Глаукому у мишей вилікували стовбуровими клітинами

Глаукому у мишей вилікували стовбуровими клітинами

Американським вченим вдалося відновити внутрішньоочний тиск у мишей з глаукомою шляхом трансплантації стовбурових клітин. Звіт про роботу опублікований в.

Японці вивели мавп з хворобою Паркінсона

Японці вивели мавп з хворобою Паркінсона

Японські вчені вперше вивели генетично модифікованих мавп з хворобою Паркінсона. Результати роботи вони представили в австрійському Альпбаху на тематичній конференції, проведеній американською некомерційною організацією Keystone Symposia. Їх досягненням присвятив матеріал New Scientist.

Вчені виявили наймолодшу екзопланету

Вчені виявили наймолодшу екзопланету

Астрофізики підтвердили існування наймолодшої повністю сформованої екзопланети. Стаття вчених була опублікована в журналі коротко про відкриття розповідає прес-реліз на сайті.

Вчені ідентифікували структури мозку за «відбитками» їх активності

Вчені ідентифікували структури мозку за «відбитками» їх активності

Британські нейрофізіологи вивчили коливання активності анатомічних роздільних структур головного мозку, виявивши, що вони так само неповторні, як відбитки пальців. Докладний звіт про роботу публікує журнал. Головний мозок містить багато анатомічно різних структур, які відрізняються складом клітин, архітектурою тканини, зв'язністю з іншими областями мозку. Все це визначає відмінності в їх функціональності. Спільно діючі ділянки проявляють синхронізовану активність, яка спостерігається на електроенцефалограмах (ЕЕГ) і магнітоенцефалограмах (МЕГ). Зазначено, що певний рівень такої синхронізації зберігається і в стані спокою, об'єднуючи великі, часто анатомічно рознесені ділянки мозку. За деякими гіпотезами, така «мережа пасивного режиму роботи мозку» може лежати в основі феномену самосвідомості. При цьому індивідуальна активність окремих ділянок залишається вивченою недостатньо. Тим часом нейрофізіологи Університету Глазго Анне Кейтель (Anne Keitel) і Йоахім Гросс (Joachim Gross) показали, що спектр їхньої активності унікальний для кожної з анатомічно роздільних структур мозку. Експериментуючи з групою з 22-х здорових добровольців, вчені записували активність окремих ділянок їх мозку в покоящемся стані за допомогою МЕГ. Спостереження за «навчальною» групою піддослідних (11 осіб) дозволили отримати спектральну щільність - залежність амплітуди коливання від частоти - яка фіксувалася сегментами по 1 с. На основі цих даних автори побудували «спектральні відбитки» різних мозкових структур. Окзазалося, що такі «відбитки» високоспецифічні: активність різних областей мозку має особливості, які характерні для кожної з них. Спостерігаючи піддослідних другої групи, автори змогли передбачити, до якої саме структури належить ця активність. Крім того, вчені зазначили, що спектральні сигнали схожі у структур, що входять в одні і ті ж великомасштабні мережі взаємодій. На думку Кейтель і Гросса, ці висновки дозволять глибше зрозуміти механізми виникнення глобальних хвиль електричної активності мозку і, можливо, ляжуть в основу нових методів спостереження і стимуляції його структур.

Вчені пояснили асиметрію джетлагу

Вчені пояснили асиметрію джетлагу

Американські вчені з'ясували, чому джетлаг (збій добових ритмів організму при перетині часових поясів) проявляється сильніше при русі на схід. Звіт про дослідження опубліковано в журналі.

COM_SPPAGEBUILDER_NO_ITEMS_FOUND