Scienceblogger|Алексей Паевский
1.84K subscribers
7.19K photos
235 videos
32 files
7.6K links
Канал научного журналиста Алексея Паевского (@damantych). Все о науке, написанное им и его друзьями. Личный канал (путешествия, музыка, книги, котики, дочка) - @damantych75
Download Telegram
​​Куриная не слепота


Давно мы не публиковали снимков сетчатки. А если публиковали, то сетчатку либо мыши, либо человека. И вот вам снимок, который представляет собой вертикальное сечение сетчатки куриного глаза. В 2008 году этот конфокальный снимок, который сделан с увеличением в 400 крат, получил почетное упоминание жюри на конкурсе Nikon Small World.

https://neuronovosti.ru/kurinaya-ne-slepota/

#нейроновости
#картинкадня
#сетчатка

Credit: Dr. Andy Fischer, The Ohio State University, Columbus, Ohio, USA
​​Чем видит рак-богомол

Продолжая начатую вчера тему сетчатки не человека и не мыши, сегодня мы опубликуем снимок уже не позвоночного животного. Перед вами — сечение зрительных элементов (visual units) составного глаза рака-богомола после того, как препарат прошел окрашивание флуоресцентными антителами. Снимок участвовал в 2015 году в конкурсе на лучший нейроснимок, который проводит среди своих сотрудников Университет Квинсленда. (Фото самого рака - на сайте).

https://neuronovosti.ru/mantis-shrimp/

#нейроновости
#картинкадня
#сетчатка

Credit: Trent Brooks-Richards, Honours Student, Marshall Lab
​​Микроглия здоровой сетчатки и не очень

Не все знают, но глиальные клетки есть и в сетчатке. И не только астроциты, фото которых мы только что публиковали, но и клетки микроглии (про то, что такое микроглия, вы можете прочитать в отдельной нашей статье). Перед вами два снимка. На левом — микроглия здоровой сетчатки , которая, как и в мозге, равномерно распределена по объему. А справа — то же самое, в отсутствие сигналинга так называемого трансформирующего фактора роста бета (TGFβ). Мы видим, как микроглия теряет свою разветвлённость и прилепляется к сосудам сетчатки. Исследователи предполагают, что TGFβ и микроглия могут быть вовлечены в патологию возраст-зависимой макулярной дегенерации, возрастного разрушения сетчатки. А, значит, открывается и новый путь лечения.

https://neuronovosti.ru/mikrogliya-zdorovoj-setchatki-i-ne-ochen/

Credit: Wenxin Ma, M.D., Ph.D., and Wai Wong, M.D., Ph.D., National Eye Institute/NIH

#нейроновости
#микроглия
#сетчатка
#картинкадня
​​Палочки и колбочки

На этой иллюстрации, сделанной Университетом Западной Виргинии (WVU), мы видим палочки и колбочки — два типа рецепторов сетчатки. В своей статье исследователи проводят параллели между ростом этих фоторецепторов в здоровой сетчатке и раковых клеток: как оказалось, палочки и колбочки используют некий белок для регенерации собственных мембран, опухолевые клетки используют этот белок для собственной репликации.

Сredit: WVU

https://neuronovosti.ru/palochki-i-kolbochki/

#нейроновости
#картинкадня
#палочки
#колбочки
#сетчатка
​​От глаза к мозгу

На нашей традиционной ночной картинке дня — флуоресцирующая нервная связь между сетчаткой четырехдневного эмбриона данио рерио и его мозгом. Снимок выполнен в технике конфокальной микроскопии. Рыбки данио рерио (zebrafish, или как говорит один выдающийся нейробиолог, «зебрарыбка») — излюбленный модельный объект в нейронауках. На фото хорошо видно зрительный нерв и зрительный перекрест.

https://neuronovosti.ru/ot-glaza-k-mozgu/

Connections in the visual system. Credit: Dr Kara L.Cerveny & Dr Steve W.Wilson. CC BY

#нейроновости
#сетчатка
#зрение
#даниорерио
​​Как быстро мы видим свет?

Сотрудники химического факультета МГУ совместно с коллегами из Орхусского университета (Дания) установили механизм и определили скорость инициируемой светом реакции для молекулы, отвечающей за возникновение зрительного сигнала, – одного из самых быстрых биохимических превращений в природе.

Химическая «основа» зрения – изменение положения заместителей у двойных связей ретиналя, так называемая цис-транс изомеризация.

Механизм изомеризации ретиналя у бактерий и у животных различаются: при поглощении фотона цис-форма переходит в транс-изомер у животных, а у бактерий наоборот – транс-изомер ретиналя переходит в цис-форму. Кроме того, у молекул ретиналя «разных царств природы» изомеризуются разные двойные связи. Времена этих превращений ранее определили как для одиночных молекул ретиналя в растворе, так и в составе светочувствительных белков – зрительных фоторецепторов. Оказалось, что во многих случаях скорость фотоизомеризации в растворе падает в сотни раз. В связи с этим возник фундаментальный вопрос, оказывает ли белковое окружение ускоряющее (каталитическое) воздействие на реакцию, или оно просто защищает молекулу ретиналя от воздействия растворителя.

Читать дальше:
https://neuronovosti.ru/pochemu-retseptory-setchatki-rabotayut-bystree-chem-ozhidalos/

#нейроновости
#сетчатка
Сетчатка судака

Сегодня мы с вами вместе с нашей рубрикой «Картинка дня» направляемся в 1984 год. Уже тогда существовал конкурс Nikon Small World и уже тогда в нем участвовали фотографии нейротематики. Перед вами — снимок нервной ткани сетчатки светлоперого судака, крупной и вкусной рыбы. Эта фотография, выполненная в технике дифференциального интерференционного контраста с увеличением в 200 крат, удостоилась почетной отметки жюри.

https://neuronovosti.ru/setchatka-sudaka/

Credit: Timothy W Kraft

#нейроновости
#картинкадня
#сетчатка
​​Микроглия или прионы: что лежит в основе пигментного ретинита?

Часто в качестве причин пигментного ретинита (дегенеративного заболевания сетчатки) называют проникновение в непосредственную близость к палочкам и колбочкам клеток микроглии, которые и разрушают фоторецепторные клетки. Новое исследование американских ученых, опубликованное в журнале Acta Neuropathologica Communications, заставляет усомниться в роли микроглии в развитии пигментного ретинита и показывает, что его реальной причиной могут быть инфекционные белки – прионы, а микроглия, наоборот, замедляет течение болезни.

Читать дальше:
https://neuronovosti.ru/mikrogliya-ili-priony-chto-lezhit-v-osnove-pigmentnogo-retinita/

#нейроновости
#микроглия
#прионы
#сетчатка
​​Таламус и сетчатка: «всё сложно»

Откройте любую книгу по биологии и без труда узнаете, что таламус — это область мозга, в основном работающая как ретранслятор, который передаёт сенсорную информацию отовсюду (кроме обоняния) на обработку в кору (подробнее об этом участке мозга можно прочитать в нашей специальной статье). Однако когда несколько исследователей из Гарварда присмотрелись к «началу пути» этой ретрансляции – связям между сетчаткой и таламусом, — они обнаружили кое-что интересное. А результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Читать дальше:
https://neuronovosti.ru/talamus-i-setchatka-vsyo-slozhno/

#нейроновости
#нейростарости
#таламус
#сетчатка
#зрение
​​Cетчатка c нейрофиброматозом

Не зря говорят: глаза — это мозг, вынесенный из черепа. Особенно это касается сетчатки. Перед вами — сетчатка мыши, поражённая генетическим заболеванием, нейрофиброматозом, в данном случае представленном глиомой зрительного нерва. Снимок сделан лазерным сканирующим микроскопом. Глиальные клетки показаны зелёным, ганглиозные нейроны — оранжевым, волокна зрительного нерва — красным, кровеносные сосуды — синим.

https://neuronovosti.ru/retina_neurofibromatosis/

Credit: National Institute of General Medical Sciences, National Institutes of Health

#нейроновости
#нейрофиброматоз
#сетчатка
#картинкадня