Поддержать команду Зеркала
Беларусы на войне
  1. «Режим морозилки» начнется сразу. Синоптики сделали прогноз на предстоящую зиму и предсказали самый холодный месяц
  2. Героиня популярного американского сериала попадает в беларусское СИЗО. Показали его экс-политзаключенной — вот ее впечатления
  3. Чиновники озадачились тем, какую туалетную бумагу использует население. Хотят ввести новшество для этого товара
  4. Лукашенко рассказал о предстоящей встрече с американцами
  5. В Минске задержали девушку, которую «обсуждает весь Threads»
  6. Литва возобновила работу пунктов пропуска на границе с Беларусью
  7. Есть лайфхак, как добиться исключения из базы «тунеядцев» и избежать жировок по полным тарифам. Но надо заплатить — о каких суммах речь
  8. За сколько сейчас можно пройти границу с Польшей на автобусе? Вот что пишут в чатах
  9. «Падение оборота — 90%. Это была трагедия». Что говорят на рынках Белостока об открытии границы с Беларусью
  10. Лукашенко освободил двух католических священников
  11. В Тернополе под удар попала жилая многоэтажка — много погибших и раненых, под завалами остаются люди
  12. Не смейте ныть! Почему жалоба на жировку пугает власть больше, чем НАТО, — мнение
  13. «Забрал КГБ, она так и осталась на границе». В открывшиеся пункты пропуска на границе с Польшей вернулись силовики и возобновили допросы
  14. Лишает Украину критически важных оборонительных позиций и возможностей, создает условия для новой агрессии РФ — ISW о новом плане США


/

Исследователи из Университета Пенсильвании обнаружили тип нейронов, которые оказываются чрезвычайно уязвимыми к стрессу и играют ключевую роль в регулировании кровотока и активности мозга, пишет MedicalXpress.

Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Freepik
Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Freepik

Ученые выяснили, что уничтожение так называемых нейронов типа nNOS-1 — клеток, составляющих менее 1% из 80 миллиардов нейронов мозга, — приводит к заметному снижению как кровоснабжения, так и электрической активности в мозге. Это говорит о том, что даже крайне малочисленные, но специализированные нейроны могут быть критически важны для нормального функционирования нервной системы.

Руководитель исследования, профессор инженерных наук и механики Патрик Дрю отметил, что нейроны nNOS-1 располагаются в соматосенсорной коре — области мозга, которая отвечает за восприятие прикосновений, температуры и других телесных ощущений. Эти клетки, по его словам, управляют так называемыми спонтанными осцилляциями сосудов — процессом, при котором артерии и вены мозга ритмично сжимаются и расширяются, помогая доставлять кислород и питательные вещества нейронам.

Когда исследователи целенаправленно устраняли эти клетки у лабораторных мышей с помощью токсина сапорина, прикрепленного к пептидам, способным «находить» только нейроны nNOS-1, наблюдалось ослабление колебаний сосудов и падение мозговой активности. При этом нарушения были особенно выражены во время сна, что указывает на возможную роль этих клеток в поддержании мозговых функций в состоянии покоя.

Тип нейронов, на которые ориентировалась группа исследователей, nNOS первого типа, обозначенный на изображении желтым цветом, встречается редко по сравнению с другими нейронами мозга. Используя метод инъекций, группа смогла систематически удалять эти нейроны из мозга, что позволило лучше понять их роль. Фото: Патрик Дрю / Университет Пенсильвании

Ученые подчеркнули, что стресс может быть одной из причин гибели этих редких нейронов. Если такие же процессы происходят и в человеческом мозге, это может объяснить, почему хронический стресс связан с ухудшением памяти, когнитивных функций и повышенным риском нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

«Мы давно знаем, что старение снижает кровоснабжение мозга и способствует развитию деменции, — объясняет Дрю. — Но мы гораздо меньше понимаем, как именно стресс влияет на этот процесс. Потеря этих нейронов из-за хронического стресса может быть одной из недооцененных причин снижения когнитивных способностей».

Исследователи планируют продолжить эксперименты, чтобы изучить, как потеря нейронов nNOS-1 взаимодействует с генетическими факторами риска болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных нарушений.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале eLife.