• На главную
  • Статьи
    • Статьи
    • Избранные статьи
    • Предметно
    • Это интересно
  • Close X
  • Новости
  • Контакты
  • Пользователям
    • Войти в систему
    • Регистрация
  • Close X

Статьи. Предметно

Пучки нейронов в стволе мозга

Окт 18 2019

Технология PАssive CLARITY Technique или PACT позволяет делать мозг живого животного прозрачным и изучать его во всех деталях

Подробнее

Крошечный лазер функционирует внутри живых тканей

Окт 08 2019

Исследователи разработали крошечный нанолазер, который может функционировать внутри живых тканей, не причиняя им вреда.

Разработанный учёными из Северо-западного и Колумбийского университетов, нанолазер демонстрирует неплохие перспективы визуализации в живых тканях. Толщина лазера составляет от 50 до 150 нанометров, что составляет примерно 1/1000 толщины человеческого волоса. При таких размерах лазер может приспосабливаться и функционировать в живых тканях, находить биомаркеры заболевания или, возможно, лечить неврологические расстройства мозга (например, эпилепсию).

Подробнее

Как при помощи ультразвука заглянуть микроскопом в живой мозг?

Авг 27 2019

Группа исследователей из Университета Карнеги Меллон в Питтсбурге представила новый метод получения внутритканевых изображений без использования инвазивных процедур. Это позволит избавиться от эндоскопических камер для исследования, например, тканей мозга. Работа опубликована в Light: Science and Applications.

Подробнее

Градуальный потенциал

Ноя 22 2018

Градуальный потенциал возникает в локальном участке мембраны. Амплитуда градуального потенциала обычно пропорциональна интенсивности стимула и постепенно (градуально) уменьшается, преодолевая сопротивление мембраны. Поэтому он способен передаваться только на небольшие расстояния (1–2 мм), после чего затухает. Градуальный потенциал генерируется в рецепторах (рецепторный потенциал) и в синапсах (постсинаптический потенциал)

Подробнее

Заметка о проведении нервного импульса

Ноя 22 2018

При несинхронном подходе н. и. условие блокирования зависит от временного сдвига. Если временной сдвиг между импульсами мал, то они помогают друг другу проникнуть в широкое третье волокно. Если сдвиг достаточно велик, то нервные импульсы мешают друг другу. Связано это с тем, что н. и., подошедший первым, но не сумевший возбудить третье волокно, частично переводит узел в рефракторное состояние. Кроме того, возникает эффект синхронизации: по мере приближения н. и. к узлу их запаздывание друг относительно друга уменьшается.

Подробнее

‹12345›



 
  • Присоединяйтесь к нам!

    • Форма для связи
  • Новости

    • The Developing Human Connectome Project
    • На Всемирной конференции по ИИ в Шанхае
    • Цифровой атлас мозга
  • Статьи

    • Соевое масло обвинили в нарушении работы нервных клеток
    • Сахар превратили в мощный противовирусный препарат
    • Процесс обучения живых организмов описали через обучение нейросетей
    • Вычислительная мощь дендритных ветвей отдельных нейронов оказалась неожиданно высокой
    • Беременность вызывает изменения структуры серого вещества головного мозга, сохраняющиеся в течение, по меньшей мере, двух лет после родов.
 

MindCopy - Ресурс, посвященный развитию технологий копирования сознания

© 2015 - 2025, Celere Systems.