Scienceblogger|Алексей Паевский
1.85K subscribers
7.2K photos
235 videos
32 files
7.61K 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
​​Синий свет не так уж и мешает сну. У мышей

Ночной режим, предлагаемый к использованию почти каждым смартфоном, бережет пользователя от нарушений сна. При нем снижается интенсивность излучения дисплея в синей части спектра, и повышается – в желтой. Но, возможно, желтый свет еще сильнее вредит сну, чем синий. По крайней мере, у генетически модифицированных мышей. Об этом сообщается в Current Biology.

Читать дальше:
https://neuronovosti.ru/sinij-svet-ne-tak-uzh-i-meshaet-snu-u-myshej/

#нейроновости
#циркадныеритмы
#супрахиазматическоеядро
#сетчатка
Нейронауки в Science и Nature. Выпуск 176. Восстановление зрения с помощью инфракрасных нанодатчиков и термогенетики

Фоторецепторная дегенерация – основная причина потери зрения, от которой страдает много людей. Если человек не способен хорошо видеть, ему становится сложно выполнять многие повседневные действия. Хорошая новость в том, что деградируют, как правило, не все фоточувствительные клетки, некоторые фоторецепторы в пределах сетчатки продолжают функционировать. Плохая новость – оставшиеся светочувствительные клетки нуждаются в более сильной стимуляции, и пока что не было известно, как ее достичь. Группа ученых из Венгрии, Германии и Швейцарии нашла способ индуцировать чувствительность сетчатки, об их исследовании сообщает Science.

Читать дальше:
https://neuronovosti.ru/naturesci176-thermoge-gold-nanorods/

#нейроновости
#термогенетика
#сетчатка
Сетчатка данио рерио


В рубрике «Картинка дня» мы не раз и не два публиковали изображения любимого модельного позвоночного нейробиологов, рыбки данио рерио (например — вот, вот и вот). Не раз мы публиковали и снимки сетчатки глаза (полюбуйтесь на этот, этот и этот снимки). Но вот сетчатку данио рерио публикуем впервые, тем более, что перед вами — один из победителей престижного конкурса научной фотографии Wellcome Image Awards за 2011 год.

https://neuronovosti.ru/rerioretina/

#нейроновости
#картинка_дня
#даниорерио
#сетчатка
#зрени
Леводопа уменьшила дегенерацию сетчатки

Известное средство против болезни Паркинсона, знаменитая леводопа (L-Dopa) оказалось эффективным против такого заболевания зрения, как прогрессирующая форма возрастной дегенерации сетчатки (age-related macular degeneration, AMD). Исследование, демонстрирующее многообещающие результаты, опубликовано в American Journal of Medicine.

Читать дальше:
https://neuronovosti.ru/levodopa-umenshila-degeneratsiyu-setchatki/

#нейроновости
#сетчатка
#зрение
#старение
#леводопа
Из глаза в мозг

Перед вами — конфокальная микроскопия ганглионарных клеток сетчатки, которые несут в мозг и производят первичную обработку информации, полученной фоторецепторами, палочками и колбочками. Новая статья, опубликованная в Nature Communications, показывает, что сигнал, передаваемый этими клетками, весьма «шумный», однако мозг, тем не менее, умеет его декодировать.

https://neuronovosti.ru/iz-glaza-v-mozg-2/

Credit: Marija Rudzite, Duke University

#нейроновости
#картинкадня
#сетчатка
#ганглионарныеклетки
Кровь и зрение

Продолжаем знакомство с фотографиями, отмеченными жюри конкурса Nikon Small World за 2020 год. На этом снимке, сделанном в технике конфокальной микроскопии с увеличением в 20 крат, показаны сосуды самого центра сетчатки человека.

https://neuronovosti.ru/krov-i-zrenie/

Credit: Dr. Nicolás Cuenca, Isabel Ortuño-Lizarán/Nikon Small World

#нейроновости
#картинкадня
#сосуды
#сетчатка
Ганглионарная клетка сетчатки


Перед вами — флуоресцентная микрофотография ганглионарной или ганглиозной, как ее еще называют, клетки сетчатки. Это третий нейрон в системе зрительного анализатора, который воспринимает и обрабатывает информацию, поступающую к нам с видимым светом. Первый нейрон — это палочка или колбочка, рецептор. Второй — биполярный нейрон. Третий — ганглионарная клетка, на котором заканчивается собственно сетчатка.Четвертый нейрон расположен в подкорковых структурах (в том числе — в таламусе), а аксоны пятого, начинаясь в таламусе, образуют зрительную лучистость (пучок Грасиоле) и достигают зрительной коры.

https://neuronovosti.ru/ganglionarnaya-kletka-setchatki/

Credit: UC San Diego Health Sciences

#нейроновости
#картинкадня
#сетчатка
#зрение
Молекулярный каталог клеток сетчатки

Ученые очень любят атласы и каталоги. В новой статье, опубликованной в топовом журнале Neuron, исследователи представили атлас транскриптомов (полный набор синтезируемых клеткой транскриптов — молекул РНК, что равно экспрессии генов клетки) более тридцати типов ганглионарных клеток сетчатки любимой модельной рыбки нейробиологов, данио рерио. Молекулярные профили этих типов клеток коррелируют с их морфологическими и физиологическими особенностями.

Подробнее:

https://neuronovosti.ru/molekulyarnyj-katalog-kletok-setchatki/
Credit: MPI of Neurobiology / Koelsch

#нейроновости
#сетчатка
#картинкадня
Открыт необычный класс нейронов в клетках сетчатки млекопитающих

Исследователи из Америки во главе с Нин Тянем (Ning Tian) из Университета Юты изучили сетчатку мышей, в которой выявили нетипичный тип нервных клеток. В Proceedings of the National Academy of Sciences ученые сообщают, что новый тип клеток, названный за их форму клетками-колоколами (Campana cels), сочетает в себе черты амакриновых и биполярных нейронов, а также обладает временной памятью об импульсе.

Читать дальше:
https://neuronovosti.ru/otkryt-neobychnyj-klass-nejronov-v-kletkah-setchatki-mlekopitayushhih/

#нейроновости
#нейроанатомия
#сетчатка