На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 418 подписчиков

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Его рожа начинает вызывать ненависть! Нашей стране должно быть по фигу мнение Америки!Песков: РФ не рас...
  • Александр Юткин
    С беспилотниками скоро только он и останется.Володин: испытани...
  • Юрий Зубрин
    И что на маршруте почти 1200 км не ведется наблюдение и контроль за воздушной обстановкой ...Бардак ,ГШ ВС РФ не в со...Стало известно, о...

Ученые впервые смогли «воскресить» мозг после глубокой заморозки

Ученым впервые удалось «воскресить» мозговую ткань после глубокой заморозки.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Эрлангена — Нюрнберга в Германии. Результаты их работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

В ходе эксперимента специалисты использовали тонкие срезы гиппокампа мышей — области мозга, отвечающей за обучение и память.

Образцы охлаждали жидким азотом до температуры около −196 °C и хранили в таком состоянии от десяти минут до недели.

Главной проблемой при замораживании тканей мозга долгое время считалось образование кристаллов льда, которые повреждают клеточные мембраны и связи между нейронами. Чтобы избежать этого, ученые применили метод витрификации — сверхбыстрое охлаждение, при котором жидкость внутри клеток переходит в стеклообразное состояние без образования льда.

После размораживания исследователи обнаружили, что структура нейронов и синапсов сохранилась. Также продолжили нормально работать митохондрии — структуры, обеспечивающие клетки энергией.

Самым важным результатом стало восстановление электрической активности нейронов. Клетки реагировали на стимуляцию почти так же, как и в незамороженных образцах.

Ученые также обнаружили признаки долговременной потенциации — процесса усиления синаптических связей, который считается клеточной основой обучения и памяти. Это означает, что после заморозки сохранились не только отдельные клетки, но и элементы нейронных сетей.

Пока эксперименты проводились только на тонких срезах ткани, а наблюдения продолжались несколько часов после размораживания. Однако исследователи считают, что технология может в будущем применяться для хранения органов перед трансплантацией или защиты мозга после тяжелых травм.

Ранее нейроофтальмолог Федерального центра мозга Ольга Долгопольская заявила, что недостаток естественного света является одним из ключевых факторов развития близорукости. По ее словам, длительная работа за экранами в условиях слабого освещения увеличивает нагрузку на глаза, а регулярное пребывание на дневном свету помогает снизить риск ухудшения зрения.

 

Ссылка на первоисточник
наверх