This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Гурген Согоян о нейропротезах будущего
❤2👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Гурген Согоян о речевом нейроинтерфейсе будущего
❤4👍2
Нейрометрик не на шутку разошелся:
https://t.me/NeuroMetric/1651
Только не совсем понятно, почему он никак не привлекал внимание общественности к экспериментам Илона Маска, имплантировавшего электроды многочисленным крысам, обезьянам и свиньям, а теперь уже и людям.
Можно предположить, конечно, что он как-то особенно заботится именно о голубях. Но тогда почему он молчал, когда китайские ученые имплантировали голубей стимулирующими электродами и публиковали статьи? (Отсутствуют в его списке литературы.)
В целом, нейрометрик демонстрируют крайнюю необразованность, поскольку имплантаты у тех же коров используются уже давно.
Создается впечатление, что нейрометрик приветствует инновационные разработки только в зарубежных капиталистических странах и всячески потворствует тамошней буржуазии, но тут же принимает антисоветскую позицию, когда что-то разрабатывается у нас.
Освещу работы по имплантации голубей и коров в следующих постах.
https://t.me/NeuroMetric/1651
Только не совсем понятно, почему он никак не привлекал внимание общественности к экспериментам Илона Маска, имплантировавшего электроды многочисленным крысам, обезьянам и свиньям, а теперь уже и людям.
Можно предположить, конечно, что он как-то особенно заботится именно о голубях. Но тогда почему он молчал, когда китайские ученые имплантировали голубей стимулирующими электродами и публиковали статьи? (Отсутствуют в его списке литературы.)
В целом, нейрометрик демонстрируют крайнюю необразованность, поскольку имплантаты у тех же коров используются уже давно.
Создается впечатление, что нейрометрик приветствует инновационные разработки только в зарубежных капиталистических странах и всячески потворствует тамошней буржуазии, но тут же принимает антисоветскую позицию, когда что-то разрабатывается у нас.
Освещу работы по имплантации голубей и коров в следующих постах.
Telegram
NeuroMetric
Издевательства сотрудников компании Neiry над животными ради коммерческого хайпа — уголовное преступление! 😡
В Уголовном кодексе РФ есть статья № 245 "Жестокое обращение с животными": жестокое обращение с животным, если оно совершено из хулиганских (беспричинные…
В Уголовном кодексе РФ есть статья № 245 "Жестокое обращение с животными": жестокое обращение с животным, если оно совершено из хулиганских (беспричинные…
👍2❤1💔1
Ликбез для нейрометрика:
Исследование Ke Fang, Hao Mei, Zhouyi Wang, Hao Wang, Zhendong Dai и коллег из Нанкинского университета авиации и космонавтики посвящено точному градуированному управлению поворотами робо-голубя в полёте на открытой местности путём количественного изменения параметров электростимуляции мозга. В качестве мишени использовали область formatio reticularis medialis mesencephali (FRM) среднего мозга, отвечающую за моторные повороты, что позволило отказаться от ранее применявшихся зон страха и боли.
Авторы варьировали три параметра: частоту стимуляции (SF), длительность пачки стимулов (SD) и межстимульный интервал (ISI). Результаты показали, что угол поворота от 15 до 55° надёжно регулируется увеличением частоты и длительности стимуляции, а радиус поворота от 25 до 135 м эффективно контролируется изменением интервала между пачками. При превышении безопасных значений (SF > 100 Гц или SD > 5 с) успех выполнения поворотов резко падает.
В оптимальном диапазоне параметров достигнута высокая точность и воспроизводимость поворотов в реальных условиях наружного полёта. Работа впервые демонстрирует количественную зависимость между параметрами электростимуляции и кинематикой поворота у летающего био-робота, переходя от грубого включения-выключения к плавной навигации. Это значительно превосходит предыдущие исследования той же группы 2018–2019 гг. и выводит управление летающими животными-роботами на уровень, ранее достигнутый только у наземных био-роботов (тараканы, крысы). Полученные данные делают робо-голубей реально применимыми для поисково-спасательных операций, разведки и доставки грузов на большие расстояния.
https://www.frontiersin.org/journals/neurorobotics/articles/10.3389/fnbot.2023.1143601/full
Исследование Ke Fang, Hao Mei, Zhouyi Wang, Hao Wang, Zhendong Dai и коллег из Нанкинского университета авиации и космонавтики посвящено точному градуированному управлению поворотами робо-голубя в полёте на открытой местности путём количественного изменения параметров электростимуляции мозга. В качестве мишени использовали область formatio reticularis medialis mesencephali (FRM) среднего мозга, отвечающую за моторные повороты, что позволило отказаться от ранее применявшихся зон страха и боли.
Авторы варьировали три параметра: частоту стимуляции (SF), длительность пачки стимулов (SD) и межстимульный интервал (ISI). Результаты показали, что угол поворота от 15 до 55° надёжно регулируется увеличением частоты и длительности стимуляции, а радиус поворота от 25 до 135 м эффективно контролируется изменением интервала между пачками. При превышении безопасных значений (SF > 100 Гц или SD > 5 с) успех выполнения поворотов резко падает.
В оптимальном диапазоне параметров достигнута высокая точность и воспроизводимость поворотов в реальных условиях наружного полёта. Работа впервые демонстрирует количественную зависимость между параметрами электростимуляции и кинематикой поворота у летающего био-робота, переходя от грубого включения-выключения к плавной навигации. Это значительно превосходит предыдущие исследования той же группы 2018–2019 гг. и выводит управление летающими животными-роботами на уровень, ранее достигнутый только у наземных био-роботов (тараканы, крысы). Полученные данные делают робо-голубей реально применимыми для поисково-спасательных операций, разведки и доставки грузов на большие расстояния.
https://www.frontiersin.org/journals/neurorobotics/articles/10.3389/fnbot.2023.1143601/full
Frontiers
Frontiers | Grade-control outdoor turning flight of robo-pigeon with quantitative stimulus parameters
Electrical microstimulation was one of the most frequently used procedures for motor control of animal robots to date. To achieve designed accuracy, it is es...
👍3❤2🤓2🔥1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Совет коллеге-нейрометрику: чтобы оставаться на острие современной нейронауки и понимать, как работают мозг и поведение в естественных условиях, обязательно регулярно читайте первоисточники в журналах Science, Nature, Current Biology, Neuron, Nature Neuroscience и eLife. Именно там публикуются прорывные работы, которые задают направление всей области, включая новые методы регистрации активности мозга у свободно движущихся животных.
Голуби используют визуальные ориентиры (landmarks), чтобы находить дорогу домой, но как их мозг успевает распознавать эти объекты на высоте сотен метров при скорости до 65 км/ч, оставалось загадкой. Швейцарские учёные под руководством Алексея Высоцкого (University of Zurich) создали сверхлёгкий (всего 2 г) регистратор Neurologger2, который одновременно записывает ЭЭГ-активность мозга голубя и его GPS-трек в реальном полёте. В только что вышедшей в Current Biology статье они показали: когда голуби пролетают над знакомыми ориентирами (например, шоссе или знакомой местностью), в их мозге резко усиливаются высокочастотные колебания (вероятно, гамма-ритмы), связанные с моментом узнавания; над однородной водной поверхностью такого всплеска нет.
Это одна из первых работ, в которой удалось записать нейронную активность птицы прямо в естественном полёте, и технология Neurologger2 уже применяется для изучения мозга ленивцев, мышей, дельфинов и тюленей. Для нейрометриков это отличный пример того, как миниатюризация и беспроводные технологии открывают совершенно новые возможности полевых нейроисследований, выходящих далеко за пределы лабораторных боксов.
https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(09)01250-0
Голуби используют визуальные ориентиры (landmarks), чтобы находить дорогу домой, но как их мозг успевает распознавать эти объекты на высоте сотен метров при скорости до 65 км/ч, оставалось загадкой. Швейцарские учёные под руководством Алексея Высоцкого (University of Zurich) создали сверхлёгкий (всего 2 г) регистратор Neurologger2, который одновременно записывает ЭЭГ-активность мозга голубя и его GPS-трек в реальном полёте. В только что вышедшей в Current Biology статье они показали: когда голуби пролетают над знакомыми ориентирами (например, шоссе или знакомой местностью), в их мозге резко усиливаются высокочастотные колебания (вероятно, гамма-ритмы), связанные с моментом узнавания; над однородной водной поверхностью такого всплеска нет.
Это одна из первых работ, в которой удалось записать нейронную активность птицы прямо в естественном полёте, и технология Neurologger2 уже применяется для изучения мозга ленивцев, мышей, дельфинов и тюленей. Для нейрометриков это отличный пример того, как миниатюризация и беспроводные технологии открывают совершенно новые возможности полевых нейроисследований, выходящих далеко за пределы лабораторных боксов.
https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(09)01250-0
🔥10❤6
Нейрометрику это будет очень полезно: чёткие данные по безопасности гормонов, сравнение эстрогенов в разных продуктах и реальная статистика применения — отличный аргументированный материал против мифов о «гормональном мясе».
Импланты в производстве говядины — это небольшие пеллеты с натуральными или синтетическими гормональными аналогами (эстрогенами, андрогенами и прогестинами), которые вводят под кожу задней части уха телёнка. Они значительно ускоряют рост и повышают эффективность откорма.
Импланты абсолютно безопасны для человека: уровень эстрогенной активности в говядине от имплантированных животных в сотни раз ниже, чем в обычных продуктах (капуста — в 1000 раз больше Эстрогенов больше, мороженое — в 272 раза, даже молоко и яйца содержат намного больше). Собственная выработка эстрогенов у человека (особенно у беременных женщин) в миллионы раз выше, чем можно получить из мяса. Безопасность подтверждена FDA, ВОЗ и FAO.
В США имплантируют до 94% откормочного поголовья и 77% подращённых телят на пастбищах. У коров-телятников использование ниже (в среднем 9–37% в зависимости от размера хозяйства).
Эффект: у сосунов имплантация даёт дополнительно около 0,1 фунта (45 г) привеса в сутки, у подросшего молодняка и на откорме — значительно больше. Имплантировать бычков, оставляемых на племя, нельзя, остальных лучше кастрировать одновременно с имплантацией.
https://extension.okstate.edu/fact-sheets/implants-and-their-use-in-beef-cattle-production.html
Импланты в производстве говядины — это небольшие пеллеты с натуральными или синтетическими гормональными аналогами (эстрогенами, андрогенами и прогестинами), которые вводят под кожу задней части уха телёнка. Они значительно ускоряют рост и повышают эффективность откорма.
Импланты абсолютно безопасны для человека: уровень эстрогенной активности в говядине от имплантированных животных в сотни раз ниже, чем в обычных продуктах (капуста — в 1000 раз больше Эстрогенов больше, мороженое — в 272 раза, даже молоко и яйца содержат намного больше). Собственная выработка эстрогенов у человека (особенно у беременных женщин) в миллионы раз выше, чем можно получить из мяса. Безопасность подтверждена FDA, ВОЗ и FAO.
В США имплантируют до 94% откормочного поголовья и 77% подращённых телят на пастбищах. У коров-телятников использование ниже (в среднем 9–37% в зависимости от размера хозяйства).
Эффект: у сосунов имплантация даёт дополнительно около 0,1 фунта (45 г) привеса в сутки, у подросшего молодняка и на откорме — значительно больше. Имплантировать бычков, оставляемых на племя, нельзя, остальных лучше кастрировать одновременно с имплантацией.
https://extension.okstate.edu/fact-sheets/implants-and-their-use-in-beef-cattle-production.html
extension.okstate.edu
Implants and Their Use in Beef Cattle Production
Products used in the cattle industry that increase the rate and efficiency of growth as well as information for safe implanting.
🔥4🤔2
⚡️ Здравствуйте, Дорогие подписчики!
Представляем вашему вниманию подборку полезных каналов в сфере «Наука и образование» 🔥
Будем очень рады, если вы найдете для себя, что-нибудь полезное.
❗️Ссылка на папку:
https://t.me/addlist/TTUUCUBvl2Y1OWUy
Представляем вашему вниманию подборку полезных каналов в сфере «Наука и образование» 🔥
Будем очень рады, если вы найдете для себя, что-нибудь полезное.
❗️Ссылка на папку:
https://t.me/addlist/TTUUCUBvl2Y1OWUy
🔥2❤1👍1
Таламокортикальные транскрипционные ворота решают судьбу памяти
Учёные показали на мышах, почему одни воспоминания держатся недели, а другие исчезают. В таламокортикальной системе последовательно включаются волны генной активности. Три регулятора работают как эстафета: сначала CAMTA1 сохраняет память первые дни, затем TCF4, потом ASH1L фиксирует её на недели. Выключение любого из них в свой срок стирает память, хотя само обучение проходит нормально. Долговечность воспоминаний — это чёткая генетическая программа, а не случайность.
https://www.nature.com/articles/s41586-025-09774-6
Учёные показали на мышах, почему одни воспоминания держатся недели, а другие исчезают. В таламокортикальной системе последовательно включаются волны генной активности. Три регулятора работают как эстафета: сначала CAMTA1 сохраняет память первые дни, затем TCF4, потом ASH1L фиксирует её на недели. Выключение любого из них в свой срок стирает память, хотя само обучение проходит нормально. Долговечность воспоминаний — это чёткая генетическая программа, а не случайность.
https://www.nature.com/articles/s41586-025-09774-6
Nature
Thalamocortical transcriptional gates coordinate memory stabilization
Nature - The sequential recruitment of a thalamocortical transcriptional cascade enables memory maintenance over long timescales.
🔥6💯1
Наука и образование – вся суть в одной папке! ✨
Собрали для вас самые актуальные каналы по образованию и науке в одной удобной папке👇🏻
✅ Свежайшие открытия и научные новости
✅ Лучшие курсы и ресурсы для обучения
✅ Проверенные лайфхаки для саморазвития
✅ Ценные инсайты от ведущих экспертов
✅ Практические рекомендации по поступлению зарубеж
Максимум пользы, минимум поиска🔥
➡️ СОХРАНИТЬ ПАПКУ
Собрали для вас самые актуальные каналы по образованию и науке в одной удобной папке👇🏻
✅ Свежайшие открытия и научные новости
✅ Лучшие курсы и ресурсы для обучения
✅ Проверенные лайфхаки для саморазвития
✅ Ценные инсайты от ведущих экспертов
✅ Практические рекомендации по поступлению зарубеж
Максимум пользы, минимум поиска🔥
➡️ СОХРАНИТЬ ПАПКУ
Если у Вас есть свой канал и Вы хотите попасть в подборку - пишите сюда
👍1🤔1
Forwarded from PRO НЕЙРО Sk | СООБЩЕСТВО
Михаил Лебедев — нейрофизиолог мирового уровня, профессор и научный сотрудник Duke University Center for Neuroengineering, Durham, NC, USA (2002-2018 гг.), действующий профессор МГУ. Специалист в области нейроинтерфейсов.
Чем будет полезен подкаст
— реальные научные данные, доказательства и технологии, которые уже могут вернуть движение тем, кто давно потерял надежду.
— узнать из первых рук, как наука превращает мозговые узоры в реальные движения;
— понять, что нейроинженерия — не про будущее, а про включённое сейчас будущее;
— переосмыслить границы своих возможностей — от здоровья до творчества и продуктивности.
🎙 Когда слушать
28.11, 15:00 — прямой эфир на MediaMetrics.
🌐 Подробнее о нас
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥6👏4❤3😁2
Кто такой нейрометрик?
Anonymous Poll
25%
Гнусный тип
37%
Ум, честь и совесть нашей эпохи
17%
Несколько человек
21%
Знаю, но не скажу
Как моторная кора управляет языком, тянущемся к конфетке?
Учёные посмотрели, как работает моторная кора мозга, когда мышь сама тянется языком за капелькой воды в разных направлениях. Оказалось, что в верхнем слое коры нейроны соединены по принципу колонок: близкие нейроны, которые отвечают за одно и то же направление, сильно возбуждают друг друга, а на большем расстоянии преобладает торможение. Среди миллионов связей нашлись редкие нейроны-суперхабы: они сами слабо знают, куда тянуться, но управляют кучей соседей. Именно такая сеть позволяет мозгу почти мгновенно научиться новым точным движениям без долгой тренировки.
https://www.nature.com/articles/s41586-025-09758-6
Учёные посмотрели, как работает моторная кора мозга, когда мышь сама тянется языком за капелькой воды в разных направлениях. Оказалось, что в верхнем слое коры нейроны соединены по принципу колонок: близкие нейроны, которые отвечают за одно и то же направление, сильно возбуждают друг друга, а на большем расстоянии преобладает торможение. Среди миллионов связей нашлись редкие нейроны-суперхабы: они сами слабо знают, куда тянуться, но управляют кучей соседей. Именно такая сеть позволяет мозгу почти мгновенно научиться новым точным движениям без долгой тренировки.
https://www.nature.com/articles/s41586-025-09758-6
Nature
Connectivity underlying motor cortex activity during goal-directed behaviour
Nature - All-optical mapping of neural connectivity in motor cortex links network topology to network dynamics and computation underlying naturalistic goal-directed behaviour.
👍2