Воровство митохондрий помогает раку метастазировать
Митохондрии называют электростанциями клеток, поскольку они обеспечивают большую часть энергии. Теперь ученые обнаружили, что на митохондрии активно «охотятся» раковые клетки — они воруют органеллы у нейронов и с их помощью быстрее растут и успешнее распространяются по организму. Результаты исследования опубликованы в Nature.
Эксперименты показали, что дополнительные митохондрии защищают раковые клетки от стресса и усиливают их функцию в момент, когда они отделяются от очага рака и перемещаются по кровотоку для формирования метастазов. «Клетки просто намного лучше подготовлены», — прокомментировал соавтор работы Густаво Айяла.
Дальнейшие эксперименты с образами опухоли пациентов показали наиболее высокую долю митохондрий в клетках рака в метастазах по сравнению с клетками первичного очага рака.
«Теперь нужно выяснить, является ли этот механизм ключевым или это лишь часть чего-то большего», — заявили авторы. В зависимости от результата планируется разработать новые методы лечения, которые будут направлены на предупреждение главной проблемы рака — метастазов.
#медицина #онкология
💥 Science
Митохондрии называют электростанциями клеток, поскольку они обеспечивают большую часть энергии. Теперь ученые обнаружили, что на митохондрии активно «охотятся» раковые клетки — они воруют органеллы у нейронов и с их помощью быстрее растут и успешнее распространяются по организму. Результаты исследования опубликованы в Nature.
Эксперименты показали, что дополнительные митохондрии защищают раковые клетки от стресса и усиливают их функцию в момент, когда они отделяются от очага рака и перемещаются по кровотоку для формирования метастазов. «Клетки просто намного лучше подготовлены», — прокомментировал соавтор работы Густаво Айяла.
Дальнейшие эксперименты с образами опухоли пациентов показали наиболее высокую долю митохондрий в клетках рака в метастазах по сравнению с клетками первичного очага рака.
«Теперь нужно выяснить, является ли этот механизм ключевым или это лишь часть чего-то большего», — заявили авторы. В зависимости от результата планируется разработать новые методы лечения, которые будут направлены на предупреждение главной проблемы рака — метастазов.
#медицина #онкология
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍18👀14❤🔥7🌚2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Японская капсула управления роботом — самый «ленивый» способ работать и не напрягаться.
Управление интуитивно простое, устройство считывает движения мышц и демонстрирует картинку при помощи шлема.
Но что-то во всем этом настораживает — слишком уж напоминает «Матрицу»
#робототехника
💥 Science
Управление интуитивно простое, устройство считывает движения мышц и демонстрирует картинку при помощи шлема.
Но что-то во всем этом настораживает — слишком уж напоминает «Матрицу»
#робототехника
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😱15🤔13👍8👀8❤🔥3👌2🌚2
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2😁75🔥16❤🔥11🤣5👀2
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥38👍12❤🔥8😢2👀2
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤🔥32🥰16👌7👍3🤷♂2🔥1🌭1
Найден механизм, запускающий регенерацию любой ткани у млекопитающих
Исследователи из Китая обнаружили, что неспособность мышей к регенерации вызвана невозможностью производить достаточное количество ретиноевой кислоты — производного витамина А, пишет SCMP. Согласно проведенным экспериментам, это произошло из-за утраты «дистанционного управления» ДНК, которое включает ген ALDH1A2, кодирующий фермент для преобразования витамина А в ретиноевую кислоту.
Когда ученые «переподключили» эволюционно отключенный генетический переключатель, то смогли активировать процесс регенерации уха — поврежденная ткань полностью затянулась, а также восстановились сенсорные нервы.
«Важно отметить, что сигнализация ретиноевой кислоты широко задействована в различных процессах регенерации от костей и конечностей до кожи, нервов и легких. Поэтому новый механизм может стать сменой парадигмы в медицине», — заявили авторы.
Впереди еще большой этап доклинических экспериментов, однако старт клинических исследований может быть ускорен благодаря уже одобренной для человека ретиноевой кислоты.
Ранее в другом исследовании ученые показали, что ключевым регулятором регенерации тканей может быть глюкоза. Это не менее шокирующее открытие, которое также меняет представление о механизмах восстановления у млекопитающих.
#биология
💥 Science
Исследователи из Китая обнаружили, что неспособность мышей к регенерации вызвана невозможностью производить достаточное количество ретиноевой кислоты — производного витамина А, пишет SCMP. Согласно проведенным экспериментам, это произошло из-за утраты «дистанционного управления» ДНК, которое включает ген ALDH1A2, кодирующий фермент для преобразования витамина А в ретиноевую кислоту.
Когда ученые «переподключили» эволюционно отключенный генетический переключатель, то смогли активировать процесс регенерации уха — поврежденная ткань полностью затянулась, а также восстановились сенсорные нервы.
«Важно отметить, что сигнализация ретиноевой кислоты широко задействована в различных процессах регенерации от костей и конечностей до кожи, нервов и легких. Поэтому новый механизм может стать сменой парадигмы в медицине», — заявили авторы.
Впереди еще большой этап доклинических экспериментов, однако старт клинических исследований может быть ускорен благодаря уже одобренной для человека ретиноевой кислоты.
Ранее в другом исследовании ученые показали, что ключевым регулятором регенерации тканей может быть глюкоза. Это не менее шокирующее открытие, которое также меняет представление о механизмах восстановления у млекопитающих.
#биология
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍30❤🔥13🎉10🔥3🤯1🌭1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Работа поисковой собаки
Насколько аккуратно должна работать служебная собака, поставленная на поиск взрывчатых веществ.
Любая ошибка, поставленная лапа, ковыряние объекта носом, может стать последней в жизни собаки и кинолога, поэтому поиск целевого запаха нужно затачивать особенно ювелирно.
На видео Марбл обозначает «заложенный» объект замиранием. Он буквально застывает, даже его хвост в этот момент не шевелится. «Оттаивает» собака только после щелчка кликером — маркер, означающий, что пёс всё нашел. До маркера при любом раздражителе собака должна оставаться невозмутимой, сохранять стойку и игнорировать происходящее вокруг.
#интересное
💥 Science
Насколько аккуратно должна работать служебная собака, поставленная на поиск взрывчатых веществ.
Любая ошибка, поставленная лапа, ковыряние объекта носом, может стать последней в жизни собаки и кинолога, поэтому поиск целевого запаха нужно затачивать особенно ювелирно.
На видео Марбл обозначает «заложенный» объект замиранием. Он буквально застывает, даже его хвост в этот момент не шевелится. «Оттаивает» собака только после щелчка кликером — маркер, означающий, что пёс всё нашел. До маркера при любом раздражителе собака должна оставаться невозмутимой, сохранять стойку и игнорировать происходящее вокруг.
#интересное
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍42❤🔥25🤯8👏6👀4🔥1
Учёные научились «перезапускать» рост волос!
100% мышей обросли — человечество смотрит с завистью.
Учёные нашли новый подход к лечению облысения. Результаты уже опубликованы, и они впечатляют:
100% самцов мышей с облысением восстановили шерсть — благодаря активации особых клеток в коже. У половины грызунов покров вырос полностью, у остальных — в большей степени. У самок общий успех оценивается в 90%.
В чем заключается новый метод?
Исследователи использовали стволовые клетки жировой ткани вместе с молекулой АТФ (аденозинтрифосфат) — универсальным энергетическим «топливом» для клеток. Эта смесь была введена в кожу мышей, и в результате ранее неактивные волосяные фолликулы буквально ожили и начали производить новые волосы.
А на людях сработает?
Пока это не «лекарство от облысения», но новое направление, которое даёт надежду. Остается ждать клинических исследований на людях.
Одно радует: ваши фолликулы могут быть живее, чем кажутся. Просто они спят. Но, похоже, учёные нашли способ, как их разбудить.
#медицина
💥 Science
100% мышей обросли — человечество смотрит с завистью.
Учёные нашли новый подход к лечению облысения. Результаты уже опубликованы, и они впечатляют:
100% самцов мышей с облысением восстановили шерсть — благодаря активации особых клеток в коже. У половины грызунов покров вырос полностью, у остальных — в большей степени. У самок общий успех оценивается в 90%.
В чем заключается новый метод?
Исследователи использовали стволовые клетки жировой ткани вместе с молекулой АТФ (аденозинтрифосфат) — универсальным энергетическим «топливом» для клеток. Эта смесь была введена в кожу мышей, и в результате ранее неактивные волосяные фолликулы буквально ожили и начали производить новые волосы.
А на людях сработает?
Пока это не «лекарство от облысения», но новое направление, которое даёт надежду. Остается ждать клинических исследований на людях.
Одно радует: ваши фолликулы могут быть живее, чем кажутся. Просто они спят. Но, похоже, учёные нашли способ, как их разбудить.
#медицина
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍33🔥16🍾8❤🔥2👏2🌭1
Прокрастинация недооценена?
Почему отвлекаться от учёбы/работы может быть полезно для мозга
Считалось, что блуждание ума (мечтательность) — главный враг концентрации внимания и запоминания информации. Но новое исследование показывает: если вы вдруг «выпали» из лекции или засмотрелись в окно во время совещания — это не всегда плохо.
Учёные обнаружили, что периоды «блуждания ума» активируют участки мозга, отвечающие за переработку и интеграцию информации. Это помогает лучше структурировать знания и находить неожиданные смысловые связи. Когда мы на время отвлекаемся на простые действия — например, моем посуду или идём на прогулку — мозг продолжает работать с тем, что мы только что изучали. Это называется периодом консолидации, и он критически важен для обучения.
Так что если вас тянет сделать паузу в важном деле и заняться чем-то рутинным — вроде мытья посуды — не сопротивляйтесь. Это не прокрастинация, а способ дать мозгу сделать своё дело.
Как использовать это в свою пользу?
🔴 Делайте небольшие паузы — прогулка, посуда, залипание на птичек за окном.
🔴 Не ругайте себя за «зависание» — это может быть частью процесса обучения.
🔴 Главное — вернуться к задаче с новым фокусом.
Иногда, чтобы что-то понять или запомнить, нужно… отвлечься.
#психология
💥 Science
Почему отвлекаться от учёбы/работы может быть полезно для мозга
Считалось, что блуждание ума (мечтательность) — главный враг концентрации внимания и запоминания информации. Но новое исследование показывает: если вы вдруг «выпали» из лекции или засмотрелись в окно во время совещания — это не всегда плохо.
Учёные обнаружили, что периоды «блуждания ума» активируют участки мозга, отвечающие за переработку и интеграцию информации. Это помогает лучше структурировать знания и находить неожиданные смысловые связи. Когда мы на время отвлекаемся на простые действия — например, моем посуду или идём на прогулку — мозг продолжает работать с тем, что мы только что изучали. Это называется периодом консолидации, и он критически важен для обучения.
Так что если вас тянет сделать паузу в важном деле и заняться чем-то рутинным — вроде мытья посуды — не сопротивляйтесь. Это не прокрастинация, а способ дать мозгу сделать своё дело.
Как использовать это в свою пользу?
Иногда, чтобы что-то понять или запомнить, нужно… отвлечься.
#психология
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍36👌9👀6🔥1🤔1🎉1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤣43👍11🤔5🌚2
2050-й год теперь ближе к нам, чем 2000-й. Мы пересекли символический рубеж
Сегодняшний день — именно та точка отсчета, где пройден временной путь больше половины.
Между 1 января 2000-го и 1 января 2050-го ровно 18 263 дня. Поделив этот промежуток пополам, получаем цифру 9 131,5. Если отсчитать столько же дней вперед от начала XXI столетия, получается точка равновесия — 2 июля 2025 года. Именно отсюда мы шагаем в сторону будущего — теперь оно ближе, чем прошлое.
Чувствуете этот исторический момент?
#интересное
💥 Science
Сегодняшний день — именно та точка отсчета, где пройден временной путь больше половины.
Между 1 января 2000-го и 1 января 2050-го ровно 18 263 дня. Поделив этот промежуток пополам, получаем цифру 9 131,5. Если отсчитать столько же дней вперед от начала XXI столетия, получается точка равновесия — 2 июля 2025 года. Именно отсюда мы шагаем в сторону будущего — теперь оно ближе, чем прошлое.
Чувствуете этот исторический момент?
#интересное
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😱33👍18🤯6😢6🍾4👌3👻3😭2
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👀44😱18🔥16👍8🤯3❤🔥2👎1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🥰45❤🔥21👍7🤯2
Технология ультразвука успешно заменила химиотерапию и вылечила мышей от рака
Ученые уже давно рассматривали ультразвук для химической активации противораковых лекарств, однако сталкивались с различными трудностями. Теперь команда из Китая показала, что новая технология успешно подавляет рост опухоли и не вредит при этом здоровым клеткам.
Химиотерапия действует системно, повреждая раковые и здоровые ткани. В качестве более безопасного лечения ученые изучали свойства светового и теплого воздействия для активации в организме пролекарств, но эти методам не хватает глубины и безопасности. Более привлекательным стало использование ультразвука, поскольку он обладает высоким проникновением в ткани и способностью точно доставлять энергию в целевые области. В новых доклинических экспериментах ученые применили ультразвук низкой интенсивности для активации экспериментального лекарства, загруженного в наночастицы, пишет EurekAlert.
При воздействии ультразвука наночастицы высвобождали активный препарат, который затем стимулировал иммунные клетки атаковать опухоль. У мышей с раком толстой кишки лечение достигло 99% уровня подавления опухоли и полностью вылечило две трети грызунов. Впечатляющий терапевтический эффект был достигнут без повреждения здоровых тканей.
Теперь они готовятся к проведению пилотных клинических исследований, чтобы оценить потенциал подхода для человека. В случае успеха технология сможет заменить токсичную химиотерапию.
Тем временем другие ученые решили объединить два метода — ультразвук и химиотерапию — для борьбы с раком. Вместе им удалось уничтожить опухоли у животных за несколько дней.
#медицина #онкология
💥 Science
Ученые уже давно рассматривали ультразвук для химической активации противораковых лекарств, однако сталкивались с различными трудностями. Теперь команда из Китая показала, что новая технология успешно подавляет рост опухоли и не вредит при этом здоровым клеткам.
Химиотерапия действует системно, повреждая раковые и здоровые ткани. В качестве более безопасного лечения ученые изучали свойства светового и теплого воздействия для активации в организме пролекарств, но эти методам не хватает глубины и безопасности. Более привлекательным стало использование ультразвука, поскольку он обладает высоким проникновением в ткани и способностью точно доставлять энергию в целевые области. В новых доклинических экспериментах ученые применили ультразвук низкой интенсивности для активации экспериментального лекарства, загруженного в наночастицы, пишет EurekAlert.
При воздействии ультразвука наночастицы высвобождали активный препарат, который затем стимулировал иммунные клетки атаковать опухоль. У мышей с раком толстой кишки лечение достигло 99% уровня подавления опухоли и полностью вылечило две трети грызунов. Впечатляющий терапевтический эффект был достигнут без повреждения здоровых тканей.
«Ключ к прорыву заключается в способности ультразвука избирательно активировать препарат в опухоли с помощью собственных молекул организма», — прокомментировали авторы.
Теперь они готовятся к проведению пилотных клинических исследований, чтобы оценить потенциал подхода для человека. В случае успеха технология сможет заменить токсичную химиотерапию.
Тем временем другие ученые решили объединить два метода — ультразвук и химиотерапию — для борьбы с раком. Вместе им удалось уничтожить опухоли у животных за несколько дней.
#медицина #онкология
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥41👍9👏4
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍48🔥15👌4🎉1
Имплант восстановил у мышей подвижность после травмы спинного мозга
После травмы спинного мозга нарушается передача сигналов между телом и мозгом. В зависимости от тяжести травма может приводить к частичному или полному параличу. Новая работа команды из Университета Окленд показала, что с помощью импланта можно восстановить подвижность парализованных конечностей.
Сверхтонкий имплант размещается непосредственно на месте травмы в спинном мозге. Устойчиво подает контролируемые электрические сигналы через место повреждения, обеспечивая регенерацию.
Эксперименты на моделях мышей выявили признаки движения уже через четыре недели. 12-недельное лечение продемонстрировало восстановление чувствительности и подвижности. Ученые отметили, что даже легкое прикосновение было уловимым.
Введение импланта оказалось эффективным и безопасным и теперь ученые планируют превратить технологию в медицинское устройство. Сейчас они оценивают, какая частота и продолжительность воздействия будет иметь наилучший терапевтический эффект.
Сегодня технологию имплантов применяют для лечения и диагностики различных заболеваний. Например, ранее с помощью одного диагностического импланта удалось остановить прогрессирование неизлечимого аутоиммунного заболевания — рассеянного склероза.
#медицина
💥 Science
После травмы спинного мозга нарушается передача сигналов между телом и мозгом. В зависимости от тяжести травма может приводить к частичному или полному параличу. Новая работа команды из Университета Окленд показала, что с помощью импланта можно восстановить подвижность парализованных конечностей.
Сверхтонкий имплант размещается непосредственно на месте травмы в спинном мозге. Устойчиво подает контролируемые электрические сигналы через место повреждения, обеспечивая регенерацию.
«Наши результаты показали, что лечение электрическим полем действительно может восстановить ткани после травмы», — заявил соавтор работы Лукас Мэттер.
Эксперименты на моделях мышей выявили признаки движения уже через четыре недели. 12-недельное лечение продемонстрировало восстановление чувствительности и подвижности. Ученые отметили, что даже легкое прикосновение было уловимым.
Введение импланта оказалось эффективным и безопасным и теперь ученые планируют превратить технологию в медицинское устройство. Сейчас они оценивают, какая частота и продолжительность воздействия будет иметь наилучший терапевтический эффект.
Сегодня технологию имплантов применяют для лечения и диагностики различных заболеваний. Например, ранее с помощью одного диагностического импланта удалось остановить прогрессирование неизлечимого аутоиммунного заболевания — рассеянного склероза.
#медицина
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍31❤🔥7🤯5👀3
У проблемы резкого повышения синтетических токсинов (PFAS) в организме человека появилось решение
Обнаружено, что некоторые виды микробов в кишечнике человека могут поглощать PFAS, токсичные и долго сохраняющиеся химические вещества. Когда 9 из этих видов были введены в кишечник мышей для «гуманизации» их микробиома, бактерии быстро накапливали съеденные PFAS, которые затем выводились с калом.
Исследователи также обнаружили, что по мере того, как мыши подвергались воздействию все более высоких уровней PFAS, микробы работали усерднее, последовательно удаляя тот же процент токсичных химикатов. В течение нескольких минут после воздействия тестируемые виды бактерий впитывали от 25% до 74% PFAS.
PFAS связывают с рядом проблем со здоровьем, включая снижение фертильности, задержки развития у детей и более высокий риск некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследователи планируют использовать свое открытие для создания пробиотических пищевых добавок, которые повышают уровень этих полезных микробов в нашем кишечнике, защищая от токсического воздействия PFAS.
#биология #медицина
💥 Science
Обнаружено, что некоторые виды микробов в кишечнике человека могут поглощать PFAS, токсичные и долго сохраняющиеся химические вещества. Когда 9 из этих видов были введены в кишечник мышей для «гуманизации» их микробиома, бактерии быстро накапливали съеденные PFAS, которые затем выводились с калом.
Исследователи также обнаружили, что по мере того, как мыши подвергались воздействию все более высоких уровней PFAS, микробы работали усерднее, последовательно удаляя тот же процент токсичных химикатов. В течение нескольких минут после воздействия тестируемые виды бактерий впитывали от 25% до 74% PFAS.
PFAS связывают с рядом проблем со здоровьем, включая снижение фертильности, задержки развития у детей и более высокий риск некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследователи планируют использовать свое открытие для создания пробиотических пищевых добавок, которые повышают уровень этих полезных микробов в нашем кишечнике, защищая от токсического воздействия PFAS.
#биология #медицина
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍26❤🔥10👀4👏2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Цикады потребляют огромнейший объём жидкости, из-за чего обильно мочатся
А теперь представьте, каково людям, которые живут в ареале их обитания, вечно ходить с зонтом.
К слову, если на вас что-то капнуло в абсолютно безоблачный день, то это, скорее всего, моча какого-нибудь насекомого
#биология
💥 Science
А теперь представьте, каково людям, которые живут в ареале их обитания, вечно ходить с зонтом.
К слову, если на вас что-то капнуло в абсолютно безоблачный день, то это, скорее всего, моча какого-нибудь насекомого
#биология
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🙈28👀27😁15😱5🤔3🌚3👍1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤣43❤🔥30👀14🌚3😁2
Нейробиологи выяснили, как повысить продуктивность при умственной усталости
Новое исследование американских нейробиологов пролило свет на загадку умственной усталости. В ходе экспериментов с использованием МРТ-сканирования ученые из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса и Института Кеннеди Кригера выяснили, что происходит в нашем мозге, когда мы чувствуем когнитивное истощение, и что может мотивировать нас продолжать работу даже в таком состоянии. Исследование опубликовали в журнале JNeurosci.
В исследовании участвовали 28 здоровых молодых людей, которым предлагали выполнять сложные задания на память за денежное вознаграждение. Во время выполнения задач ученые наблюдали за активностью их мозга с помощью МРТ.
Результаты показали, что при наступлении умственной усталости резко активируются две ключевые области мозга: правая островковая доля (отвечающая за ощущение усталости) и дорсолатеральная префронтальная кора (связанная с рабочей памятью и принятием решений). Их активность увеличивалась более чем вдвое по сравнению с нормальным состоянием.
Интересно, что участники эксперимента были готовы преодолевать усталость и браться за более сложные задания, если предлагалось существенное денежное вознаграждение. Это свидетельствует о том, что наш мозг постоянно оценивает соотношение затрачиваемых усилий и потенциальной выгоды. Когда «награда» кажется достойной, он мобилизует дополнительные ресурсы.
Полученные результаты имеют важное значение для медицины, особенно в лечении депрессии, посттравматического стрессового расстройства и других состояний, сопровождающихся хронической усталостью. Понимание нейронных механизмов когнитивного истощения может помочь в разработке новых методов диагностики и терапии.
#психология
💥 Science
Новое исследование американских нейробиологов пролило свет на загадку умственной усталости. В ходе экспериментов с использованием МРТ-сканирования ученые из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса и Института Кеннеди Кригера выяснили, что происходит в нашем мозге, когда мы чувствуем когнитивное истощение, и что может мотивировать нас продолжать работу даже в таком состоянии. Исследование опубликовали в журнале JNeurosci.
В исследовании участвовали 28 здоровых молодых людей, которым предлагали выполнять сложные задания на память за денежное вознаграждение. Во время выполнения задач ученые наблюдали за активностью их мозга с помощью МРТ.
Результаты показали, что при наступлении умственной усталости резко активируются две ключевые области мозга: правая островковая доля (отвечающая за ощущение усталости) и дорсолатеральная префронтальная кора (связанная с рабочей памятью и принятием решений). Их активность увеличивалась более чем вдвое по сравнению с нормальным состоянием.
Интересно, что участники эксперимента были готовы преодолевать усталость и браться за более сложные задания, если предлагалось существенное денежное вознаграждение. Это свидетельствует о том, что наш мозг постоянно оценивает соотношение затрачиваемых усилий и потенциальной выгоды. Когда «награда» кажется достойной, он мобилизует дополнительные ресурсы.
«Мы меньше знаем о биологии когнитивных задач, включая память и воспроизведение, чем о физических задачах, хотя и те и другие требуют больших усилий», — поделился доктор Викрам Чиб.
Полученные результаты имеют важное значение для медицины, особенно в лечении депрессии, посттравматического стрессового расстройства и других состояний, сопровождающихся хронической усталостью. Понимание нейронных механизмов когнитивного истощения может помочь в разработке новых методов диагностики и терапии.
#психология
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍44❤🔥7🤣7🤔3