Перед вами — связь так называемого имагинального диска личинки мухи-дрозофилы и её мозга. Это скопление недифференцированных клеток, находящееся в эмбриональном состоянии на протяжении всей личиночной фазы. Потом из этого конкретного имагинального диска образуется антенна и глаз мухи.
Немецкие нейробиологи погрузились в особенности физиологии сенсорной чувствительности еще глубже. Им удалось идентифицировать белок, который позволяет тактильным рецепторам – тельцам Мейснера – распознавать прикосновения и обеспечивать нормальную сенсорную чувствительность кончиков пальцев, поверхностей губ, стоп, век, сосков и половых органов. Подробности работы опубликованы в журнале Nature Neuroscience.
В ДВФУ предлагают лечить пациентов с травмой спинного мозга с помощью нейромодуляции
Ученые Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и центра НТИ ДВФУ по нейротехнологиям,VR и AR вместе с ведущими мировыми экспертами предлагают пересмотреть сложившуюся практику терапии спастического синдрома — одного из главных осложнений после тяжелых травм позвоночника с частичным перерывом спинного мозга, которое влечет ухудшение состояния пациента и резко ограничивает возможности реабилитации. Новый протокол лечения уже внедрили в Медцентре ДВФУ. Статья об этом опубликована в Progress in Brain Research.
Перед вами — картинка дня, которая иллюстрирует новую статью, вышедшую в журнале Cell Reports. В этом исследовании авторы сумели идентифицировать популяцию нейронов, которые отвечают за телесные реакции на страх и тревогу (учащенные дыхание и сердцебиение, расширенный зрачок и так далее). Это оказались нейроны опорного ядра концевой полоски (bed nucleus of the stria terminalis), которые экспрессируют препроноцицептин (pnoc). На картинке они показаны зеленым. В ближайшее время мы расскажем вам об этой работе.
Многократная потеря денег вызывает пластические изменения в мозге
Исследователи Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ экспериментально доказали, что экономическая деятельность может активно менять мозг. Сигналы, предсказывающие регулярные финансовые потери, обрабатываются мозгом более скурпулёзно, помогая точнее опознавать такие ситуации. Статья опубликована в журнале Scientific Reports.
Российские исследователи изучили, как нервные клетки адаптируются к опасным для них условиям: изменению концентрации веществ в окружающей среде, избытку нейромедиаторов и нарушению формирования цитоскелета. Исследование поможет лучше понять патологические процессы, меняющие свойства нейронов. Статья опубликована в Biophysical Journal.
На этой картинке дня мы видим иллюстрацию к новой статье в журнале Neuron. Наличие слишком большого количества клеток-канделябров (показаны красным) в так называемой бинокулярной области мозга может серьезно ухудшить восприятие глубины мозгом мыши. Ученые обнаружили, что количество этих разветвленных ГАМК-эргические нейроны, которые являются мощными ингибиторами, в норме естественным образом уменьшается в течение первых двух недель жизни мыши, особенно в области зрительной коры, которая обрабатывает визуальную информацию от обоих глаз (зеленый). На снимке показан участок мозга двухнедельного мышонка с нормальным уровнем клеток-канделябров в зрительной коре.
Отрастить часть мозга к лету и избавиться от нее зимой? Возможно!
Увы, человек не может похвастаться активным приростом новых нервных клеток в своем мозге – у нас в наличии лишь три мозговых зоны, которые на это способны, и то весьма ограниченно. Но есть некоторые животные, которые отличаются необычными способностями к нейрогенезу, то есть – к увеличению числа новых нейронов. Ученые из Берлинского университета имени Гумбольдта и Института перспективных технологий в Шэньчжэнегод изучали именно такое удивительное животное – карликовую многозубку – и на страницах журнала PNAS рассказали о ее удивительных особенностях к изменению мозговой архитектуры.
Перед вами на нашей картинке дня —- крупный план очень необычной клетки, так называемого тельца Мейсснера. Эти тельца, открытые немецким гистологом Георгом Мейсснером, представляют собой особые механорецепторы, отвечающие за восприятие самых легких прикосновений. На снимке вы видите аксон чувствительного нейрона, показанный красным и показанный зеленым массивный белок USH2A, который, согласно последней статье в Nature Neuroscience, играет ключевую роль в восприятии прикосновений.
Почему антибиотик смог помочь при вирусном заболевании мозга?
В 2015 году сотни детей родились с деформациями головного мозга, вызванными глобальной вспышкой инфекционной болезни, вызываемой вирусом Зика. Не так давно исследователи из Национальных институтов здравоохранения использовали различные передовые методы скрининга лекарств, чтобы протестировать более 10 000 соединений в поисках лекарства. К своему удивлению они обнаружили, что широко используемый антибиотик метациклин оказался эффективен для предотвращения мозговых инфекций и уменьшения неврологических проблем, связанных с воздействием вируса на нервную систему у мышей. О том, как антибиотики (которые обычно бесполезны против вирусных заболеваний) смогли помочь при вирусе Зика, рассказывает новая статья, опубликованная в PNAS.
Недавно исполнилось 187 лет со дня рождения патолога и невролога, о котором написано до обидного мало. Даже биографическая статья в солидном научном журнале, посвященная Фридриху фон Реклингхаузену (1833-1910) содержит меньше странички текста. А ведь он сделал для развития медицины очень много и описал один из интереснейших дефектов раннего развития нервной системы.
Перед вами — не медуза и не пришелец из фантастического фильма ужасов. Все проще: авторы этого конфокального снимка окрасили при помощи флуоресцентного белка обонятельные нейроны мушки-дрозофилы и получилась такая интересная картинка.
Ученые из Вашингтона провели исследование того, как наш мозг перезаписывает воспоминания. Они использовали МРТ–сканер, чтобы определить, какие зоны и как именно активируются в трех случаев: когда мы запоминаем что–то в первый раз, вспоминаем это событие через некоторое время и когда мы обнаруживаем, что наше воспоминание не отражает реальность. Подробности опубликованы в журнале PNAS.
Перед вами — фото с закрытого на время пандемии конкурса NeuroArt. Это конфокальное изображение лапки Drosophila Melanogaster. Сенсорные нейроны у основания механосенсорных щетинок (волосков, покрывающих ногу) экспрессируют GFP (зеленый). Эти нейроны активируются, когда щетинка отклоняется, позволяя мухе чувствовать внешние силы, такие как ветер или контакт с объектами. Аутофлуоресценция кутикулы лапки показана красным цветом.
Социальная изоляция и чувство голода имеют общие «корни» в системе вознаграждения
Еще Аристотель в своих трактатах отмечал что «человек по природе существо общественное», с этим утверждением трудно спорить. Ученые Массачусетского университета решили выяснить насколько потребность в общении можно назвать базовой, сравнив с другой жизненно важной потребностью – голодом. Полученные результаты оказались весьма занятными, показали некоторые механизмы работы мозга. Исследование опубликовано в топовом Nature Neuroscience.
На сегодняшней картинке дня вы видите развивающуюся кору плода теленка (4-й месяц беременности), запечатленную после окраски по Гольджи итальянским гистологом Джузеппе Магини (1851-1916) в 1888 году в книге Ulteriori ricerche istologiche sul cervello fetale. Rendiconti della R. Accademia dei Lincei (4:763; 1888). Сейчас мы понимаем, что мы здесь видим одно из первых изображений радиальной гелии и мигрирующих по ней «новорожденным» нейронам. Потом сами клетки радиальной глии превратятся кто во что — в предшественники астроцитов и нейронов, а потом станут глиальными клетками и клетками, способными передавать нервный импульс.
Как «сладкое» описание повышает винную привлекательность
Исследование потребителей вина, проведённое в Школе сельского хозяйства, продовольствия и вина Университета Аделаиды, показало, что описание винных характеристик имеет сильное влияние на потребительский выбор, причём, оно может даже повысить его привлекательность и подтолкнуть покупателя к тому, чтобы заплатить за бутылку больше, чем он предполагал, двигаясь к магазину. Исследование опубликовано в журнале Food Research International.
Вы замечали, что, если вы выбираете вино дороже, то его вкус вам кажется более многогранным и интересным? А если вам предложат попробовать вино дешевле, но назовут за него более высокую цену, сможете ли вы это почувствовать? Замечательное по своей простоте и элегантности исследование, которое провели ученые из Германии и Франции, говорит о том, что нет. Более того, "обманываются" не столько вкусовые рецепторы, сколько сам мозг.
Подробности - в статье, которую мы раньше уже публиковали, но которая ни разу не потеряла актуальности: http://neuronovosti.ru/wine-2/