Как можно омолодить мозг? |
||
МЕНЮ Искусственный интеллект Поиск Регистрация на сайте Помощь проекту ТЕМЫ Новости ИИ Искусственный интеллект Разработка ИИГолосовой помощник Городские сумасшедшие ИИ в медицине ИИ проекты Искусственные нейросети Слежка за людьми Угроза ИИ ИИ теория Внедрение ИИКомпьютерные науки Машинное обуч. (Ошибки) Машинное обучение Машинный перевод Реализация ИИ Реализация нейросетей Создание беспилотных авто Трезво про ИИ Философия ИИ Big data Работа разума и сознаниеМодель мозгаРобототехника, БПЛАТрансгуманизмОбработка текстаТеория эволюцииДополненная реальностьЖелезоКиберугрозыНаучный мирИТ индустрияРазработка ПОТеория информацииМатематикаЦифровая экономика
Генетические алгоритмы Капсульные нейросети Основы нейронных сетей Распознавание лиц Распознавание образов Распознавание речи Техническое зрение Чат-боты Авторизация |
2019-03-24 20:00 Люксембургские ученые показали, что мозг можно «омолодить» с помощью стволовых клеток. Статья об исследовании, пока что проведенном на мышах, опубликована в журнале Cell. Стволовые клетки – недифференцированные клетки, из которых могут развиться ткани нужных типов – нужны мозгу, чтобы регенерировать. С 90-х годов прошлого века известно, что мозг способен продуцировать новые нейроны. Некоторые организмы (например, аксолотли) даже умеют их встраивать на нужное место, чтобы «починиться» после травм. Однако, с марта 2018 дискуссия насчет возможностей нейрогенеза у взрослых людей открыта – некоторые ученые считают, что во взрослом возрасте нейрогенез прекращается вовсе (есть, правда, и несогласные). У мышей же этот процесс продолжается условно всю жизнь, постепенно сходя на нет с возрастом, поэтому исследователи его изучают с целью раскрыть механизмы полностью и постараться использовать эти знания для помощи людям. Команда из Центра системной биомедицины Университета Люксембурга в соавторстве с коллегами из Немецкого центра исследования рака выяснила, можно ли активизировать стволовые клетки мозга. Главная проблема, по словам ученых, заключалась в том, что управлять поведением стволовых клеток сложно. Из-за того, что их жизнедеятельность тесно связана с массой других клеток и внеклеточных компонентов, оставалось неясным, что именно непосредственно «усыпляет» клетки и делает их неактивными. Ученые нашли ответы внутри самой клетки. С помощью клеточной модели люксембургская часть команды во главе с доктором Антонио дель Солом (Antonio del Sol) нашла белки, которые ответственны за функциональное состояние конкретной стволовой клетки. Они определяют, будет она делиться или останется в состоянии покоя. «Наша модель опирается на информацию о том, какие гены транскрибируются (то есть активны, при их считывании получается РНК – прим.ред.). Современные технологии клеточной биологии позволяют профилировать экспрессию генов в разрешении одной клетки», — говорит автор модели Шрикант Равичандран (Srikanth Ravichandran). Выяснилось, что у старых мышей молекула sFRP5 сохраняет нейрональные стволовые клетки неактивными и предотвращает их пролиферацию (деление). При этом блокируется внутриклеточный сигнальный путь Wnt, необходимый для дифференцировки стволовых клеток в нужные виды нейронов. Немецкие специалисты протестировали эту модель на реальных клеточных культурах, а затем и на мышах. Действительно, если нейтрализовать sFRP5, то деление стволовых клеток вновь активизируется. Более того, показатели клеточной активности и некоторые функции старых мышей становятся ближе к уровню молодых животных. Ученые возлагают большие надежды на новый метод. Они считают, что эти результаты становятся важным шагом на пути к внедрению терапии на основе стволовых клеток, например, при нейродегенеративных заболеваниях. «Мы смогли показать, что с помощью вычислительных моделей можно выявить существенные признаки, характерные для определенного состояния стволовых клеток», — говорят авторы. Этот подход может помочь не только визучении мозга или при лечении неврологических заболеваний. Его также можно использовать и на стволовых клетках других органов. Текст: Полина Гершберг Quiescence Modulates Stem Cell Maintenance and Regenerative Capacity in the Aging Brainby Georgios Kalamakis, Daniel Br?ne, Srikanth Ravichandran, Antonio del Sol, Anna Marciniak-Czochra, …, Ana Martin-Villalba in Cell. Published February 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.01.040 Источник: m.vk.com Комментарии: |
|