Scienceblogger|Алексей Паевский
1.83K subscribers
7.1K photos
233 videos
32 files
7.54K 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
Интересный пациент. Видишь суслика? А если он побежит? Как слепая видит движение (видео)

Один из наших недавних текстов был посвящен нейропластичности – там психоделики увеличивали количество потенциальных синапсов у нейронов. Но что значит нейропластичность в макромире, на что она способна?

Об этом может рассказать клинический случай пациентки из Шотландии, которая сначала потеряла зрение, а потом обрела его обратно. Правда теперь она видит только движущиеся предметы. Случай опубликован в журнале Neuropsychologia

Женщина потеряла зрение 18 лет назад после неудачно протекавшей респираторной инфекции и целой серии инсультов. Дальше ей повезло еще меньше – она впала в восьминедельную кому и полностью ослепла. Однако, через несколько месяцев после того, как она пришла в сознание, она к своему удивлению заметила солнечный зайчик, отскочивший от блестящего подарочного пакета.

Что же было дальше и почему так произошло?
https://neuronovosti.ru/suslik/

#нейроновости
#интересныйпациент
#зрение
#нейропластичность
Нейронауки в Nature и Science. Выпуск 102: искусственная регенерация в сетчатке позволила слепым животным увидеть свет

О том, как восстановить зрения, учёные думают достаточно давно. Много попыток сделать киберзрение, соединив уцелевшие клетки сетчатки и чип с ПЗС-матрицей, активно развиваются методы оптогенетики, о которых мы расскажем совсем скоро. Вот еще одно направление - задействовать глиальные клетки сетчатки, Мюллеровскую глию. Работа удостоена публикации в Nature и продолжает нашу серию статей о нейронауках в топовых журналах.

Подробнее: https://neuronovosti.ru/nuturesci102-muller-retina-regeneration/

#нейрорегенерация
#нейроновости
#глия
#зрение
#сетчатка
​​Открыт способ обработки зрительной информации в таламусе

Далеко не все мы еще знаем о своих органах чувств, несмотря на их активное изучение уже в течение десятков лет. Вот и в сфере зрительного анализатора случилось открытие - исследователи поняли, каким образом происходит первичная обработка информации в ганглионарных клетках - последних в сетчатке, которые и отправляют импульсы в мозг, а также таламусе. Открытые взаимодействия делают зрительную систему более стабильной и устойчивой к ошибкам.

Подробнее: https://neuronovosti.ru/otkryt-sposob-obrabotki-zritelnoj-informatsii-v-talamuse/

#нейроновости
#нейрофизиология
#зрение
​​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
​​Человек может увидеть один фотон: экспериментальное подтверждение

В 2016 году в истории изучения одной из самых важных систем коммуникации человека с миром — зрения — случился важный прорыв. Исследователи сумели экспериментально показать, что одного-единственного кванта света достаточно, чтобы сигнал от него дошёл до зрительной коры. Статья учёных опубликована в журнале Nature Communications.

Подробнее:
https://neuronovosti.ru/1foton/

#нейроновости
#нейростарости
#зрение
Электростимуляция мозга для улучшения зрения

После очередной проверки зрения у офтальмолога некоторым довольно сложно себе представить, как соколу удаётся разглядеть свою жертву с высоты. И, хотя мы вряд ли когда-либо сможем похвастаться зрением, сравнимым с соколиным, возможно, однажды у человека появятся способы «прозреть» без операций, линз и очков. Учёные из Университета Вандербильта (Vanderbilt University) написали об одном из таких способов в журнале Current Biology. Они пришли к выводу, что 20-минутная стимуляция зрительной коры человеческого мозга умеренным постоянным электрическим током (tDCS) способна улучшать зрение примерно на 2 часа, причём, чем ниже острота зрения, тем значительнее относительное улучшение.

Читать дальше:
https://neuronovosti.ru/tdcs-vision/

#нейроновости
#нейростарости
#tDCS
#зрение
​​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
Мозг носит бифокальные очки

Нейробиологи из Тюбингена обнаружили, что мозг обрабатывает визуальные стимулы выше и ниже горизонта по-разному. Исследователи во главе с доктором Зиэдом Хэфедом (Dr. Ziad Hafed) из Центра Интегративной Нейробиологии Вернера Райхардта (Werner Reichardt Centre for Integrative Neuroscience, CIN) в Университете Тюбингена исследовали низших приматов и установили, что различные части поля зрения представлены асимметрично в верхнем двухолмии — мозговой структуре, отвечающей за визуальное восприятие и поведение. Верхнее поле зрения представлено большим количеством нервной ткани. В результате исследования, опубликованного в Current Biology, оказалось, что визуальные стимулы выше горизонта обработаны острее, сильнее и быстрее, будто наш мозг носит бифокальные очки.

Читать дальше:
https://neuronovosti.ru/mozg-nosit-bifokalnye-ochki/

#нейроновости
#нейростарости
#зрение
#восприятие
​​Вспышки в глазах: движение быстрее скорости света

Многие пациенты, проходившие курс лучевой терапии, сообщали о световых вспышках (фосфенах) во время процедуры. Фосфены наблюдались даже тогда, когда глаза пациентов были закрыты. О чем-то похожем иногда сообщали и космонавты, в первую очередь – участники программы Apollo во время полетов к Луне. Обычно считалось, что дело в непосредственном возбуждении космическими лучами или жестким рентгеном фоторецепторов в сетчатке. Однако исследователи из Нью-Гемпшира не только предложили альтернативную теорию, но и подтвердили ее на практике. Результаты опубликованы в International Journal of Radiation Oncology.

Читать дальше:
https://neuronovosti.ru/vspyshki-v-glazah-dvizhenie-bystree-skorosti-sveta/

#нейроновости
#зрение
#терапия
Цветовая палитра мозга

Почему мы видим цвета? Где в нашей голове рождается цвет? В этих вопросах решили разобраться ученые из Китая, опубликовавшие статью в журнале Neuron. Исследователи смогли выяснить, как и где именно происходит восприятие цвета в мозге и чем становится цвет на языке нейронов.

Читать дальше:
https://neuronovosti.ru/tsvetovaya-palitra-mozga/

#нейроновости
#зрение
#восприятие
#зрительнаякора
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
Распознавание лиц и сцен у людей — это врожденное?

Что первично – «курица или яйцо»? В деле распознавания лиц и сцен у грудничков ученые из Университета Эмори (США) пытались ответить на этот вопрос. Первичны функциональные связи мозга, которые развиваются после рождения под действием внешних факторов, или же первичны внешние факторы, которые стимулируют работу головного мозга таким образом, чтобы между нейронами образовывались необходимые связи? Результаты этого во многом философского когнитивного исследования опубликованы в журнале PNAS.

Подробности: https://neuronovosti.ru/raspoznavanie-lits-i-stsen-u-lyudej-eto-vrozhdennoe/

#нейроновости
#зрение
#нейроразвитие
Нервы, двигающие глаза

Сегодня в нашей рубрике «Картинка дня» — изображение нерва из III пары черепных нервов, глазодвигательного нерва (nervus oculomotorius), который отвечает за движение глазного яблока, поднятие век и реакцию зрачка на свет. Кроме этого, на снимке показаны ядра nervus oculomotorius, которые состоят из пяти клеточных групп: два наружных крупноклеточных ядра, два мелкоклеточ­ных ядра (Якубовича) и одно внутреннее, непарное, мелкокле­точное ядро (Перлеа).

https://neuronovosti.ru/nervy-dvigayushhie-glaza/
Credit: Richard Wingate

#нейроновости
#картинкадня
#зрение
Почему в роговице нейроны есть, а миелина нет?

Американским исследователям удалось заглянуть внутрь глиальных клеток роговицы и обнаружить кое-что интересное. Они не только установили, чем эта глия отличается от другой периферической глии, но и выяснили, за счет чего достигается потрясающая прозрачность передней границы глазного яблока. Подробности – в журнале Journal of Neuroscience Research.

Читать дальше:
https://neuronovosti.ru/pochemu-v-rogovitse-nejrony-est-a-mielina-net/

#нейроновости
#зрение
#глия
#шванновскиеклетки
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
Как мозг видит трёхмерные образы

Группа нейробиологов из Университета Огайо провела эксперимент, в котором в режиме реального времени смогла увидеть, как мозг строит трёхмерную картинку изображения из двух двумерных картинок, пришедших от сетчатки. Оказалось, что третье измерение «проявляется» в результате дополнительно процессинга уже в глубине зрительной коры, а в первый момент мы воспринимаем все двумерно. Исследование опубликовано в журнале NeuroImage.

https://neuronovosti.ru/fmri-3d/

#зрение
#нейроновости
#фМРТ
Придирчивые нейроны таламуса

Информация от обоих глаз достигает зрительного таламуса в определенных областях. На фотографии, иллюстрирующей новую статью в журнале Neuron, нервные волокна, показанные зеленым цветом, исходят из глаза, расположенного на той же стороне тела, что и данная половинка таламуса, а нервные волокна, показанные красным цветом, — из противоположного глаза. Однако несмотря на то, что большинство нейронов получают информацию от двух сетчаток, у каждого из них есть «превалирующая» сторона, сигнал от которой гораздо сильнее. Подробности — в наших будущих материалах.

https://neuronovosti.ru/pridirchivye-nejrony-talamusa/

MPI of Neurobiology / Fernholz

#нейроновости
#таламус
#зрение
#картинкадня
Ученые открыли новый тип ганглиозных клеток сетчатки

Ученые Северо-Западного университета США идентифицировали новый тип ганглиозных клеток сетчатки, который кодирует визуальную среду и передает информацию в мозг. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Neuron.

Читать дальше:
https://neuronovosti.ru/uchenye-otkryli-novyj-tip-ganglioznyh-kletok-setchatki/

#нейроновости
#сетчатка
#зрение