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

Статьи. Предметно

Российские ученые совместно с зарубежными коллегами обнаружили новый механизм, с помощью которого в мозге регулируется электрическая активность нейронов. Чувствительные к кальцию калиевые ионные каналы помогают нейронной сети без искажений передавать высокочастотные сигналы. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Дек 19 2019

К списку статей

Немецкие ученые выяснили, что нарушение чувствительности к сенсорным стимулам возникает не только при повреждении соматосенсорной коры, но и при нарушениях работы частей коры префронтальной и задней теменной. Для этого они изучили повреждения головного мозга пациентов, переживших инсульт и потерявших чувствительность тела. Обнаруженные участки, по-видимому, отвечают за осознание прикосновения к собственному телу и дополняют путь сенсорных сигналов от первичной соматосенсорной коры далее, пишут ученые в Scientific Reports.

При расстройстве ощущений гипестезии наблюдается пониженная чувствительность к сенсорным стимулам: это может проявляться как в невозможности почувствовать прикосновение к коже, так и в сниженной чувствительности к боли, вибрациям и изменению температур. Чаще всего гипестезия появляется вследствие повреждения постцентральной извилины (первичной соматосенсорной коры, которая получает сигналы от сенсорных нейронов всего тела для первичной обработки), но может проявиться и при повреждении вторичных путей (например, в теменных зонах) или на финальном этапе обработки — в островковой доле.

Разумеется, нарушение сенсорного сигнала может произойти не только на отдельных этапах его обработки, но и в проводящих путях, которые в соматосенсорной системе пролегают через префронтальную и теменную кору. Уточнить этот механизм решили ученые под руководством Михаэля Руллманна (Michael Rullmann) из Института изучения мозга Общества Макса Планка. В их исследовании приняли участие 70 пациентов, переживших инсульт постцентральной извилины с распространением очага на теменную, префронтальную и височную кору: у 43 из них была диагностирована гипестезия.

Анализ поврежденных областей был проведен при помощи повоксельного картирования синдром-поражения (англ. voxel-based lesion-symptom mapping, VLSM). Этот метод нейровизуализации помогает исследовать пораженные участки головного мозга и связанные с ними нарушения. Исследователи сосредоточились на вовлеченных в гипестезию полях Бродмана — участках мозга, которые выделяются и различаются между собой на клеточном уровне.

Как и ожидалось, гипестезия у пациентов была связана с повреждением первых трех полей Бродмана, которые расположены на постцентральной извилине. Дополнительно удалось установить, что к гипестезии приводит поражение четвертого и шестого полей — первичной моторной и премоторной коры, соответственно, что, с учетом крепкой функциональной и нейронной связи моторных и сенсорных отделов, вполне объяснимо.

Интереснее оказалось то, что свою роль в развитии гипестезии сыграли повреждения 44 поля, которое располагается в префронтальной коре, нижней теменной доли и внутретеменной борозды. Интересно, что эти участки не обрабатывают сенсорные сигналы сами по себе, а скорее участвуют в высших когнитивных процессах — например, памяти и внимания.

Картирование поврежденных участков мозга очень часто помогает объяснить или уточнить работу некоторых отделов головного мозга: например, два года назад этот метод помог указать на внутреннюю систему распознавания голоса. Новая работа позволила с помощью того же метода уточнить, как обрабатывается сенсорный сигнал в головном мозге. По-видимому, активность префронтальных и теменных областей сопровождает сигнал при его переходе из первичной соматосенсорной коры к островковой доле через вторичную кору и отвечает за когнитивную составляющую сенсорных ощущений — осознания того, что прикосновение, боль или воздействие температуры есть.

В соматосенсорной коре отдельные участки отвечают за получение и обработку сигнала от разных частей тела, а самая обширная ее часть посвящена движению и осязанию руками. Это, однако, справедливо не всегда: у младенцев, к примеру, самая обширная репрезентация в соматосенсорной коре — репрезентация губ.

Источник: nplus1.ru




 
  • 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.