Forwarded from Новости нейронаук и нейротехнологий
Нейроны гипоталамуса оказались ключом к росту выносливости
Американские нейробиологи из Пенсильванского университета, Юго-западного медицинского центра UT и Лаборатории Джексона выяснили, что физические упражнения улучшают выносливость не только через перестройку мышц, сердечно-сосудистой и метаболической систем, но и через обязательное участие определенной группы нейронов головного мозга. Оказалось, что нейроны вентромедиального гипоталамуса (ВМГ), производящие стероидогенный фактор-1 (SF1), активируются после каждой тренировки, и именно эта активация запускает каскад периферических адаптаций, делающих нас сильнее и выносливее. Без работы этих клеток физические упражнения не дают никакого тренировочного эффекта – мышцы не перестраиваются, выносливость не растет. Более того, искусственная стимуляция SF1-нейронов после занятий способна усилить тренировочный эффект сверх обычного. Исследование опубликовано в журнале Neuron.
https://neuronovosti.ru/nejrony-gipotalamusa-okazalis-klyuchom-k-rostu-vynoslivosti/
Американские нейробиологи из Пенсильванского университета, Юго-западного медицинского центра UT и Лаборатории Джексона выяснили, что физические упражнения улучшают выносливость не только через перестройку мышц, сердечно-сосудистой и метаболической систем, но и через обязательное участие определенной группы нейронов головного мозга. Оказалось, что нейроны вентромедиального гипоталамуса (ВМГ), производящие стероидогенный фактор-1 (SF1), активируются после каждой тренировки, и именно эта активация запускает каскад периферических адаптаций, делающих нас сильнее и выносливее. Без работы этих клеток физические упражнения не дают никакого тренировочного эффекта – мышцы не перестраиваются, выносливость не растет. Более того, искусственная стимуляция SF1-нейронов после занятий способна усилить тренировочный эффект сверх обычного. Исследование опубликовано в журнале Neuron.
https://neuronovosti.ru/nejrony-gipotalamusa-okazalis-klyuchom-k-rostu-vynoslivosti/
Forwarded from Элементарно, Таламус
Утренний свет помогает мозгу «чиститься»☀️
У мозга есть своя «канализация» — глимфатическая система — сеть каналов вокруг сосудов, по которым вымываются метаболические отходы, в том числе, белки, вызывающие нейродегенеративные изменения. Активнее всего она работает в глубоком сне. Но последнее исследование показало, что система может активироваться и утром, под влиянием яркого света.
В эксперименте участвовали 137 молодых людей с так называемой субпороговой депрессией — это когда депрессивные симптомы есть (подавленность, утомляемость, проблемы со сном), но не настолько выраженная, чтобы ставить клинический диагноз. Участвующих в исследовании разделили на две группы.
В первой группе участники каждое утро по полчаса сидели перед специальной LED-панелью — плоским лайтбоксом размером 60 на 30 сантиметров, с цветовой температурой 5000 кельвинов (нейтральный белый свет), мощностью 5000 люкс с полным УФ-фильтром. Это примерно как утренний свет на улице в ясный день. Участники второй группы сидели перед слабым источником света — мощностью менее 5 люкс.
Через восемь недель в группе яркого света снизились показатели депрессии по нескольким шкалам, но параллельно повысился показатель работы глимфатической системы. Иными словами, утренний яркий свет, похоже, не только улучшает настроение, но и помогает мозгу эффективнее избавляться от мусора. Возможно, именно этот механизм — одна из причин, по которой световая терапия вообще работает при депрессии.
У мозга есть своя «канализация» — глимфатическая система — сеть каналов вокруг сосудов, по которым вымываются метаболические отходы, в том числе, белки, вызывающие нейродегенеративные изменения. Активнее всего она работает в глубоком сне. Но последнее исследование показало, что система может активироваться и утром, под влиянием яркого света.
В эксперименте участвовали 137 молодых людей с так называемой субпороговой депрессией — это когда депрессивные симптомы есть (подавленность, утомляемость, проблемы со сном), но не настолько выраженная, чтобы ставить клинический диагноз. Участвующих в исследовании разделили на две группы.
В первой группе участники каждое утро по полчаса сидели перед специальной LED-панелью — плоским лайтбоксом размером 60 на 30 сантиметров, с цветовой температурой 5000 кельвинов (нейтральный белый свет), мощностью 5000 люкс с полным УФ-фильтром. Это примерно как утренний свет на улице в ясный день. Участники второй группы сидели перед слабым источником света — мощностью менее 5 люкс.
Через восемь недель в группе яркого света снизились показатели депрессии по нескольким шкалам, но параллельно повысился показатель работы глимфатической системы. Иными словами, утренний яркий свет, похоже, не только улучшает настроение, но и помогает мозгу эффективнее избавляться от мусора. Возможно, именно этот механизм — одна из причин, по которой световая терапия вообще работает при депрессии.
🔥2
Я немного был занят, поэтому с опозданием публикую.
В марте мы отмечаем
Международный:
Месяц осведомленности об эндометриозе
В США:
Месяц осведомленности о нарушениях развития
Месяц осведомленности о травмах мозга
Месяц осведомленности о тромбозе глубоких вен
Месяц осведомленности о раке толстой кишки
В Великобритании:
Месяц осведомленности об опухоли мозга
Месяц осведомленности о раке яичников
А конкретно сегодня мы отмечаем
Международный:
День слуха
В Австралии:
День опекунов
В марте мы отмечаем
Международный:
Месяц осведомленности об эндометриозе
В США:
Месяц осведомленности о нарушениях развития
Месяц осведомленности о травмах мозга
Месяц осведомленности о тромбозе глубоких вен
Месяц осведомленности о раке толстой кишки
В Великобритании:
Месяц осведомленности об опухоли мозга
Месяц осведомленности о раке яичников
А конкретно сегодня мы отмечаем
Международный:
День слуха
В Австралии:
День опекунов
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
В Японии создали девайс, который считывает ЭЭГ и позволяет управлять хвостом силой мысли.
🔥1
Интересная точка зрения
https://www.finam.ru/publications/item/mir-budushego-ni-privychnoiy-raboty-ni-chastnoiy-sobstvennosti-ni-lichnogo-prostranstva-20190415-18162/
https://www.finam.ru/publications/item/mir-budushego-ni-privychnoiy-raboty-ni-chastnoiy-sobstvennosti-ni-lichnogo-prostranstva-20190415-18162/
Финам
Мир будущего - ни привычной работы, ни частной собственности, ни личного пространства
Добро пожаловать в 2030 год. Человеку ничего не принадлежит, нет своего дома, своей машины. Все, что раньше считалось продуктом, теперь стало услугой
Forwarded from Элементарно, Таламус
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Биокомпьютер на человеческих нейронах научился играть в Doom👾
Австралийская компания Cortical Labs запустила Doom на биокомпьютере CL1 с выращенными в лаборатории человеческими нейронами. Более того, эти находчивые клетки научились играть в классический шутер, сообщает PCGamesN.
Биокомпьютер состоит примерно из 200 тыс. человеческих нейронов, размещенных на кремниевом чипе. Он подключен к biOS — «операционной системе биологического интеллекта», которая передает нейронам информацию об окружении в симулированном мире и принимает от них сигналы в ответ. Клетки для биокомпьютера искусственно вырастили из донорских образцов кожи и крови. Сперва их перепрограммировали в стволовые клетки, которые можно превратить почти в любой тип клеток организма. И лишь потом они стали клетками головного мозга.
Cortical Labs смогла запустить игру через собственный API, переведя все аспекты шутера в язык электрических импульсов, понятный нейронам. После этого исследователи включили CL1 и наблюдали, как система пытается играть. Несколько лет назад Cortical Labs уже сумела обучить свой биокомпьютер играть в Pong, простую игру с прямой связью: мяч идет вверх — ракетка идет вверх. Doom — трехмерный, там есть враги, а игроку нужно исследовать окружение. Нейроны умеют двигать персонаж, находить врагов и стрелять, но до уровня киберспортсмена им еще далеко. «Сейчас клетки играют примерно как новичок, который никогда не видел компьютер, но быстро учатся», ― говорят ученые.
Вспоминается мем «умельцы запустили Doom на ромбике пододеяльника» ― про то, что геймеры используют любое устройство, чтобы запустить там игру (включая микроволновки, пейджеры и другие странные вещи) 😁
Австралийская компания Cortical Labs запустила Doom на биокомпьютере CL1 с выращенными в лаборатории человеческими нейронами. Более того, эти находчивые клетки научились играть в классический шутер, сообщает PCGamesN.
Биокомпьютер состоит примерно из 200 тыс. человеческих нейронов, размещенных на кремниевом чипе. Он подключен к biOS — «операционной системе биологического интеллекта», которая передает нейронам информацию об окружении в симулированном мире и принимает от них сигналы в ответ. Клетки для биокомпьютера искусственно вырастили из донорских образцов кожи и крови. Сперва их перепрограммировали в стволовые клетки, которые можно превратить почти в любой тип клеток организма. И лишь потом они стали клетками головного мозга.
Cortical Labs смогла запустить игру через собственный API, переведя все аспекты шутера в язык электрических импульсов, понятный нейронам. После этого исследователи включили CL1 и наблюдали, как система пытается играть. Несколько лет назад Cortical Labs уже сумела обучить свой биокомпьютер играть в Pong, простую игру с прямой связью: мяч идет вверх — ракетка идет вверх. Doom — трехмерный, там есть враги, а игроку нужно исследовать окружение. Нейроны умеют двигать персонаж, находить врагов и стрелять, но до уровня киберспортсмена им еще далеко. «Сейчас клетки играют примерно как новичок, который никогда не видел компьютер, но быстро учатся», ― говорят ученые.
Вспоминается мем «умельцы запустили Doom на ромбике пододеяльника» ― про то, что геймеры используют любое устройство, чтобы запустить там игру (включая микроволновки, пейджеры и другие странные вещи) 😁
Forwarded from Новости нейронаук и нейротехнологий
Новая оптогенетическая система для стимуляции мозга приматов
В работе, опубликованной в журнале Neuron, ученые представили новую оптогенетическую систему для приматов, позволяющую стимулировать кору головного мозга с рекордным разрешением в миллион «пикселей» на площади в несколько квадратных сантиметров. Это открывает путь к новым методам лечения неврологических заболеваний и созданию высокоточных зрительных протезов.
https://neuronovosti.ru/novaya-optogeneticheskaya-sistema-dlya-stimulyatsii-mozga-primatov/
Портал | Телеграм | МАХ | Vk | ЖЖ | Дзен
В работе, опубликованной в журнале Neuron, ученые представили новую оптогенетическую систему для приматов, позволяющую стимулировать кору головного мозга с рекордным разрешением в миллион «пикселей» на площади в несколько квадратных сантиметров. Это открывает путь к новым методам лечения неврологических заболеваний и созданию высокоточных зрительных протезов.
https://neuronovosti.ru/novaya-optogeneticheskaya-sistema-dlya-stimulyatsii-mozga-primatov/
Портал | Телеграм | МАХ | Vk | ЖЖ | Дзен
Forwarded from Психиатрия & Нейронауки
Опубликованы международные клинические рекомендации CANMAT и International College of Obsessive-Compulsive Spectrum Disorders по ведению пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством. Этот документ важен, потому что данное расстройство часто начинается в подростковом возрасте, нередко приобретает хроническое течение, существенно нарушает учебную и профессиональную деятельность и требует длительного, этапного лечения. Рекомендации систематизируют данные по психотерапии и фармакотерапии и задают единые критерии оценки ответа, которые отличаются от привычных порогов при депрессивных и тревожных расстройствах.
В центре рекомендаций находится практическое ведение пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством и коморбидными состояниями, такими как шизофрения, биполярное расстройство или расстройства пищевого поведения. Отдельным разделом обсуждается фармакогенетика как перспективный, но пока недостаточно доказательный инструмент.
🔗 Мы подготовили перевод самых важных разделов по терапии обсессивно-компульсивного расстройства от CANMAT/ICOCS.
В центре рекомендаций находится практическое ведение пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством и коморбидными состояниями, такими как шизофрения, биполярное расстройство или расстройства пищевого поведения. Отдельным разделом обсуждается фармакогенетика как перспективный, но пока недостаточно доказательный инструмент.
🔗 Мы подготовили перевод самых важных разделов по терапии обсессивно-компульсивного расстройства от CANMAT/ICOCS.
Forwarded from Психиатрия & Нейронауки
Новые данные из Schizophrenia Bulletin показывают: у детей из семей с шизофренией и биполярным расстройством нарушения речи и моторики встречаются значительно чаще и часто идут рука об руку. Учёные обнаружили, что сочетание задержки речи и проблем с координацией может быть ранним маркером уязвимости, связанным как с генетикой, так и с ранними условиями развития. Выяснилось также, что даже лёгкие двигательные трудности могут скрыто влиять на формирование речи. Эти результаты поднимают важный вопрос: стоит ли нам совсем иначе смотреть на первые признаки развития у детей из групп риска?
🔗 Читать подробнее про нарушения речи и моторики у детей из семей с шизофренией и биполярным расстройством.
🔗 Читать подробнее про нарушения речи и моторики у детей из семей с шизофренией и биполярным расстройством.
Убрал несколько материалов, в которых были упоминания исследований университетов, признанных нежелательными в РФ.
Forwarded from Ряды Фурье
фМРТ работала через жопу. Это если коротко. @woofnn2a принесла исследование. Там в 2016 году случился офигенный скандал.
Началось с того, что в 2009 году нейробиолог Крейг Беннетт положил в МРТ-сканер мертвого лосося из магазина и показывал ему фотографии людей. При стандартных настройках софта сканер показал, что в мозгу мертвой рыбы происходят всплески активности в ответ на эмоции людей. Он ещё раз убедился, что лосось действительно мёртв, и написал работу.
А работа вышла в 2016. Проверили самые популярные пакеты софта для анализа сигнала. Они взяли данные фМРТ здоровых людей в состоянии покоя и прогнали их через эти программы, имитируя выполнение задач. Оказалось, что статистические методы, которые использовались в этих программах последние 15 лет, давали огромное количество ложноположительных результатов.
На некоторых задачах вместо 5% ошибки было 70%. Это активность мозга там, где её на самом деле не было — просто из-за математических артефактов и неправильных допущений в алгоритмах.
Они примерно прикинули, там 40 тысяч научных работ с использованием фМРТ. Многие потом проверяли другими способами (например, узнавали про активность зоны мозга и потом херачили туда током или белковым деструктором), но некоторые нет. Если что, там много из психологии про любовь, решения и боль, потому что люди часто не дают вживлять электрод или жахать белковым деструктором.
МРТ-сканер делит мозг на тысячи объёмных пикселей — вокселей. Их около 100 000 в одном скане. Потом идёт кластеризация. Математические модели, предполагали, что шум в мозге распределяется определенным гладким образом. На деле же шум оказался гораздо более хаотичным и сложным. Программы принимали случайный шум за закономерную активность.
Методы разрабатывались 20 с лишним лет назад. Их проверяли на компьютерных симуляциях (идеальном шуме), но почти никогда не проверяли на реальных людях в таких масштабах. Плюс нашли баг в одном из пакетов — AFNI 15 лет его не фиксили, там неправильно считались размеры областей, из-за чего уровень ошибок был ещё выше.
После этой работы софт поправили. Начали срочно переписывать алгоритмы и исправлять баги. Вместо упрощённых кластеризаций стали делать метод перестановок — там надо на порядки больше вычислительных ресурсов, зато ошибки падают к тем самым заветным 5%.
Стандарты ужесточились. Теперь журналы требуют от учёных гораздо более строгой статистической отчетности. Дофига чего понадобилось перепроверить ещё раз. В 2022 году вышло ещё одно исследование, которое показало, что большинство фМРТ-исследований на малых группах (20–30 человек) вообще бесполезны, так как связь между структурой мозга и поведением очень слабая и требует тысяч испытуемых для фиксации. Ну и стали переезжать на МЭГ.
--
Вступайте в ряды Фурье! | Эти посты тоже не правили 15 лет
— С вами говорит командир вашего авиалайнера. Я выпал из самолета! Да, такие вот дела! Но я фигею какой у этой гарнитуры радиус действи...
Началось с того, что в 2009 году нейробиолог Крейг Беннетт положил в МРТ-сканер мертвого лосося из магазина и показывал ему фотографии людей. При стандартных настройках софта сканер показал, что в мозгу мертвой рыбы происходят всплески активности в ответ на эмоции людей. Он ещё раз убедился, что лосось действительно мёртв, и написал работу.
А работа вышла в 2016. Проверили самые популярные пакеты софта для анализа сигнала. Они взяли данные фМРТ здоровых людей в состоянии покоя и прогнали их через эти программы, имитируя выполнение задач. Оказалось, что статистические методы, которые использовались в этих программах последние 15 лет, давали огромное количество ложноположительных результатов.
На некоторых задачах вместо 5% ошибки было 70%. Это активность мозга там, где её на самом деле не было — просто из-за математических артефактов и неправильных допущений в алгоритмах.
Они примерно прикинули, там 40 тысяч научных работ с использованием фМРТ. Многие потом проверяли другими способами (например, узнавали про активность зоны мозга и потом херачили туда током или белковым деструктором), но некоторые нет. Если что, там много из психологии про любовь, решения и боль, потому что люди часто не дают вживлять электрод или жахать белковым деструктором.
МРТ-сканер делит мозг на тысячи объёмных пикселей — вокселей. Их около 100 000 в одном скане. Потом идёт кластеризация. Математические модели, предполагали, что шум в мозге распределяется определенным гладким образом. На деле же шум оказался гораздо более хаотичным и сложным. Программы принимали случайный шум за закономерную активность.
Методы разрабатывались 20 с лишним лет назад. Их проверяли на компьютерных симуляциях (идеальном шуме), но почти никогда не проверяли на реальных людях в таких масштабах. Плюс нашли баг в одном из пакетов — AFNI 15 лет его не фиксили, там неправильно считались размеры областей, из-за чего уровень ошибок был ещё выше.
После этой работы софт поправили. Начали срочно переписывать алгоритмы и исправлять баги. Вместо упрощённых кластеризаций стали делать метод перестановок — там надо на порядки больше вычислительных ресурсов, зато ошибки падают к тем самым заветным 5%.
Стандарты ужесточились. Теперь журналы требуют от учёных гораздо более строгой статистической отчетности. Дофига чего понадобилось перепроверить ещё раз. В 2022 году вышло ещё одно исследование, которое показало, что большинство фМРТ-исследований на малых группах (20–30 человек) вообще бесполезны, так как связь между структурой мозга и поведением очень слабая и требует тысяч испытуемых для фиксации. Ну и стали переезжать на МЭГ.
Из уже имеющихся постов в канале могли пострадать работы:
— Музыка и система вознаграждения
— Разные реакции мужчин и женщин на романтику
— Частично работы про творчество
--
Вступайте в ряды Фурье! | Эти посты тоже не правили 15 лет
Еще один случай доведения человека до самоубийства нейросетью. Чувак был психически здоров. Он просто имел жизненные проблемы, которыми поделился с нейросетью и понеслось...
С другой стороны... Шарик и так перенаселен.
С другой стороны... Шарик и так перенаселен.
The Wall Street Journal
Gemini Said They Could Only Be Together if He Killed Himself. Soon, He Was Dead.
A new lawsuit alleges Google’s chatbot sent a Florida man on missions to find an android body it could inhabit. When that failed, it set a suicide countdown clock for him.
СМИ сообщают о смерти восьмилетней Ксении Никитиной.
Ксения Никитина, которая в двухлетнем возрасте стала победительницей конкурса красоты и получила титул «Самая красивая девочка России», ушла из жизни в Воронеже. О ее смерти рассказали представители благотворительного фонда «Стеша».
«С глубокой печалью сообщаем, что наша подопечная Ксения Никитина ушла из жизни в возрасте 8 лет. Ксюша была очаровательной девочкой — с озорными кудряшками, бездонными глазами и улыбкой, которая когда‑то озаряла всё вокруг. Она росла в любящей семье: рядом были заботливые родители, бабушки и дедушки, готовые на всё ради своей малышки», — отметили в фонде.
Девочка всю жизнь страдала от синдрома Ретта (диагноз был поставлен в 1 год). Это редкое генетическое заболевание, поражающим нервную систему. Родители делали всё возможное, чтобы облегчить состояние дочери и подарить ей полноценную жизнь.
Когда Ксении было два года, мама решила отправить её на конкурс красоты, чтобы привлечь внимание общества к заболеванию. Диагноз не помешал девочке победить.
Мама девочки рассказывала, что та до шести месяцев развивалась абсолютно нормально. Затем у нее появилась слабость, но врачи не придали этому значения.
«После регресса у нее руки перестали работать, она не могла ничего взять, ушла в себя, перестала откликаться на имя, пропали звуки, слоги, лепет, началась стереотипия. Мы стали ходить по врачам, но никто не понимал, что с нами, пока один невролог по телефону не упомянул вскользь синдром Ретта, я посмотрела по интернету и поняла, что симптомы похожи на наши. Мы искали этот диагноз где-то полгода, и после анализа он подтвердился. Нам было год и десять месяцев», — пояснила Ольги Никитина.
Она отметила, что этот синдром плохо диагностируется. Медики вначале ставили малышке ДЦП, аутизм. Жизнь Ольги и ее мужа Никиты кардинально изменилась после постановки диагноза дочери.
Согласно МКБ-10, синдром Ретта относится к той же группе F84, что и аутизм.
Ксения Никитина, которая в двухлетнем возрасте стала победительницей конкурса красоты и получила титул «Самая красивая девочка России», ушла из жизни в Воронеже. О ее смерти рассказали представители благотворительного фонда «Стеша».
«С глубокой печалью сообщаем, что наша подопечная Ксения Никитина ушла из жизни в возрасте 8 лет. Ксюша была очаровательной девочкой — с озорными кудряшками, бездонными глазами и улыбкой, которая когда‑то озаряла всё вокруг. Она росла в любящей семье: рядом были заботливые родители, бабушки и дедушки, готовые на всё ради своей малышки», — отметили в фонде.
Девочка всю жизнь страдала от синдрома Ретта (диагноз был поставлен в 1 год). Это редкое генетическое заболевание, поражающим нервную систему. Родители делали всё возможное, чтобы облегчить состояние дочери и подарить ей полноценную жизнь.
Когда Ксении было два года, мама решила отправить её на конкурс красоты, чтобы привлечь внимание общества к заболеванию. Диагноз не помешал девочке победить.
Мама девочки рассказывала, что та до шести месяцев развивалась абсолютно нормально. Затем у нее появилась слабость, но врачи не придали этому значения.
«После регресса у нее руки перестали работать, она не могла ничего взять, ушла в себя, перестала откликаться на имя, пропали звуки, слоги, лепет, началась стереотипия. Мы стали ходить по врачам, но никто не понимал, что с нами, пока один невролог по телефону не упомянул вскользь синдром Ретта, я посмотрела по интернету и поняла, что симптомы похожи на наши. Мы искали этот диагноз где-то полгода, и после анализа он подтвердился. Нам было год и десять месяцев», — пояснила Ольги Никитина.
Она отметила, что этот синдром плохо диагностируется. Медики вначале ставили малышке ДЦП, аутизм. Жизнь Ольги и ее мужа Никиты кардинально изменилась после постановки диагноза дочери.
Согласно МКБ-10, синдром Ретта относится к той же группе F84, что и аутизм.
😢2