилепсии.
Подробности: https://neuronovosti.ru/correction-of-cranial-brain-injury/
#нейроновости
#ЧМТ
#лечение