Статьи. Предметно
Международная группа ученых впервые в истории создала искусственные нейроны, которые ведут себя точно так же, как настоящие. После прохождения клинических испытаний разработка позволит лечить нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера, а также создать новые кардиостимуляторы для активации нейронов, которые регулируют работу сердца. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
Дек 10 2019
Нервные клетки по умолчанию готовы сформировать множество межнейронных контактов, но внешние стимулы помогают оставить из заготовок синапсов только те, которые действительно нужны.
Дек 09 2019
Углерод является одним из самых распространенных химических элементов на нашей планете. Более того, углерод — это основа нашего существования, ведь мы, по-факту, являемся углеродными формами жизни. Так как уникальная химическая структура углерода позволяет ему легко связываться с другими атомами для образования молекул и тем самым участвовать в важнейших биохимических процессах. Однако углероду находится много применений и за пределами биологии. Например, в радиоэлектронике. И мы сейчас говорим не про широко известный графен. Совсем недавно группа исследователей из США смогла создать абсолютно новую и не встречавшуюся до этого форму углерода. И это первый шаг на пути к созданию искусственного мозга.
Ноя 06 2019
Работая с информацией, мозг перетасовывает нейронные цепи: между нервными клетками постоянно формируются новые контакты-синапсы и разрываются старые. Понятно, что нужный контакт – это тот, который помогает «переварить» некий опыт, например, зрительные впечатления. Но как нейроны отличают нужные контакты от ненужных? Можно представить, что у любого нейрона есть набор неких «предсинапсов», из которых, по мере поступления информационных стимулов, остаются только те, которые позволяют работать с поступающими сигналами.
Окт 30 2019
На этой картинке дня вы видите иллюстрацию из статьи из совсем не нейрожурнала. В последнем выпуске Nano Letters корейские ученые предлагают в своей статье новую технологию управления ростом аксонов. Для этого нужны магнитные наночастицы, связанные с антителами и магнитное поле. В результате аксоны растут исключительно с юга на север. В ближайшие дни мы расскажем вам подробнее об этой работе.
Дек 13 2019