This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
О тестировании детей, перенесших инсульт
❤4🔥2💯2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Когнитивные изменения у детей в норме и патологии
❤2🔥2💯2
До 1 сентября остаётся меньше недели, и мы с вами официально вступаем в самую активную пору новых знаний и личного роста! Это идеальное время, чтобы вернуться к своим целям, освоить новые навыки, углубиться в любимые темы или начать что-то совершенно новое💙
Самое время немного подготовиться и мы собрали для вас полезную папку по образованию в сфере саморазвития, IT, изучению языков и науке.
Внутри:
▪️ Эффективное саморазвитие: Методики продуктивности, целеполагание и построение полезных привычек.
▪️ IT-индустрия и технологии: Актуальные тренды, языки программирования, новости tech-мира и карьерные советы.
▪️ Изучение языков: Проверенные методики, полезные ресурсы, лайфхаки для запоминания и погружения в культуру.
▪️ Мир науки: Увлекательные открытия, популярная наука, критическое мышление и интересные факты из разных областей.
▪️ Мнения экспертов и вдохновляющие истории: Интервью, обзоры и полезные инсайты от лидеров мнений.
В общем, всё, чем можно подпитать свой мозг, расширить кругозор и подготовиться к активной и познавательной осени!
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
Самое время немного подготовиться и мы собрали для вас полезную папку по образованию в сфере саморазвития, IT, изучению языков и науке.
Внутри:
В общем, всё, чем можно подпитать свой мозг, расширить кругозор и подготовиться к активной и познавательной осени!
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
Образование💙
Юлия invites you to add the folder “Образование💙”, which includes 64 chats.
✍2❤2🙏2
Основатель и СЕО российской компании «Нейри» Александр Панов возглавил совет по стратегии нового индийского инвестфонда ĀDI Neuroscience, в научный совет которого также вошел профессор МГУ и директор по науке Neiry Михаил Лебедев. Фонд с учреждением от SPEC Finance India планирует инвестировать более 1 млрд долларов в разработку технологий ментального здоровья, передачи мыслей и синхронизации «мозг — мозг». Российская ГК «Нейри», основанная в 2018 году и насчитывающая свыше 300 сотрудников, развивает инфраструктуру нейроданных для прямого управления играми и образовательными сервисами с помощью сигналов мозга.
https://t.me/rusven/7687
https://t.me/rusven/7687
🔥6❤🔥4👍4😱1
Почему одни навыки усваиваются с первой попытки, а на освоение других уходят дни упорных тренировок?
Возможно, дело не только в практике, но и в том, как ваше тело взаимодействует с мозгом сразу после завершения занятий.
Новое исследование Университета Тохоку показывает, что стимуляция блуждающего нерва (VNS) после тренировки служит катализатором для долгосрочного моторного обучения.
Вот что удалось выяснить группе ученых:
Ось «Тело — Мозг»: Блуждающий нерв работает как двусторонняя магистраль связи между внутренними органами и головным мозгом.
Тайминг после тренировки: VNS, проведенная сразу после занятия, не меняла сиюминутные результаты, но существенно улучшала долгосрочное удержание навыка в последующие дни.
Сосудистые колебания: Волоконная фотометрия показала, что VNS запускает ритмические колебания объема крови. Мыши с более выраженными сосудистыми движениями после тренировки демонстрировали наивысшие показатели обучения.
«Настраивая метаболическую среду мозга, включая ритмические движения сосудов, мы со временем сможем раскрыть способности, которые иначе остались бы скрытыми».
— Дзюньюй Чэнь (Junyu Chen), ведущий автор исследования
Это исследование доказывает: правильный тайминг внутренних сигналов организма после тренировки или учебы может стать ключом к открытию «скрытого окна» для консолидации памяти.
https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(26)02791-4
#Нейробиология #БлуждающийНерв #ОбучениеИРазвитие #ЗдоровьеМозга #Биохакинг #Исследования
Возможно, дело не только в практике, но и в том, как ваше тело взаимодействует с мозгом сразу после завершения занятий.
Новое исследование Университета Тохоку показывает, что стимуляция блуждающего нерва (VNS) после тренировки служит катализатором для долгосрочного моторного обучения.
Вот что удалось выяснить группе ученых:
Ось «Тело — Мозг»: Блуждающий нерв работает как двусторонняя магистраль связи между внутренними органами и головным мозгом.
Тайминг после тренировки: VNS, проведенная сразу после занятия, не меняла сиюминутные результаты, но существенно улучшала долгосрочное удержание навыка в последующие дни.
Сосудистые колебания: Волоконная фотометрия показала, что VNS запускает ритмические колебания объема крови. Мыши с более выраженными сосудистыми движениями после тренировки демонстрировали наивысшие показатели обучения.
«Настраивая метаболическую среду мозга, включая ритмические движения сосудов, мы со временем сможем раскрыть способности, которые иначе остались бы скрытыми».
— Дзюньюй Чэнь (Junyu Chen), ведущий автор исследования
Это исследование доказывает: правильный тайминг внутренних сигналов организма после тренировки или учебы может стать ключом к открытию «скрытого окна» для консолидации памяти.
https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(26)02791-4
#Нейробиология #БлуждающийНерв #ОбучениеИРазвитие #ЗдоровьеМозга #Биохакинг #Исследования
iScience
Vagal nerve stimulation induces vascular oscillations and enhances long-term learning
Biological sciences; Neuroscience; Techniques in neuroscience
🔥8👍1
Уточняем Татьяну Черниговскую
В данных на слайде (по исследованию Гарварда и Google Research, опубликованном в журнале Science в 2024 году на базе датасета H01) присутствуют неточности.
Количество синапсов (занижено):
На слайде указано: 130 млн синапсов.
В финальных опубликованных научных данных: ~150 млн синапсов (около 140–150 млн в зависимости от порогов фильтрации автосегментации). Число 130 млн фигурировало в предварительном препринте 2021 года, но в итоговой публикации 2024 года оно было уточнено.
Количество клеток (неточность в терминологии и цифрах):
На слайде указано: «более 50 000 клеток».
В итоговом датасете распознано ~57 000 клеток (включая ~16 000 нейронов, плюс глиальные клетки, а также эндотелиальные клетки сосудов). Здесь важно уточнить, что это не только нейроны; глия преобладает над нейронами примерно 2 к 1.
Аналогия с жесткими дисками (арифметика корректна, но формулировка неполная):
Математически расчет на слайде верен, но 1,4 ПБ — это объём уже обработанного 3D-сегментированного датасета, тогда как исходный сырой массив снимков электронной микроскопии занимал значительно больший объём.
Геометрия образца:
На слайде написано «1 куб. мм», что создает впечатление идеального куба. На практике фрагмент ткани коры был не кубической формы, а срез во всю толщу коры (форма «толстого клина»), общий объем которого составил приблизительно 1 мм³.
В данных на слайде (по исследованию Гарварда и Google Research, опубликованном в журнале Science в 2024 году на базе датасета H01) присутствуют неточности.
Количество синапсов (занижено):
На слайде указано: 130 млн синапсов.
В финальных опубликованных научных данных: ~150 млн синапсов (около 140–150 млн в зависимости от порогов фильтрации автосегментации). Число 130 млн фигурировало в предварительном препринте 2021 года, но в итоговой публикации 2024 года оно было уточнено.
Количество клеток (неточность в терминологии и цифрах):
На слайде указано: «более 50 000 клеток».
В итоговом датасете распознано ~57 000 клеток (включая ~16 000 нейронов, плюс глиальные клетки, а также эндотелиальные клетки сосудов). Здесь важно уточнить, что это не только нейроны; глия преобладает над нейронами примерно 2 к 1.
Аналогия с жесткими дисками (арифметика корректна, но формулировка неполная):
Математически расчет на слайде верен, но 1,4 ПБ — это объём уже обработанного 3D-сегментированного датасета, тогда как исходный сырой массив снимков электронной микроскопии занимал значительно больший объём.
Геометрия образца:
На слайде написано «1 куб. мм», что создает впечатление идеального куба. На практике фрагмент ткани коры был не кубической формы, а срез во всю толщу коры (форма «толстого клина»), общий объем которого составил приблизительно 1 мм³.
🔥5❤3💯2🫡1