Картинка дня: развитие чувствительного эпителия улитки
Изображение показывает развитие сенсорного эпителия в улитке эмбриона мыши. Снимок показывает развитие эпителия на 13,5 (зеленый), 14,5 (синий), 16,5 (желтый) и 18,5 (фиолетовый) день развития. Изображение опубликовано в Instagram Society for Neuroscience.
Илл: Takayuki Okano, Shouhong Xuan and Matthew W. Kelley, The Journal of Neuroscience 2011, 31(49): 18104-18118
https://neuronovosti.ru/cochlea/
#нейроновости
#картинка_дня
#ухо
#улитка
Изображение показывает развитие сенсорного эпителия в улитке эмбриона мыши. Снимок показывает развитие эпителия на 13,5 (зеленый), 14,5 (синий), 16,5 (желтый) и 18,5 (фиолетовый) день развития. Изображение опубликовано в Instagram Society for Neuroscience.
Илл: Takayuki Okano, Shouhong Xuan and Matthew W. Kelley, The Journal of Neuroscience 2011, 31(49): 18104-18118
https://neuronovosti.ru/cochlea/
#нейроновости
#картинка_дня
#ухо
#улитка
Картинка дня: улитка новорожденного крысёнка
Этот потрясающий снимок, занявший восьмое место на конкурсе Nikon Small World 2017 года, показывает нам главный орган, благодаря которому мы слышим: улитку. Зелёным показаны волосковые клетки, отклонение которых и запускает нервный импульс, приходящий, в итоге, в слуховую кору. Красным — нервные клетки улитки, «собирающие» сигналы от волосковых клеток.
Илл: Dr. Michael Perny
University of Bern
Institute for Infectious Diseases
Bern, Switzerland
https://neuronovosti.ru/cochlea-2/
#нейроновости
#картинка_дня
#слух
#улитка
#волосковыеклетки
Этот потрясающий снимок, занявший восьмое место на конкурсе Nikon Small World 2017 года, показывает нам главный орган, благодаря которому мы слышим: улитку. Зелёным показаны волосковые клетки, отклонение которых и запускает нервный импульс, приходящий, в итоге, в слуховую кору. Красным — нервные клетки улитки, «собирающие» сигналы от волосковых клеток.
Илл: Dr. Michael Perny
University of Bern
Institute for Infectious Diseases
Bern, Switzerland
https://neuronovosti.ru/cochlea-2/
#нейроновости
#картинка_дня
#слух
#улитка
#волосковыеклетки
Видео дня: волосковая клетка танцует рок-н-ролл
Ну и завершая день слуха, мы покажем вам воочию, как звук превращается в нервный импульс.
Перед вами — окрашенная электронная микрография на которой показаны волосковые клетки морской свинки. Именно благодаря этим клеткам внутреннего уха животное может слышать. На самом деле то, что «торчит» — это не целая клетка, а её так называемые стереоцилии, механические рецепторы. Отклонение волоска приводит к механическому открытию ионного канала, открывающего доступ ионам в клетку и вызывая потенциал действия, который отправляется в слуховой нерв.
А вот исследователи из Университетского колледжа в Лондоне (лаборатория профессора Джонатана Эшмора) смогла заснять на видео, как «танцует» одиночная волосковая клетка морской свинки под звуки рок-н-ролла и электродом зафиксировать изменения электрического потенциала на выходе.
Смотреть видео:
https://neuronovosti.ru/dancing-hair-cell/
#нейроновости
#картинкадня
#видео
#cлух
#улитка
Ну и завершая день слуха, мы покажем вам воочию, как звук превращается в нервный импульс.
Перед вами — окрашенная электронная микрография на которой показаны волосковые клетки морской свинки. Именно благодаря этим клеткам внутреннего уха животное может слышать. На самом деле то, что «торчит» — это не целая клетка, а её так называемые стереоцилии, механические рецепторы. Отклонение волоска приводит к механическому открытию ионного канала, открывающего доступ ионам в клетку и вызывая потенциал действия, который отправляется в слуховой нерв.
А вот исследователи из Университетского колледжа в Лондоне (лаборатория профессора Джонатана Эшмора) смогла заснять на видео, как «танцует» одиночная волосковая клетка морской свинки под звуки рок-н-ролла и электродом зафиксировать изменения электрического потенциала на выходе.
Смотреть видео:
https://neuronovosti.ru/dancing-hair-cell/
#нейроновости
#картинкадня
#видео
#cлух
#улитка
Улитка новорожденного крысёнка
Этот потрясающий снимок, занявший восьмое место на конкурсе Nikon Small World 2017 года, показывает нам главный орган, благодаря которому мы слышим: улитку. Зелёным показаны волосковые клетки, отклонение которых и запускает нервный импульс, приходящий, в итоге, в слуховую кору. Красным — нервные клетки улитки, «собирающие» сигналы от волосковых клеток. Увеличение 100х.
https://neuronovosti.ru/cochlea-2/
Илл: Dr. Michael Perny
University of Bern
Institute for Infectious Diseases
Bern, Switzerland
#нейроновости
#картинкадня
#слух
#улитка
#волосковыеклетки
Этот потрясающий снимок, занявший восьмое место на конкурсе Nikon Small World 2017 года, показывает нам главный орган, благодаря которому мы слышим: улитку. Зелёным показаны волосковые клетки, отклонение которых и запускает нервный импульс, приходящий, в итоге, в слуховую кору. Красным — нервные клетки улитки, «собирающие» сигналы от волосковых клеток. Увеличение 100х.
https://neuronovosti.ru/cochlea-2/
Илл: Dr. Michael Perny
University of Bern
Institute for Infectious Diseases
Bern, Switzerland
#нейроновости
#картинкадня
#слух
#улитка
#волосковыеклетки
Улитка мыши снова слышит
На этой конфокальной микроскопии вы видите улитку мыши. Но это — не просто улитка. Тела сенсорных клеток окрашены в синий цвет, сенсорные органеллы — в красный, а клетки с исправленным геном Tmc1 — в зеленый. Это первая улитка, на которой была проведена генная терапия с заменой мутантого гена Tmc1 на нормальный. Терапия частично восстановила мыши слух. Такая мутация — причина врожденной глухоты, поражающей примерно 4000 детей в год, и теперь у этих детей появилась надежда. Статья опубликована в Science Translational Medicine.
https://neuronovosti.ru/ulitka-myshi-snova-slyshit/
Credit: Olga Shubina-Oleinik, Boston Children’s Hospital)
#нейроновости
#улитка
#слух
#картинкадня
#глухота
#геннаятерапия
На этой конфокальной микроскопии вы видите улитку мыши. Но это — не просто улитка. Тела сенсорных клеток окрашены в синий цвет, сенсорные органеллы — в красный, а клетки с исправленным геном Tmc1 — в зеленый. Это первая улитка, на которой была проведена генная терапия с заменой мутантого гена Tmc1 на нормальный. Терапия частично восстановила мыши слух. Такая мутация — причина врожденной глухоты, поражающей примерно 4000 детей в год, и теперь у этих детей появилась надежда. Статья опубликована в Science Translational Medicine.
https://neuronovosti.ru/ulitka-myshi-snova-slyshit/
Credit: Olga Shubina-Oleinik, Boston Children’s Hospital)
#нейроновости
#улитка
#слух
#картинкадня
#глухота
#геннаятерапия
Neuronovosti
Улитка мыши снова слышит - Neuronovosti
Credit: Olga Shubina-Oleinik, Boston Children’s Hospital) На этой конфокальной микроскопии вы видите улитку мыши. Но это — не просто улитка. Тела сенсорных клеток окрашены в синий цвет,...